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FÍSICA– Profº Marcos Vale 1. Enquanto o espalhamento e a reflexão simplesmente mudam a direção da radiação, a absorção é responsável por convertê-la em calor. Ao absorver a radiação, que se concentra principalmente entre 0,2 e 2 μm, a molécula de gás transforma essa energia em movimento molecular interno, detectável como aumento de temperatura. Portanto, são os gases que são bons absorvedores da radiação disponível que têm papel preponderante no aquecimento da atmosfera. A figura apresenta a absortividade dos principais gases atmosféricos em vários comprimentos de onda. Qual gás apresenta maior aumento de temperatura devido à absorção de radiação? A) Dióxido de carbono. B) Vapor de água. C) Óxido nitroso. D) Oxigênio. E) Ozônio. 2. Com o propósito de compor o branco usando um disco em movimento, foi desenvolvido um aparato usando LEDs de três cores: vermelha, verde e azul, ou seja, o padrão RGB. Usando dois pares de LEDs de cada uma dessas três cores e fazendo-os girar sobre um eixo central, estando todos os seis LEDs à mesma distância do centro, é possível compor não só o branco como também as demais cores que podem ser obtidas pela síntese aditiva de luzes nas três cores básicas. A figura mostra esse aparato em funcionamento. SILVEIRA, M. V.; BARTHEM, R. B. Disco de Newton com LEDs. Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 38, n. 4, 2016 (Adaptação). A ligação que compõe uma luz laranja é: A) 2 LEDs vermelhos e 2 LEDs verdes. B) 2 LEDs vermelhos e 1 LED verde. C) 2 LEDs verdes e 1 LED vermelho. D) 1 LED azul e 2 LEDs vermelhos. E) 1 LED verde e 2 LEDs azuis. 3. O som produzido pelo alto-falante F (fonte) ilustrado na figura tem frequência de 10 kHz e chega a um microfone M através de dois caminhos diferentes. As ondas sonoras viajam simultaneamente pelo tubo esquerdo FXM de comprimento fixo, e pelo tubo direito FYM cujo comprimento pode ser alterado movendo-se a seção deslizante (tal qual um trombone). As ondas sonoras que viajam pelos dois caminhos interferem-se em M Quando a seção deslizante do caminho FXM é puxada para fora por 0,025 m a intensidade sonora detectada pelo microfone passa de um máximo para um mínimo. Assinale o módulo da velocidade do som no interior do tubo. A) 5,0 x 10 2 m/s. B) 2,5 x 10 2 m/s. C) 1,0 x 10 3 m/s. D) 2,0 x 10 3 m/s. E) 3,4 x 10 3 m/s. 4. O efeito Doppler é caracterizado pela mudança da frequência de uma onda percebida por um observador, em virtude do movimento relativo, de aproximação ou de afastamento, entre a fonte e esse observador. Tal efeito apresenta muitas aplicações práticas, dentre elas a determinação da velocidade de rotação de um tornado por uma antena de radar. Para isso, a antena pode medir a velocidade das gotas de água que se movem em direção à antena de um lado e que se afastam da antena de outro lado, resultando em um cálculo para determinação da velocidade. Levando em consideração o texto e os conhecimentos científicos sobre o efeito Doppler, qual é a alternativa que apresenta a explicação correta para a determinação da velocidade de rotação do tornado? A) Na região A, a frequência da onda refletida é maior do que na região B. Isso ocorre porque, na aproximação entre as gotas de água do tornado e a antena do radar, a frequência da onda aumenta. B) Na região A, a frequência da onda refletida é menor do que na região B. Isso ocorre porque, na aproximação entre as gotas de água do tornado e a antena do radar, a frequência da onda diminui. C) Nas regiões A e B, a frequência da onda refletida aumenta, e o comprimento de onda diminui, em virtude do movimento de rotação do tornado. D) Nas regiões A e B, a frequência da onda não se altera. A velocidade de rotação do tornado é determinada a partir da variação do comprimento de onda entre a onda incidente e a refletida. E) Nas regiões A e B, a frequência da onda refletida diminui, e o comprimento de onda aumente, em virtude do movimento de rotação do tornado. Leia o texto e responda à questão a seguir. 5. Lentes Polarizadas “Boa parte da luz refletida em superfícies não metálicas é polarizada. O brilho do vidro ou da água é um bom exemplo. A não ser para incidência perpendicular, o raio refletido contém mais vibrações paralelas à superfície refletora, enquanto o feixe transmitido contém mais vibrações em ângulos retos com as vibrações da luz refletida. O brilho das superfícies refletoras pode ser diminuído consideravelmente usando-se óculos escuros com lentes polaroides”. Fonte: HEWITT, Paul. Física Conceitual. Porto Alegre: Bookman, 2015. Um motorista de automóvel, buscando filtrar a luz refletida pelo asfalto, deseja comprar um óculos com lente polarizada. Para tanto, o eixo de polarização mais adequado é o plano A) vertical para as duas lentes. B) horizontal para as duas lentes. C) vertical para a lente esquerda e plano horizontal para a lente direita. D) horizontal para a lente esquerda e plano vertical para a lente direita. E) inclinado de 60º. 6. O debate a respeito da natureza da luz perdurou por séculos, oscilando entre a 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. Gabarito: 1. B 2. B 3. C 4. A 5. A 6. E