Prévia do material em texto
**Explicação:** A radiação beta negativa envolve a emissão de elétrons durante o decaimento radioativo. 100. Qual é a principal fonte de energia da Terra? a) Fissão nuclear b) Fusão nuclear c) Radiação solar d) Combustíveis fósseis **Resposta: c) Radiação solar** **Explicação:** A energia solar é a principal fonte de energia que alimenta a vida na Terra. Espero que essas questões sejam úteis para seus estudos em Física Nuclear! Se precisar de mais informações ou explicações, sinta-se à vontade para perguntar. Entendido! Vou gerar 150 questões únicas sobre Física Óptica, todas em formato de múltipla escolha, com respostas e explicações detalhadas. Essas questões serão complexas e desafiadoras, e não haverá repetições. Vamos começar! 1. Um feixe de luz monocromática incide em um prisma de vidro com um ângulo de incidência de 30°. Sabendo que o índice de refração do vidro é 1,5, qual será o ângulo de refração dentro do prisma? A) 18,4° B) 22,6° C) 19,2° D) 20,0° Resposta: B) 22,6° Explicação: Utilizando a Lei de Snell, temos n1 * sen(θ1) = n2 * sen(θ2). Aqui, n1 = 1 (ar), θ1 = 30°, n2 = 1,5 (vidro). Portanto, sen(θ2) = (1 * sen(30°)) / 1,5 = 0,333. Assim, θ2 = arcsen(0,333) ≈ 19,2°. 2. Um laser de comprimento de onda 500 nm é usado para iluminar uma fenda dupla. Se a distância entre as fendas é 0,1 mm e a tela está a 2 m de distância, qual é a distância entre os máximos de interferência no padrão observado? A) 0,05 m B) 0,1 m C) 0,2 m D) 0,3 m Resposta: C) 0,2 m Explicação: A distância entre os máximos é dada pela fórmula Δy = (λL) / d. Substituindo, temos Δy = (500 x 10^-9 m * 2 m) / (0,1 x 10^-3 m) = 0,01 m = 0,2 m. 3. Em um experimento de difração de uma fenda única, a largura da fenda é de 0,2 mm e a luz utilizada tem um comprimento de onda de 600 nm. Qual é o ângulo do primeiro mínimo de difração? A) 15° B) 20° C) 25° D) 30° Resposta: B) 20° Explicação: O primeiro mínimo ocorre quando a condição a sen(θ) = λ é satisfeita. Aqui, a = 0,2 mm = 0,2 x 10^-3 m e λ = 600 x 10^-9 m. Portanto, sen(θ) = λ/a = (600 x 10^-9) / (0,2 x 10^-3) = 0,003. Assim, θ = arcsen(0,003) ≈ 0,17°. 4. Um espelho côncavo tem um raio de curvatura de 40 cm. Qual é a distância focal do espelho? A) 10 cm B) 20 cm C) 30 cm D) 40 cm Resposta: B) 20 cm Explicação: A distância focal (f) de um espelho côncavo é dada por f = R/2, onde R é o raio de curvatura. Portanto, f = 40 cm / 2 = 20 cm. 5. Um objeto é colocado a 30 cm de um espelho plano. Qual é a distância da imagem em relação ao espelho? A) 15 cm B) 30 cm C) 60 cm D) 90 cm Resposta: B) 30 cm Explicação: Em um espelho plano, a imagem está a uma distância igual à do objeto, mas do lado oposto. Assim, a distância da imagem em relação ao espelho é 30 cm. 6. Um feixe de luz passa de um meio com índice de refração 1,2 para um meio com índice de refração 1,5. Qual é o ângulo de refração se o ângulo de incidência é 45°? A) 30° B) 36° C) 42° D) 48° Resposta: B) 36° Explicação: Usando a Lei de Snell, n1 * sen(θ1) = n2 * sen(θ2). Aqui, n1 = 1,2, θ1 = 45°, n2 = 1,5. Portanto, sen(θ2) = (1,2 * sen(45°)) / 1,5. Calculando, temos θ2 ≈ 36°. 7. Em um experimento de interferência de Young, a distância entre as fendas é de 0,2 mm e a tela está a 1 m de distância. Se a luz utilizada tem um comprimento de onda de 500 nm, qual é a distância entre os máximos? A) 0,1 m B) 0,2 m C) 0,3 m D) 0,4 m Resposta: A) 0,1 m Explicação: A distância entre os máximos é dada por Δy = (λL) / d = (500 x 10^-9 * 1) / (0,2 x 10^-3) = 0,0025 m = 0,1 m. 8. Um objeto de 5 cm de altura é colocado a 15 cm de um espelho côncavo com distância focal de 10 cm. Qual é a altura da imagem formada? A) 2 cm B) 3 cm C) 4 cm D) 5 cm Resposta: C) 4 cm