Prévia do material em texto
**54. O que acontece com a velocidade da luz quando ela passa pelo vácuo?** A) Ela é reduzida. B) Permanece constante. C) Aumenta. D) Difere de acordo com a distância. **Resposta:** B **Explicação:** A velocidade da luz no vácuo é uma constante universal, aproximadamente igual a 299.792.458 m/s, e não se altera ao longo do espaço vazio. No entanto, quando ela se propaga através de um meio, como água ou vidro, a sua velocidade diminui. Este conceito deve ser distinguido entre a velocidade na ausência de materiais (vácuo) e a presença de meios materiais. **55. A luz pode ser polarizada de várias maneiras. Qual das seguintes não é uma técnica de polarização?** A) Polarização por reflexão. B) Polarização por absorção. C) Polarização por difração. D) Polarização por refração. **Resposta:** D **Explicação:** A polarização pode ocorrer por reflexão (onde a luz é filtrada em um ângulo específico ao refletir em uma superfície) e por absorção (onde a luz é filtrada através de um material que só permite a passagem da luz em uma direção específica). A polarização por difração não é uma técnica diretamente utilizada para obter luz polarizada, em vez disso, refere-se mais a um fenômeno físico que ocorre quando as ondas de luz interagem com objetos. Portanto, a polarização por refração não é uma técnica reconhecida como polarização. **56. Em um experimento de interferência com ondas de luz, como será o padrão resultante se as ondas estiverem fora de fase?** A) Padrão de franjas claras. B) Padrão de franjas escuras. C) Padrão de franja média. D) Não haverá padrão visível. **Resposta:** B **Explicação:** No caso de ondas de luz que estão fora de fase uma em relação à outra, elas irão interferir destrutivamente, resultando em um padrão de franjas escuras. Isso acontece quando o pico da onda de uma se sobrepõe ao vale de outra, cancelando a intensidade da luz em certos pontos no espaço. A interferência destrutiva é um tópico essencial em experimentos de interferência, como o clássico experimento de Young, onde se observa como as fases das ondas interagem para formar padrões de luz. **57. Ao mudar para um meio com um índice de refração mais elevado, o que acontece com a luz que incide sobre a superfície?** A) A luz é refratada em um ângulo maior. B) A luz é refletida completamente. C) A luz é refratada em um ângulo menor. D) Não há alteração na luz. **Resposta:** C **Explicação:** Quando a luz entra em um meio com um índice de refração mais elevado, ela é refratada em um ângulo menor em relação à normal. Isso se deve à diminuição na velocidade da luz no novo meio, fazendo com que ela se desvie para a normal à superfície. Esse comportamento é um aspecto fundamental da teoria da refração e essencial para aplicações em tecnologia óptica, como lentes e sistemas de imagem. **58. Qual dos seguintes dispositivos utiliza a refração da luz para formar uma imagem?** A) Espelho côncavo. B) Prisma. C) Lente. D) Fenda. **Resposta:** C **Explicação:** As lentes utilizam a refração da luz para formar imagens. Quando a luz passa através de uma lente, a mudança do índice de refração provoca que os raios sejam curvados, resultando na formação de imagens focadas, seja em uma lente convergente que captura luz em um foco ou em uma lente divergente que dispersa a luz em várias direções. Essa propriedade é integral ao funcionamento de diversos instrumentos ópticos, como câmeras e microscópios. **59. Uma onda de luz passa através de uma fenda estreita. O que acontece com a largura das franjas de difração quando a distância entre a fenda e a tela é aumentada?** A) As franjas se estreitam. B) As franjas se alargam. C) Não há mudança nas franjas. D) As franjas se tornam invisíveis. **Resposta:** B **Explicação:** Quando a distância entre a fenda e a tela em um experimento de difração aumenta, a largura das franjas de difração também aumenta. Isso ocorre porque, conforme a luz se espalha a partir da fenda pelo caminho mais longo para a tela, ela ganha mais espaço para se difundir, resultando em um padrão de franjas mais espaçadas. Este fenômeno é uma consequência direta da natureza ondulatória da luz e é crucial para entender a interferência e a difração em diferentes contextos. **60. O que caracteriza a luz monocromática?** A) É composta por múltiplas frequências. B) Tem uma única frequência definida. C) Sua intensidade varia constantemente. D) É luz dispersa em várias direções. **Resposta:** B **Explicação:** A luz monocromática é caracterizada por ter uma única frequência, resultando em um único comprimento de onda. Esta pureza permite que a luz tenha uma cor bem definida e é um conceito fundamental em física óptica, sendo frequentemente utilizada em dispositivos como lasers, que emitem luz em uma largura estreita de comprimento de onda ao invés de um espectro contínuo. **61. O que resulta em um aumento na interação da luz com a matéria?** A) Comprimento de onda reduzido. B) Comprimento de onda aumentado. C) Intensidade da luz constante. D) Distância estabilizada. **Resposta:** A **Explicação:** Quando o comprimento de onda da luz é reduzido, a energia da luz aumenta, o que resulta em uma interação mais significativa com a matéria. Essa maior energia é capaz de excitar elétrons em átomos e moléculas, desencadeando reações químicas e físicas. Essa relação observa-se em processos como a absorção de luz UV, onde comprimentos de onda mais curtos têm maior energia e maior potencial de causar interações em níveis atômicos. **62. Quando um feixe de luz passa por uma lente esférica, o que acontece?**