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03/05/2022 10:42:41 1/4
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 (Halliday – 2003) Um elétron está se movendo ao longo do eixo x e sua velocidade,
medida com uma precisão de 0,50%, é 2,05.106m/s. Qual é a menor indeterminação
com que pode ser medida simultaneamente a posição do elétron no eixo x?
X A) 10,5 nm
B) 11,5 nm
C) 10,7 nm
D) 11 nm
E) 10 nm
Questão
002 (IFB – 2017) Um átomo excitado pode emitir energia na forma de radiação
eletromagnética. Analise as informações abaixo em relação a este fenômeno: I) Para
que haja emissão de energia, é preciso que um dos elétrons seja arrancado do átomo.
II) Para que haja emissão de energia, um dos elétrons tem que se deslocar para um
nível de energia mais baixo. III) A frequência da energia emitida só depende da órbita
do elétron. Assinale a alternativa CORRETA.
A) Apenas as afirmações I e II estão corretas.
X B) Apenas a afirmação II está correta.
C) Apenas a afirmação I está correta.
D) Apenas as afirmações II e III estão corretas.
E) Apenas a afirmação III está correta.
Questão
003 (CETRO – 2013) A natureza da luz já motivou muitas discussões entre os cientistas.
Assinale a alternativa que apresenta corretamente a visão contemporânea sobre a
natureza da luz.
A) Em 1905, Albert Einstein explicou o efeito fotoelétrico (que apareceu como efeito
secundário nos experimentos de Hertz), utilizando o conceito de quantum, formulado
por Max Planck, em 1900, para explicar a irradiação de um corpo negro. Para Einstein, a
luz, ao interagir com a matéria, pode fazê-lo de modo corpuscular, como se cada frente
de onda fosse composta por pequenos grãos portadores da energia da onda (essas
partículas, hoje, são chamadas fótons). Assim, fica demonstrado que a natureza da luz é
muito mais complexa do que se imaginava e que não é possível dissociar a
característica ondulatória da característica corpuscular da luz. A luz, assim como todas
as ondas eletromagnéticas, apresenta um comportamento dual (partícula-onda).
B) A teoria ondulatória da luz, de Christian Huygens, explica adequadamente os
fenômenos de reflexão e refração da luz e também explica muito bem os fenômenos de
difração e polarização, tipicamente ondulatórios. Isto prova definitivamente que a luz
tem natureza ondulatória.
X C) O modelo ondulatório foi confirmado pela teoria das ondas eletromagnéticas, de James
Clerk Maxwell, publicada em 1873, experimentalmente em 1887 por Heinrich Rudolf
Hertz, que demonstrou a existência das ondas eletromagnéticas. Esses resultados,
tanto o teórico quanto o experimental, puseram fim à discussão e, desde o final do
século XIX, a luz é definitivamente aceita como tendo natureza ondulatória, conceito
inabalável até os dias de hoje.
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D) Em 1801, Thomas Young mostrou que a luz apresenta um padrão de interferência ao
passar por uma fenda dupla. Essa característica é totalmente ondulatória, o que prova,
inquestionavelmente, que a luz é uma onda, sepultando, de uma vez por todas,
qualquer possibilidade de a luz apresentar natureza corpuscular, desde aquela época
até hoje.
E) A teoria corpuscular da luz, de Isaac Newton, explica adequadamente os fenômenos de
reflexão e refração, mas tem dificuldades para explicar os fenômenos de difração e
polarização. Isto prova definitivamente que a luz tem natureza corpuscular.
Questão
004 (CESPE/CEBRASPE - 2018 – IFF) Considerando â��x, â��y e â��z as incertezas nas
medidas das posições de uma partícula de massa m e â��px, â��py e â��pz as
incertezas nas quantidades de movimento da referida partícula, assinale a opção que
apresenta corretamente o princípio da incerteza de Heisenberg, com h sendo a
constante de Planck.
A) â��yâ��z ≥ h
B) â��xâ��y ≥ h
C) â��py â��z ≥ h
X D) â��py â��pz ≥ h
E) â��px â��x ≥ h
Questão
005
A)
B)
C)
X D)
E)
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Questão
006 (IBFC – 2015) A primeira metade do século XX foi repleta de novos conceitos físicos,
principalmente na área da física nuclear e da mecânica quântica. Assinale a alternativa
que estabelece correta correlação entre os cientistas (quadro 1) do período e suas
descobertas e teorias (quadro 2).
Quadro 1
1. Albert Einstein (1879-1955)
2. Max Planck (1858-1947)
3. Werner Heisenberg (1901-1976)
4. Erwin Schröedinger (1887-1961)
Quadro 2
I. Efeito fotoelétrico
II. Princípio da incerteza
III. Mecânica ondulatória
IV. Lei da radiação térmica
X A) 1:III, 2:IV, 3:I, 4:III.
B) nenhuma das alternativas.
C) 1:II, 2:IV, 3:III, 4:I.
D) 1:I, 2:III, 3:IV, 4:II.
E) 1:I, 2:IV, 3:II, 4:III.
Questão
007 As ondas podem ser vistas como processos sucessivos de pulsos onde há a propagação
de energia. Nesse contexto, considere a seguinte função de onda, independente do
tempo, solução da equação de Schroedinger;
Considerando esse fato, em uma determinada fase de uma pesquisa científica é
necessário calcular o valor esperado do operador momento para verificação do princípio
da incerteza. Para isso é necessário calcular o valor esperado de tal operador que
matematicamente é definido como;
Considerando as informações acima, marque a alternativa correta que indica o
resultado da aplicação do operador momento na função de onda dada.
X A)
B)
C)
D)
E)
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Questão
008
Em uma prova de Física Moderna, um aluno precisa verificar a validade do princípio da incerteza de Heisenberg. Nesse contexto, é preciso
que, dado a função de onda solução da equação de Schröedinger, ele calcule o valor esperado do operador momento. Sabe-se que o valor
esperado de um determinado operador qualquer é matematicamente dado por,
Baseado nessas afirmações, marque a alternativa correta em relação ao valor esperado do operador momento.
 
X A)
B)
C)
D)
E)

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