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Exercício de Física Haliday (170)


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E39-3 (a) Aplique v = fÿ. Então
E39-6 f = c/ÿ. O número de pulsos completos é ft, ou
(b) 2(2,2×106 anos) = 4,4×106 anos.
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pés = ct/ÿ = (3,00×108m/s)(430×10ÿ12s)/(520×10ÿ9m) = 2,48×105 .
f = (3,0×108m/s)/(0,067×10ÿ15m) = 4,5×1024 Hz.
c = fÿ ÿ (1×1021 Hz)(3×10ÿ13m) = 3×108m/s.
f = c/ÿ = (3,00 × 108 m/s)/(550 × 10ÿ9m) = 5,45 × 1014 Hz.
(c) t = 2(1,3×1012m)/(3×108m/s) = 8670 s. (d) 
1054 ÿ 6500 ÿ 5400 AC.
E39-9 Esta é uma questão de quanto tempo a luz leva para percorrer 4 cm, porque a luz viajou da Terra 
até a Lua, ricocheteou no refletor e depois viajou de volta. O tempo para percorrer 4 cm é ÿt = (0,04 m)/
(3×108 m/s) = 0,13 ns. Observe que interpretei a pergunta de maneira diferente da
E39-2 (a) f = v/ÿ = (3,0×108m/s)/(1,0×104 )(6,37×106m) = 4,7×10ÿ3 Hz. Se assumirmos que esta é a taxa 
de transmissão de dados em bits por segundo (uma suposição generosa), então seriam necessários 140 
dias para baixar uma página da Web, o que levaria apenas 1 segundo em um modem 
de 56K! (b) T = 1/f = 212 s = 3,5 min.
Esta frequência corresponde a um período de T = 1/f = 1,83 × 10ÿ15s.
a resposta no final do livro.
c = fÿ ÿ (1 Hz)(3×108m) = 3×108m/s,
E39-1 Ambas as escalas são logarítmicas; escolha qualquer ponto de dados do lado direito, como
ÿf = (3,00×108m/s)(0,010×10ÿ9m)/(632,8×10ÿ9m)2 = 7,5×109 Hz.
E39-8 (a) t = (150×103m)/(3×108m/s) = 5×10ÿ4 s. (b) A 
distância percorrida pela luz é (1,5×1011m) + 2(3,8×108m), então
E39-5 (a) Referimo-nos à Figura 39-6 para responder a esta pergunta. Os limites são aproximadamente 
520 nm e 
620 nm. (b) O comprimento de onda para o qual o olho é mais sensível é 550 nm. Isto corresponde a 
uma frequência de
e outro do lado esquerdo, como
e
t = (1,51×1011m)/(3×108m/s) = 503 s.
(b) ÿ = (3,0×108m/s)/(30 Hz) = 1,0×107m.
E39-7 (a) 2(4,34 anos) = 8,68 anos.
E39-4 Não considere simplesmente o recíproco da largura de linha! f = c/ÿ, então ÿf = (ÿc/ÿ2 )ÿÿ. Ignore o negativo,
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