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Questões resolvidas

Para que um objeto possa ser visível em um microscópio qualquer, o comprimento de onda da radiação incidente deve ser pelo menos comparável ao tamanho do objeto. Na física quântica, o princípio da dualidade onda-partícula, introduzido por Louis de Broglie, propõe que partículas de matéria, como os elétrons, podem comportar-se como ondas de maneira similar à luz. Um exemplo de aplicação desse princípio é o que ocorre no microscópio eletrônico, em que um feixe de elétrons é produzido para “iluminar” a amostra. O comprimento de onda dos elétrons do feixe é muito menor que o da luz; com isso, consegue-se obter ampliações mil vezes maiores do que as de um microscópio óptico. Suponha que, para visualizar o vírus H1 N1 em um microscópio eletrônico, um feixe de elétrons tenha sido ajustado para fornecer elétrons que se propagam com comprimento de onda igual ao diâmetro do vírus (suponha forma esférica). Se a velocidade de propagação da onda do feixe for de 104 m/s e a frequência for de 1011 Hz, indique a alternativa que corresponde ao diâmetro do vírus H1 N1.
Indique a alternativa que corresponde ao diâmetro do vírus H1 N1.
A) 10 nm
B) 10 μm
C) 100 nm
D) 1 μm
E) 1 nm

Louis De Broglie (1892-1987) durante o seu doutoramento em física na Universidade de Paris Sorbonne sugeriu que o elétron, em seu movimento ao redor do núcleo, tinha associado a ele um comprimento de onda particular e introduziu o termo ondas de matéria para descrever as características ondulatórias das partículas materiais.
Com base no comportamento ondulatório da matéria, o comprimento de onda de De Broglie de um elétron com velocidade de 5,97.106 m.s-1 é:
A) 0,350 nm
B) 0,410 nm
C) 0,224 nm
D) 0,122 nm
E) 0,534 nm

O sistema de oscilador massa-mola é um dos mais eficientes em toda a física. Esse sucesso está no fato de que muitos sistemas físicos, inclusive os quânticos, podem ser, sob boa aproximação, descritos por tal sistema.
Em termos de energia, os elétrons emissores de radiação são caracterizados por:
A) a energia dos elétrons se assemelha a energia de um sistema de oscilador harmônico em que a energia potencial é dada por, E= kx2/2.
B) o excesso de energia é utilizado para que o elétron choque com outros dentro do mesmo material, quando incidido luz.
C) transformarem sua massa em energia luminosa.
D) Não faz sentido comparar o oscilador harmônico, que é um sistema clássico, com partículas subatômicas, que são sistemas quânticos.
E) violarem o princípio da conservação da energia.

Segundo Einstein, a energia carregada pelos quanta de luz, mas tarde denominada de fótons, é:
Qual é a expressão correta para a energia dos fótons?
A) E=k.x², em que k é a constante de elasticidade e x é o deslocamento.
B) E=h.f, em que h é a constante de Planck e f é a frequência.
C) E=e.V, em que e é a carga do elétron e V é o potencial elétrico.
D) E=m.v, em que m é a massa e v é a velocidade.
E) E=m.c², em que m é a massa e c é a velocidade da luz.

Quanta é o nome dado ao que ficou, posteriormente conhecido, como, fóton. Esse conceito nada mais é do que partículas carregadas pelas ondas eletromagnéticas.
Em termos de energia, foi descoberto que a energia dos fótons só poderia assumir valores bem definidos e discretos dados por:
A) E= mgh.
B) E= iħx.
C) E= mv2/2.
D) E= kx.
E) E=hf.

Quanto ao número de fótons existentes em 1 joule de luz verde, 1 joule de luz vermelha e 1 joule de luz azul, podemos afirmar, corretamente, que:
Qual a relação correta entre o número de fótons em diferentes cores de luz?
A) existem mais fótons em 1 joule de luz vermelha que em 1 joule de luz verde e existem mais fótons em 1 joule de luz verde que em 1 joule de luz azul.
B) existem mais fótons em 1 joule de luz azul que em 1 joule de luz verde e existem mais fótons em 1 joule de luz vermelha que em 1 joule de luz azul.
C) existem mais fótons em um joule de luz vermelha que em 1 joule de luz azul e existem mais fótons em 1 joule de luz azul que em 1 joule de luz verde.
D) existem mais fótons em 1 joule de luz verde que em 1 joule de luz vermelha e existem mais fótons em 1 joule de luz verde que em 1 joule de luz azul.
E) existem mais fótons em 1 joule de luz verde que em 1 joule de luz azul e existem mais fótons em 1 joule de luz verde que em 1 joule de luz vermelha.

Em 1924, o físico francês Louis De Broglie (1892- 1987) propôs que uma partícula poderia apresentar propriedades ondulatórias e corpusculares. Este modelo, chamado de dualidade partícula-onda, não foi amplamente aceito na ocasião, mas atualmente é empregado em diversos equipamentos, incluindo em microscopia.
Assinale a alternativa que apresente um equipamento que não faça uso deste modelo.
A) Microscópio eletrônico de tunelamento.
B) Microscópio de força atômica.
C) Microscópio eletrônico de transmissão.
D) Microscópio eletrônico de varredura.
E) nenhuma das alternativas.

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Questões resolvidas

Para que um objeto possa ser visível em um microscópio qualquer, o comprimento de onda da radiação incidente deve ser pelo menos comparável ao tamanho do objeto. Na física quântica, o princípio da dualidade onda-partícula, introduzido por Louis de Broglie, propõe que partículas de matéria, como os elétrons, podem comportar-se como ondas de maneira similar à luz. Um exemplo de aplicação desse princípio é o que ocorre no microscópio eletrônico, em que um feixe de elétrons é produzido para “iluminar” a amostra. O comprimento de onda dos elétrons do feixe é muito menor que o da luz; com isso, consegue-se obter ampliações mil vezes maiores do que as de um microscópio óptico. Suponha que, para visualizar o vírus H1 N1 em um microscópio eletrônico, um feixe de elétrons tenha sido ajustado para fornecer elétrons que se propagam com comprimento de onda igual ao diâmetro do vírus (suponha forma esférica). Se a velocidade de propagação da onda do feixe for de 104 m/s e a frequência for de 1011 Hz, indique a alternativa que corresponde ao diâmetro do vírus H1 N1.
Indique a alternativa que corresponde ao diâmetro do vírus H1 N1.
A) 10 nm
B) 10 μm
C) 100 nm
D) 1 μm
E) 1 nm

Louis De Broglie (1892-1987) durante o seu doutoramento em física na Universidade de Paris Sorbonne sugeriu que o elétron, em seu movimento ao redor do núcleo, tinha associado a ele um comprimento de onda particular e introduziu o termo ondas de matéria para descrever as características ondulatórias das partículas materiais.
Com base no comportamento ondulatório da matéria, o comprimento de onda de De Broglie de um elétron com velocidade de 5,97.106 m.s-1 é:
A) 0,350 nm
B) 0,410 nm
C) 0,224 nm
D) 0,122 nm
E) 0,534 nm

O sistema de oscilador massa-mola é um dos mais eficientes em toda a física. Esse sucesso está no fato de que muitos sistemas físicos, inclusive os quânticos, podem ser, sob boa aproximação, descritos por tal sistema.
Em termos de energia, os elétrons emissores de radiação são caracterizados por:
A) a energia dos elétrons se assemelha a energia de um sistema de oscilador harmônico em que a energia potencial é dada por, E= kx2/2.
B) o excesso de energia é utilizado para que o elétron choque com outros dentro do mesmo material, quando incidido luz.
C) transformarem sua massa em energia luminosa.
D) Não faz sentido comparar o oscilador harmônico, que é um sistema clássico, com partículas subatômicas, que são sistemas quânticos.
E) violarem o princípio da conservação da energia.

Segundo Einstein, a energia carregada pelos quanta de luz, mas tarde denominada de fótons, é:
Qual é a expressão correta para a energia dos fótons?
A) E=k.x², em que k é a constante de elasticidade e x é o deslocamento.
B) E=h.f, em que h é a constante de Planck e f é a frequência.
C) E=e.V, em que e é a carga do elétron e V é o potencial elétrico.
D) E=m.v, em que m é a massa e v é a velocidade.
E) E=m.c², em que m é a massa e c é a velocidade da luz.

Quanta é o nome dado ao que ficou, posteriormente conhecido, como, fóton. Esse conceito nada mais é do que partículas carregadas pelas ondas eletromagnéticas.
Em termos de energia, foi descoberto que a energia dos fótons só poderia assumir valores bem definidos e discretos dados por:
A) E= mgh.
B) E= iħx.
C) E= mv2/2.
D) E= kx.
E) E=hf.

Quanto ao número de fótons existentes em 1 joule de luz verde, 1 joule de luz vermelha e 1 joule de luz azul, podemos afirmar, corretamente, que:
Qual a relação correta entre o número de fótons em diferentes cores de luz?
A) existem mais fótons em 1 joule de luz vermelha que em 1 joule de luz verde e existem mais fótons em 1 joule de luz verde que em 1 joule de luz azul.
B) existem mais fótons em 1 joule de luz azul que em 1 joule de luz verde e existem mais fótons em 1 joule de luz vermelha que em 1 joule de luz azul.
C) existem mais fótons em um joule de luz vermelha que em 1 joule de luz azul e existem mais fótons em 1 joule de luz azul que em 1 joule de luz verde.
D) existem mais fótons em 1 joule de luz verde que em 1 joule de luz vermelha e existem mais fótons em 1 joule de luz verde que em 1 joule de luz azul.
E) existem mais fótons em 1 joule de luz verde que em 1 joule de luz azul e existem mais fótons em 1 joule de luz verde que em 1 joule de luz vermelha.

Em 1924, o físico francês Louis De Broglie (1892- 1987) propôs que uma partícula poderia apresentar propriedades ondulatórias e corpusculares. Este modelo, chamado de dualidade partícula-onda, não foi amplamente aceito na ocasião, mas atualmente é empregado em diversos equipamentos, incluindo em microscopia.
Assinale a alternativa que apresente um equipamento que não faça uso deste modelo.
A) Microscópio eletrônico de tunelamento.
B) Microscópio de força atômica.
C) Microscópio eletrônico de transmissão.
D) Microscópio eletrônico de varredura.
E) nenhuma das alternativas.

Prévia do material em texto

21/04/2022 15:39:14 1/3
REVISÃO DE SIMULADO
Nome:
EDUARDO SANTOS DE MENDONÇA
Disciplina:
Prática Pedagógica Interdisciplinar: Metodologia do Ensino de Física
Respostas corretas são marcadas em amarelo X Respostas marcardas por você.
Questão
001 (PUC – PR) Para que um objeto possa ser visível em um microscópio qualquer, o
comprimento de onda da radiação incidente deve ser pelo menos comparável ao
tamanho do objeto. Na física quântica, o princípio da dualidade onda-partícula,
introduzido por Louis de Broglie, propõe que partículas de matéria, como os elétrons,
podem comportar-se como ondas de maneira similar à luz. Um exemplo de aplicação
desse princípio é o que ocorre no microscópio eletrônico, em que um feixe de elétrons é
produzido para “iluminar” a amostra. O comprimento de onda dos elétrons do feixe é
muito menor que o da luz; com isso, consegue-se obter ampliações mil vezes maiores
do que as de um microscópio óptico. Suponha que, para visualizar o vírus H1 N1 em um
microscópio eletrônico, um feixe de elétrons tenha sido ajustado para H1 N1 em um
microscópio eletrônico, um feixe de elétrons tenha sido ajustado para fornecer elétrons
que se propagam com comprimento de onda igual ao diâmetro do vírus (suponha forma
esférica). Se a velocidade de propagação da onda do feixe for de 104 m/s e a frequência
for de 1011 Hz, indique a alternativa que corresponde ao diâmetro do vírus H1 N1. (Dado:
1 nm (nanômetro) = 10-9 m)
A) 10 nm
B) 10 μm
X C) 100 nm
D) 1 μm
E) 1 nm
Questão
002 (IFB) Louis De Broglie (1892-1987) durante o seu doutoramento em física na
Universidade de Paris Sorbonne sugeriu que o elétron, em seu movimento ao redor do
núcleo, tinha associado a ele um comprimento de onda particular e introduziu o termo
ondas de matéria para descrever as características ondulatórias das partículas
materiais. Com base no comportamento ondulatório da matéria, o comprimento de
onda de De Broglie de um elétron com velocidade de 5,97.106 m.s-1 é:
Dados:
Massa do elétron = 9,11 x 10-28 g;
constante de Planck, h = 6,63 x 10-34J.s
1J = 1 kg m².s-2
A) 0,350 nm
B) 0,410 nm
C) 0,224 nm
X D) 0,122 nm
E) 0,534 nm
Questão
003 O sistema de oscilador massa-mola é um dos mais eficientes em toda a física. Esse
sucesso está no fato de que muitos sistemas físicos, inclusive os quânticos, podem ser,
sob boa aproximação, descritos por tal sistema.
Em termos de energia, os elétrons emissores de radiação são caracterizados por
X A) a energia dos elétrons se assemelha a energia de um sistema de oscilador harmônico
em que a energia potencial é dada por,
E= kx2/2.
21/04/2022 15:39:14 2/3
B) o excesso de energia é utilizado para que o elétron choque com outros dentro do
mesmo material, quando incidido luz.
C) transformarem sua massa em energia luminosa.
D) Não faz sentido comparar o oscilador harmônico, que é um sistema clássico, com
partículas subatômicas, que são sistemas quânticos.
E) violarem o princípio da conservação da energia.
Questão
004 (Furg – RS) Segundo Einstein, a energia carregada pelos quanta de luz, mas tarde
denominada de fótons, é:
A) E=k.x², em que k é a constante de elasticidade e x é o deslocamento.
X B) E=h.f, em que h é a constante de Planck e f é a frequência.
C) E=e.V, em que e é a carga do elétron e V é o potencial elétrico.
D) E=m.v, em que m é a massa e v é a velocidade.
E) E=m.c², em que m é a massa e c é a velocidade da luz.
Questão
005 Quanta é o nome dado ao que ficou, posteriormente conhecido, como, fóton. Esse
conceito nada mais é do que partículas carregadas pelas ondas eletromagnéticas.
Em termos de energia, foi descoberto que a energia dos fótons só poderia assumir
valores bem definidos e discretos dados por:
A) E= mgh.
B) E= iħx.
C) E= mv2/2.
D) E= kx.
X E) E=hf.
Questão
006 (UFC) Quanto ao número de fótons existentes em 1 joule de luz verde, 1 joule de luz
vermelha e 1 joule de luz azul, podemos afirmar, corretamente, que:
X A) existem mais fótons em 1 joule de luz vermelha que em 1 joule de luz verde e existem
mais fótons em 1 joule de luz verde que em 1 joule de luz azul.
B) existem mais fótons em 1 joule de luz azul que em 1 joule de luz verde e existem mais
fótons em 1 joule de luz vermelha que em 1 joule de luz azul.
C) existem mais fótons em um joule de luz vermelha que em 1 joule de luz azul e existem
mais fótons em 1 joule de luz azul que em 1 joule de luz verde.
D) existem mais fótons em 1 joule de luz verde que em 1 joule de luz vermelha e existem
mais fótons em 1 joule de luz verde que em 1 joule de luz azul.
E) existem mais fótons em 1 joule de luz verde que em 1 joule de luz azul e existem mais
fótons em 1 joule de luz verde que em 1 joule de luz vermelha.
Questão
007 Foi mostrado por Planck que elétrons emissores de radiação poderiam ser considerados,
como boa aproximação, a sistemas de osciladores harmônicos. A nível clássico,
considere um sistema de oscilador massa-mola, com um objeto de massa m e sendo k a
constante elástica da mola.
Nesse caso, a equação de movimento para tal sistema físico gera:
 
A)
21/04/2022 15:39:14 3/3
X B)
C)
D)
E)
Questão
008 (IBFC) Em 1924, o físico francês Louis De Broglie (1892- 1987) propôs que uma partícula
poderia apresentar propriedades ondulatórias e corpusculares. Este modelo, chamado
de dualidade partícula-onda, não foi amplamente aceito na ocasião, mas atualmente é
empregado em diversos equipamentos, incluindo em microscopia. Assinale a alternativa
que apresente um equipamento que não faça uso deste modelo.
A) Microscópio eletrônico de tunelamento.
X B) Microscópio de força atômica.
C) Microscópio eletrônico de transmissão.
D) Microscópio eletrônico de varredura.
E) nenhuma das alternativas.

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