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ONDULATÓRIA - Lista 3 - Aulas 6, 7 e 8 DIFRAÇÃO, POLARIZAÇÃO, RESSONÂNICA e INTEREFERÊNCIA (1)

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EXC048. (Enem PPL) A figura representa uma embalagem cartonada e sua constituição em multicamadas. De 
acordo com as orientações do fabricante, essas embalagens não devem ser utilizadas em fornos micro-ondas. 
 
A restrição citada deve-se ao fato de a 
a) embalagem aberta se expandir pela pressão do vapor formado em seu interior. 
b) Camada de polietileno se danificar, colocando o alumínio em contato com o alimento. 
c) fina camada de alumínio blindar a radiação, não permitindo que o alimento se aqueça. 
d) absorção de radiação pelo papel, que se aquece e pode levar à queima da camada de polietileno. 
e) geração de centelhas na camada de alumínio, que pode levar à queima da camada de papel e de polietileno. 
 
 
EXC049. (Enem PPL) As moléculas de água são dipolos elétricos que podem se alinhar com o campo elétrico, 
da mesma forma que uma bússola se alinha com um campo magnético. Quando o campo elétrico oscila, as 
moléculas de água fazem o mesmo. No forno de micro-ondas, a frequência de oscilação do campo elétrico é 
igual à frequência natural de rotação das moléculas de água. Assim, a comida é cozida quando o movimento 
giratório das moléculas de água transfere a energia térmica às moléculas circundantes. 
HEWITT, P. Física conceitual. Porto Alegre: Bookman, 2002 (adaptado). 
 
A propriedade das ondas que permite, nesse caso, um aumento da energia de rotação das moléculas de água 
é a 
a) reflexão. b) refração. c) ressonância. d) superposição. e) difração. 
 
 
EXC050. (Ufpa) A luz e o som são considerados como ondas por transportarem energia sem haver transporte 
de matéria, no entanto têm características diferentes. A alternativa correta sobre essas duas ondas é: 
a) O SOM é uma onda Mecânica e pode ser Polarizado enquanto a LUZ é uma onda Eletromagnética e não 
pode ser polarizada. 
b) O SOM é uma onda Mecânica e não pode ser polarizado enquanto a LUZ é uma onda eletromagnética e 
pode ser polarizada. 
c) Tanto o SOM como a LUZ são ondas Eletromagnéticas e podem ser polarizadas. 
d) Tanto o SOM como a LUZ são ondas Mecânicas. 
e) Tanto o SOM como a LUZ são ondas Eletromagnéticas, mas nenhuma delas pode ser polarizada. 
 
 
EXC051. (Enem PPL) Ao assistir a uma apresentação musical, um músico que estava na plateia percebeu que 
conseguia ouvir quase perfeitamente o som da banda, perdendo um pouco de nitidez nas notas mais agudas. 
Ele verificou que havia muitas pessoas bem mais altas à sua frente, bloqueando a visão direta do palco e o 
acesso aos alto-falantes. Sabe-se que a velocidade do som no ar é 340m s e que a região de frequências das 
notas emitidas é de, aproximadamente, 20Hz a 4000Hz. 
 
Qual fenômeno ondulatório é o principal responsável para que o músico percebesse essa diferenciação do 
som? 
a) Difração. b) Reflexão. c) Refração. d) Atenuação. e) Interferência. 
 
 
EXC052. (Enem PPL) Ao sintonizar uma estação de rádio AM, o ouvinte está selecionando apenas uma dentre 
as inúmeras ondas que chegam à antena receptora do aparelho. Essa seleção acontece em razão da 
ressonância do circuito receptor com a onda que se propaga. 
 
O fenômeno físico abordado no texto é dependente de qual característica da onda? 
a) Amplitude. b) Polarização. c) Frequência. d) Intensidade. e) Velocidade. 
 
 
EXC053. (G1 - ifsul) Considerando os conteúdos estudados sobre Ondas e a sua propagação em meios 
elásticos, analise as afirmativas abaixo e marque (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas. 
 
( ) O som é uma onda mecânica, pois necessita de um meio material para se propagar. 
( ) As ondas eletromagnéticas são, sempre, do tipo transversal. 
( ) Ao sofrer reflexão, a onda luminosa refletida retorna ao meio de origem, portanto a sua velocidade de 
propagação não se altera. 
( ) A capacidade que uma onda tem de contornar obstáculos é chamada de polarização. 
 
A sequência correta é 
a) V – F – F – V b) V – V – F – V c) F – V – V – F d) V – V – V – F 
 
 
EXC054. (Enem) Nas rodovias, é comum motoristas terem a visão ofuscada ao receberem a luz refletida na 
água empoçada no asfalto. Sabe-se que essa luz adquire polarização horizontal. Para solucionar esse 
problema, há a possibilidade de o motorista utilizar óculos de lentes constituídas por filtros polarizadores. As 
linhas nas lentes dos óculos representam o eixo de polarização dessas lentes. 
 
Quais são as lentes que solucionam o problema descrito? 
 
 
 
 
 
 
 
EXC055. (Upf) Em 2014, o Brasil sediará a Copa do Mundo de Futebol. Em virtude das possíveis 
manifestações das torcidas, os estádios de futebol foram construídos de modo a suportar as “vibrações” 
produzidas. Se todos os torcedores, ao mesmo tempo, começarem, por exemplo, a pular e a bater os pés no 
chão, as estruturas das arquibancadas podem desabar, provocando uma tragédia. O fenômeno físico que 
melhor descreve a situação trágica mencionada é: 
 
a) Reflexão. b) Refração. c) Ressonância. d) Difração. e) Convecção. 
 
 
EXC056. (Enem) Ao sintonizarmos uma estação de rádio ou um canal de TV em um aparelho, estamos 
alterando algumas características elétricas de seu circuito receptor. Das inúmeras ondas eletromagnéticas que 
chegam simultaneamente ao receptor, somente aquelas que oscilam com determinada frequência resultarão 
em máxima absorção de energia. 
O fenômeno descrito é a 
 
a) difração. b) refração. c) polarização. d) interferência. e) ressonância. 
 
EXC057. (Ufrgs) 
 
 
 
 
A figura I, representa esquematicamente o experimento de 
Young. A luz emitida pela fonte F, ao passar por dois orifícios, 
dá origem a duas fontes de luz 1F e 2F , idênticas, produzindo 
um padrão de interferência no anteparo A. São franjas de 
interferência, compostas de faixas claras e escuras, 
decorrentes da superposição de ondas que chegam no 
anteparo. 
 
 
 
 
A figura II, representa dois raios de luz que atingem o anteparo 
no ponto P. A onda oriunda do orifício 1F percorre uma 
distância maior que a onda proveniente do orifício 2F . A 
diferença entre as duas distâncias é L. 
 
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que 
aparecem. 
 
Se, no ponto P, há uma franja escura, a diferença L deve ser igual a um número __________ de 
comprimentos de onda. 
No ponto central O, forma-se uma franja __________ decorrente da interferência __________ das ondas. 
 
a) inteiro − escura − destrutiva 
b) inteiro − escura − construtiva 
c) inteiro − clara − construtiva 
d) semi-inteiro − escura − destrutiva 
e) semi-inteiro − clara – construtiva 
 
 
EXC058. (Famerp) Dois pulsos transversais, 1 e 2, propagam-se por uma mesma corda elástica, em sentidos 
opostos, com velocidades escalares constantes e iguais, de módulos 60 cm s. No instante t 0,= a corda 
apresenta-se com a configuração representada na figura 1. 
 
Após a superposição desses dois pulsos, a corda se apresentará com a configuração representada na figura 2. 
 
Considerando a superposição apenas desses dois pulsos, a configuração da corda será a representada na 
figura 2, pela primeira vez, no instante 
a) 1,0 s. b) 1,5 s. c) 2,0 s. d) 2,5 s. e) 3,0 s. 
 
 
EXC059. (Acafe) O diapasão é um instrumento de metal em forma de Y que emite um tom puro quando 
percutido. É um método básico, rápido e de baixo custo, porém, permite apenas a avaliação subjetiva da 
audição, devendo ser associado a exames físico-otorrinolaringológicos do paciente. 
 
Assinale a alternativa correta que indica batimentos com dois diapasões. 
a) Quando os dois tiverem a mesma frequência. 
b) Quando os dois tiverem frequências ligeiramente diferentes. 
c) Quando os dois vibrarem em ressonância. 
d) Quando a amplitude de vibração de um for maior que do outro. 
 
 
EXC060. (Enem PPL) O debate a respeito da natureza da luz perdurou por séculos, oscilando entrea teoria 
corpuscular e a teoria ondulatória. No início do século XIX, Thomas Young, com a finalidade de auxiliar na 
discussão, realizou o experimento apresentado de forma simplificada na figura. Nele, um feixe de luz 
monocromático passa por dois anteparos com fendas muito pequenas. No primeiro anteparo há uma fenda e 
no segundo, duas fendas. Após passar pelo segundo conjunto de fendas, a luz forma um padrão com franjas 
claras e escuras. 
 
Com esse experimento, Young forneceu fortes argumentos para uma interpretação a respeito da natureza da 
luz, baseada em uma teoria 
 
a) corpuscular, justificada pelo fato de, no experimento, a luz sofrer dispersão e refração. 
b) corpuscular, justificada pelo fato de, no experimento, a luz sofrer dispersão e reflexão. 
c) ondulatória, justificada pelo fato de, no experimento, a luz sofrer difração e polarização. 
d) ondulatória, justificada pelo fato de, no experimento, a luz sofrer interferência e reflexão. 
e) ondulatória, justificada pelo fato de, no experimento, a luz sofrer difração e interferência. 
 
 
EXC061. (Ufu) Um feixe de elétrons incide sobre uma superfície, demarcando os lugares onde a atinge. 
Todavia, há um anteparo com duas aberturas entre a fonte emissora de elétrons e a superfície, conforme 
representa o esquema a seguir. 
 
Atualmente, sabe-se que a radiação tem um comportamento dual, ou seja, ora se assemelha a partículas, ora a 
ondas. Considerando que o diâmetro das aberturas é muito menor do que o comprimento de onda radiação 
incidente, que tipo de resultado será demarcado na superfície, levando em conta o comportamento ondulatório 
do feixe de elétrons? 
 
 
 
 
EXC062. (Upe-ssa- Adap.) Uma montagem de um experimento de fenda dupla foi realizada conforme ilustrada 
na figura ao a seguir. Para d 15λ= e D d, podemos afirmar que o nono máximo de interferência está a uma 
altura h igual a 
 
a) D 3 b) D 15 c) 3D 4 d) 4D 3 e) 3D/5 
 
 
EXC063. (Fgv) As figuras a seguir representam uma foto e um esquema em que 1F e 2F são fontes de frentes 
de ondas mecânicas planas, coerentes e em fase, oscilando com a frequência de 4,0 Hz. As ondas produzidas 
propagam-se a uma velocidade de 2,0 m s. Sabe-se que D 2,8 m e que P é um ponto vibrante de máxima 
amplitude. 
 
Nessas condições, o menor valor de D deve ser 
a) 2,9 m. b) 3,0 m. c) 3,1m. d) 3,2 m. e) 3,3 m. 
 
 
EXC064. (Unicamp) Raios X, descobertos por Röntgen em 1895, são largamente utilizados como ferramenta 
de diagnóstico médico por radiografia e tomografia. Além disso, o uso de raios X foi essencial em importantes 
descobertas científicas, como, por exemplo, na determinação da estrutura do DNA. 
 
 
 
a) Em um dos métodos usados para gerar raios X, elétrons 
colidem com um alvo metálico perdendo energia cinética e 
gerando fótons de energia E hv,= sendo 34h 6,6 10 J s−=   e v 
a frequência da radiação. A figura abaixo mostra a intensidade da 
radiação emitida em função do comprimento de onda, λ . Se toda 
a energia cinética de um elétron for convertida na energia de um 
fóton, obtemos o fóton de maior energia. Nesse caso, a frequência 
do fóton torna-se a maior possível, ou seja, acima dela a 
intensidade emitida é nula. Marque na figura o comprimento de 
onda correspondente a este caso e calcule a energia cinética dos 
elétrons incidentes 
 
 
 
 
 
b) O arranjo atômico de certos materiais pode ser representado 
por planos paralelos separados por uma distância d. Quando 
incidem nestes materiais, os raios X sofrem reflexão especular, 
como ilustra a figura abaixo. Uma situação em que ocorre 
interferência construtiva é aquela em que a diferença do caminho 
percorrido por dois raios paralelos, 2 L, é igual a λ , um 
comprimento de onda da radiação incidente. Qual a distância d 
entre planos para os quais foi observada interferência construtiva 
em 14,5θ =  usando-se raios X de 0,15nm?λ = Dados: 
sen 14,5 0,25 = e cos 14,5 0,97. = 
 
 
EXC065. (Fuvest) Em uma cuba de ondas contendo água, uma haste vibra com frequência 5 Hz, 
paralelamente à superfície da água e à lateral esquerda da cuba. A haste produz ondas planas que se 
propagam para a direita, como ilustra a figura. 
 
 
 
a) Determine, a partir da figura, o comprimento de onda λ da onda plana. 
 
Na cuba, em x 0,= há um anteparo rígido, paralelo às frentes da onda plana, com duas pequenas fendas cujos 
centros estão em y b 2.=  O lado direito da figura mostra o resultado da interferência das duas ondas que se 
propagam a partir das fendas. 
 
Determine 
 
b) a coordenada 1y , para y 0, do primeiro mínimo de interferência na parede do lado direito da cuba. Calcule 
o valor da distância b, entre os centros das fendas, considerando que a posição do primeiro mínimo pode ser 
aproximada por 1
D
y ,
2b
λ
= em que D é a distância entre as fendas e o lado direito da cuba; 
c) a frequência f de vibração da haste para que o primeiro mínimo de interferência, na parede do lado direito 
da cuba, esteja na coordenada y 15 cm,= considerando que a velocidade da onda não depende da frequência. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GABARITO: 
 
EXC048:[E] 
EXC049:[C] 
EXC050:[B] 
EXC051:[A] 
EXC052:[C] 
EXC053:[D] 
EXC054:[A] 
EXC055:[C] 
EXC056:[E] 
EXC057:[E] 
EXC058:[A] 
EXC059:[B] 
EXC060:[E] 
EXC061:[A] 
EXC062:[E] 
EXC063:[E] 
EXC064: 
a) E = 6,6 x 10-15J 
b) d = 0,3 nm 
EXC065: 
a) 2 cmλ = 
b) b = 4,0 cm 
c) f2 = 2,5 Hz

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