Questões de Concurso

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Q3313633 Física
Com relação a óptica não linear, sistemas fotométricos de grande campo e espectroscopia Raman, julgue o item que se segue. 

O espalhamento Raman pode ser utilizado para identificar compostos químicos com base em suas assinaturas espectrais. 
Alternativas
Q3313632 Física
Julgue o item que se segue, acerca de microcavidades ópticas, interação luz-matéria e modelos estatísticos.  

O modelo clássico da interação luz-matéria explica o fenômeno da dispersão Raman sem necessidade de mecânica quântica. 
Alternativas
Q3313630 Estatística
Julgue o item que se segue, acerca de microcavidades ópticas, interação luz-matéria e modelos estatísticos.  

Modelos multivariados são essenciais para a análise de dados fotométricos em grandes amostras, o que permite a separação de variáveis correlacionadas.  
Alternativas
Q3313629 Engenharia de Telecomunicações
Com relação à história da fotônica e a comunicações ópticas e microcavidades ópticas, julgue o item subsequente.  
A luz laser utilizada em comunicações ópticas é sempre monocromática e sem dispersão espectral. 
Alternativas
Q3313628 Física
Com relação à história da fotônica e a comunicações ópticas e microcavidades ópticas, julgue o item subsequente.  

A descoberta do efeito fotoelétrico por Heinrich Hertz foi um dos primeiros indícios da dualidade onda-partícula da luz.  
Alternativas
Q3313627 Engenharia de Telecomunicações
Com relação à história da fotônica e a comunicações ópticas e microcavidades ópticas, julgue o item subsequente.  

Microcavidades ópticas podem aumentar de forma significativa a intensidade da luz confinada devido ao efeito de ressonância. 
Alternativas
Q3313626 Astronomia
Julgue o item subsequente, a respeito de fotometria absoluta, análise de campos ricos com PSF (função de ponto de espalhamento) e séries temporais.

A análise fotométrica de campos ricos requer modelagem precisa da PSF para se minimizar contaminações por sobreposição de fontes.   
Alternativas
Q3313625 Astronomia
Julgue o item subsequente, a respeito de fotometria absoluta, análise de campos ricos com PSF (função de ponto de espalhamento) e séries temporais.  

A fotometria absoluta pode ser realizada sem a necessidade de correção para absorção atmosférica, pois a intensidade medida já reflete a luminosidade intrínseca da fonte. 
Alternativas
Q3313624 Astronomia
Julgue o item subsequente, a respeito de fotometria absoluta, análise de campos ricos com PSF (função de ponto de espalhamento) e séries temporais.  

Séries temporais de fotometria diferencial podem ser feitas sem correção para flutuações na estabilidade térmica do detector. 
Alternativas
Q3313623 Telecomunicações

A respeito de fibras ópticas, julgue o item subsequente. 


A atenuação em uma fibra óptica só é causada por efeitos como absorção e dispersão da luz.  

Alternativas
Q3313621 Engenharia de Telecomunicações

A respeito de fibras ópticas, julgue o item subsequente. 


O princípio básico de funcionamento das fibras ópticas é a reflexão total interna


Alternativas
Q3313620 Telecomunicações

A respeito de fibras ópticas, julgue o item subsequente. 


As fibras de cristais fotônicos podem ter uma banda proibida para certas frequências de luz, de forma a permitir ou bloquear a propagação de luz em comprimentos de onda específicos.  

Alternativas
Q3313619 Telecomunicações

A respeito de fibras ópticas, julgue o item subsequente. 



Multiplexador é um dispositivo utilizado para aumentar a capacidade da fibra, permitindo a transmissão simultânea de múltiplos canais através da mesma fibra óptica. 

Alternativas
Q3313618 Física
De acordo com os princípios da interação de sistemas físicos com a luz e a matéria e as leis que governam as mudanças de energia e a estrutura dos sistemas, julgue o item a seguir.

É possível expressar a energia de um elétron em um cristal por uma função de energia E(k) que depende do vetor de onda k, o qual está relacionado ao momento do elétron; em um semicondutor, a relação E(k) é sempre aproximada pelo modelo de poço quântico ou pelo modelo de partículas livres. 
Alternativas
Q3313617 Biologia
De acordo com os princípios da interação de sistemas físicos com a luz e a matéria e as leis que governam as mudanças de energia e a estrutura dos sistemas, julgue o item a seguir.

A desigualdade na distribuição de auxina, que é gerada pela luz, resulta em uma diferença nas taxas de crescimento celular, de modo a direcionar o crescimento da planta à luz.
Alternativas
Q3313616 Física
De acordo com os princípios da interação de sistemas físicos com a luz e a matéria e as leis que governam as mudanças de energia e a estrutura dos sistemas, julgue o item a seguir.

Na espectroscopia Raman, a luz em certo comprimento de onda é absorvida pelo material estudado e, em seguida, reemitida em um comprimento de luz mais longo, processo este que resulta em um deslocamento de energia que fornecerá, após um processo de análise, informações acerca dos modos vibracionais das moléculas do material.
Alternativas
Q3313615 Física
De acordo com os princípios da interação de sistemas físicos com a luz e a matéria e as leis que governam as mudanças de energia e a estrutura dos sistemas, julgue o item a seguir.

A luz, ao incidir sobre um átomo, pode ser absorvida se a energia do fóton corresponder à diferença de energia entre dois níveis do elétron. 
Alternativas
Q3313614 Engenharia Química e Química Industrial

Com relação a aplicações tecnológicas da fotônica, julgue o item a seguir.  


Na fotocatálise, uma aplicação da fotônica, utiliza-se a luz para capturar carbono e converter CO2 em substâncias úteis

Alternativas
Q3313613 Engenharia Biomédica

Com relação a aplicações tecnológicas da fotônica, julgue o item a seguir.  


A geração de imagens médicas em alta resolução na tomografia por coerência óptica, para visualização de estruturas internas do corpo, é um exemplo de aplicação tecnológica da fotônica.  


Alternativas
Q3313612 Telecomunicações

Com relação a aplicações tecnológicas da fotônica, julgue o item a seguir.  


Algumas aplicações de fotônica utilizam sinais modulados por amplitude (AM): a onda portadora é uma onda de alta frequência que, sem modulação, é uma onda senoidal de forma cos(ωct) e amplitude constante igual a A que será modulada de acordo com o sinal de informação m(t), o que resulta em um sinal modulado expresso por E(t) = A[1+m(t)]∙cos(ωct). 


Alternativas
Respostas
3661: C
3662: E
3663: C
3664: E
3665: C
3666: C
3667: C
3668: E
3669: E
3670: E
3671: E
3672: C
3673: C
3674: E
3675: C
3676: E
3677: C
3678: C
3679: C
3680: C