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Avaliação II - Individual Física Geral e Experimental Eletromagnetismo

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GABARITO | Avaliação II - Individual (Cod.:770579)
Qtd. de Questões 10
Acertos/Erros 10/0
Nota 10,00
Os espelhos estão presentes em muitas das nossas atividades diárias. A utilidade do espelho varia de acordo com a sua 
forma. Uma das utilidades dos espelhos é seu uso em clinicas estéticas, que permite que as esteticistas utilizem o espelho bem 
próximo ao rosto do cliente para que possam ver seu rosto ampliado e observar detalhes da pele. Assinale a alternativa 
CORRETA que apresenta o nome desse tipo de espelho:
A Côncavo.
B Anatômico.
C Plano.
D Convexo.
Um espelho convexo é muitas vezes identificado como um espelho divergente devido a sua capacidade de tirar a luz de um 
ponto e divergir. A figura a seguir apresenta dois raios incidentes que emanam de um ponto e incidem em direção a um espelho 
convexo. Eles refletirão cada um de acordo com a Lei da Reflexão. Após a reflexão, os raios de luz divergem; subsequentemente, 
eles nunca se cruzarão no lado do objeto do espelho. Com base nisso, assinale a alternativa CORRETA:
A Espelhos convexos produzem imagens virtuais situadas em algum lugar atrás do espelho.
B Espelhos convexos produzem imagens virtuais situadas em algum lugar na frente do espelho.
C Espelhos convexos produzem imagens reais localizadas em algum lugar na frente do espelho.
D Espelhos convexos produzem imagens reais situadas em algum lugar atrás do espelho.
A luz que flui para nossos olhos parece branca ou meio amarelada, mas ela, que faz parte do espectro eletromagnético, 
contém vários comprimentos de onda que o olho humano vê como cores diferentes. Rotineiramente, observa-se que a luz solar, 
quando refletida pela face gravada de um CD (Compact Disc), exibe as cores correspondentes ao espectro da referida luz. 
Considerando as formas como o CD funciona nesse contexto, analise as afirmativas a seguir:
I- Como uma rede de difração.
II- Como uma placa polarizada.
III- Como um prisma refrator.
IV- Como uma lente refletora.
Assinale a alternativa CORRETA:
A As afirmativas II e III estão corretas
B Somente a afirmativa I está correta.
C As afirmativas I e IV estão corretas
 VOLTAR
A+ Alterar modo de visualização
1
2
3
D As afirmativas II e IV estão corretas
Quando dois ou mais raios de luz refletidos se cruzam, ocorre a formação de imagens. No caso dos espelhos planos, os raios 
de luz refletidos não se cruzam, em vez disso, são os seus prolongamentos que se cruzam para formar imagens. Os 
prolongamentos dos raios de luz refletidos, como os ilustrados na imagem seguinte, cruzam-se "atrás" do espelho, em uma 
distância igual àquela em que o objeto da imagem encontra-se e com o mesmo tamanho. Com relação às características das 
imagens formadas pela reflexão regular da luz por espelhos planos, assinale a alternativa CORRETA:
FONTE: https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/espelhos-planos.htm. Acesso em: 30 out. 2020.
A São imagens reais, invertidas na direção horizontal e produzidas pelo cruzamento de raios de luz.
B São imagens reais, entretanto, não podem ser projetadas.
C Imagens formadas por espelhos planos podem ser projetadas.
D Trata-se de imagens virtuais formadas atrás do espelho e invertidas horizontalmente.
No mundo artístico, as antigas "câmaras escuras" voltaram à moda. Uma câmara escura é uma caixa fechada de paredes 
opacas que possui um orifício em uma de suas faces. Na face oposta à do orifício fica preso um filme fotográfico, onde se 
formam as imagens dos objetos localizados no exterior da caixa, como mostra a figura. Suponha que um objeto de 3 m de altura 
esteja a uma distância de 5 m do orifício, e que a distância entre as faces seja de 2 m. Calcule a altura p da imagem.
A 0.833 m.
B 3 m.
C 1,2 m.
D 2 m.
Espelhos esféricos são sistemas ópticos formados com base em calotas polidas e refletoras, capazes de refletir a luz em 
diferentes ângulos, produzindo, dessa forma, imagens que podem tanto ser reais como virtuais. Existem dois tipos de espelhos 
esféricos: os espelhos côncavos e os espelhos convexos. Com relação aos espelhos esféricos côncavos e convexos, analise as 
afirmativas a seguir: 
I- Espelhos côncavos podem conjugar imagens reais e virtuais.
II- Todo espelho convexo conjuga imagens reais.
III- Quando um objeto é colocado diante de um espelho côncavo a uma distância maior que o seu centro de curvatura, a imagem 
formada é real, invertida e reduzida.
IV- Quando algum objeto é posicionado à frente de um espelho côncavo, exatamente em seu foco, os raios de luz refletidos pelo 
espelho não se cruzam.
Assinale a alternativa CORRETA:
A As afirmativas I e II estão corretas.
B As afirmativas I, III e IV estão corretas.
C
4
5
6
As afirmativas I, II e III estão corretas.
D As afirmativas II e III estão corretas.
O índice de refração absoluto de um determinado material é encontrado fazendo uma relação entre a velocidade da luz no 
vácuo e no material. Considere o índice de refração da água como sendo, aproximadamente, 1,5, e a velocidade da luz no vácuo 
como sendo 3,0x10^8 m/s. Qual é a melhor estimativa para a velocidade da luz na água?
n= c/v
n=índice de refração
c=velocidade da luz no vácuo (m/s)
v=velocidade da luz no meio (m/s)
A 2,0x10^8 m/s.
B 0,4x10^8 m/s.
C 0,9x10^8 m/s.
D 3,0x10^8 m/s.
O índice de refração é uma grandeza física adimensional que mede a redução da velocidade da luz quando é transmitida 
através de algum meio óptico transparente. Se a luz viajasse através do espaço vazio e penetrasse na superfície plana da água, os 
ângulos de incidência e refração poderiam ser substituídos na Lei de Snell para produzir o índice de refração da água em relação 
ao vácuo. Mas, na prática, é mais simples conduzir experimentos usando uma interface ar/água para obter o índice de refração da 
água em relação ao ar e os ângulos de incidência. Considere o seguinte experimento: um laser preso em um suporte, com o feixe 
passando bem na borda de um recipiente, conforme a figura, utilizando o meio "A" água. As medidas obtidas foram: x = 4 cm; y 
= 8 cm; A = 10 cm e B = 5,8 cm. Calcule os ângulos formados teta 1 e teta 2 respectivamente.
A 45º e 60º.
B 30º e 45º.
C 30º e 60º.
D 45º e 90º.
Uma das utilidades de um espelho côncavo é a de aumentar a imagem do nosso rosto em relação à imagem que poderíamos 
observar em um espelho plano. Quando nos miramos em um espelho côncavo, usualmente estamos posicionados entre o espelho 
e o seu foco. Sabemos que, estando o objeto entre o foco e o vértice, a imagem conjugada por um espelho côncavo é virtual, 
direita e maior do que o objeto. Esse conhecimento não conflita com o que observamos ao nos mirarmos em um espelho côncavo 
de banheiro ou toucador, pois nesse espelho nos vemos aumentados (em relação ao que veríamos em um espelho plano) e na 
posição direita. Considere a seguinte situação: enquanto fazia o almoço, Joana observou a imagem de seu rosto refletida numa 
concha de cozinha semiesférica perfeitamente polida em ambas as faces. Como a imagem do rosto de Joana aparece em cada 
face?
FONTE: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-11172004000100003. Acesso em: 30 out. 2020.
A Na face côncava, ela aparece direita e situada na superfície da concha; na face convexa, ela aparece invertida e atrás da
superfície.
7
8
9
B Na face côncava, ela aparece invertida e à frente da superfície da concha; na face convexa, ela aparece direita e atrás da
superfície.
C Na face côncava, ela aparece invertida e situada na superfície da concha; na face convexa, ela aparece direita, também
situada na superfície.
D Na face côncava, ela aparece direita e atrás da superfície da concha; na face convexa, ela aparece também direita, mas à
frente da superfície.
A refração é um fenômeno em que a luz muda de direção ao mudar de meio de propagação. Para cada meio de propagação, 
a luz tem um valor diferente de quando se propaga no vácuo, e quando queremos relacionar essas velocidades, temos a definição 
de índice de refração do material. O índicede refração de um material é a razão entre:
A O comprimento de onda da luz no vácuo e o comprimento de onda da luz no material.
B A velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no material.
C A densidade do ar e a densidade do material.
D A intensidade da luz no ar e a intensidade da luz no material.
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