Problema 1B01

GABARITO

J.J. Thompson chamou inicialmente os raios produzidos em sua aparelhagem de raios canais. Os raios canais sofrem desvios ao passar entre os polos de um ímã e depois atingem a tela de fósforo. A razão carga-massa das partículas que compõe os raios canais é: q/m=2,4107 Ckg1 q/m = \pu{2,4e7 C.kg-1} O catodo e o anodo do aparelho são feitos de lítio, e o tubo contém hélio.

Assinale a alternativa com a partícula que forma os raios canais.

Dados

  • me=9,10×1031 kgm_\mathrm{e} = \pu{9,10E-31 kg}
  • mn=1,67×1027 kgm_\mathrm{n} = \pu{1,67E-27 kg}
  • mp=1,67×1027 kgm_\mathrm{p} = \pu{1,67E-27 kg}

Problema 1B02

GABARITO

Considere os fenômenos.

  1. Diminuição na velocidade da radiação.

  2. Aumento no comprimento de onda da radiação.

  3. Diminuição na medida da variação no campo elétrico em determinado ponto.

  4. Aumento da energia da radiação.

Assinale a alternativa que relaciona os fenômenos que acontecem quando a frequência da radiação eletromagnética diminui.

Problema 1B03

GABARITO

Considere o número de fótons existentes em 1 joule de luz verde, 1 joule de luz vermelha e 1 joule de luz azul.

Assinale a alternativa correta.

Problema 1B04

GABARITO

Uma estação de rádio transmite em 98,4 MHz\pu{98,4 MHz}.

Assinale a alternativa que mais se aproxima do comprimento de onda do sinal emitido pela estação.

Problema 1B05

GABARITO

Assinale a alternativa que relaciona os tipos de radiação em ordem crescente de energia.

Problema 1B06

GABARITO

Assinale a alternativa que relaciona os tipos de radiação em ordem crescente de energia.

Problema 1B07

GABARITO

Um átomo de hidrogênio emite radiação com n1=2n_1 = 2 e n2=5n_2 = 5.

Assinale a alternativa que mais se aproxima do comprimento de onda da radiação emitida.

Problema 1B08

GABARITO

Um átomo de hidrogênio emite radiação ao decair do segundo para o primeiro estado excitado.

Assinale a alternativa que mais se aproxima do comprimento de onda da radiação emitida.

Problema 1B09

GABARITO

Uma lâmpada de 40 W\pu{40 W} emite luz azul de comprimento de onda 470 nm\pu{470 nm}.

Assinale a alternativa que mais se aproxima do número de fótons de luz azul que a lâmpada pode gerar em 2 s\pu{2 s}.

Problema 1B10

GABARITO

Uma lâmpada de neon brilha com luz laranja e emite radiação com comprimento de onda igual a 865 nm\pu{865 nm}.

Assinale a alternativa que mais se aproxima da variação de energia resultante da emissão de fótons nesse comprimento de onda.

Problema 1B11

GABARITO

Os níveis de energia dos íons hidrogenoides, com um elétrons e número atômico ZZ, diferem dos níveis de energia do hidrogênio por um fator igual a Z2Z^2.

Assinale a alternativa que mais se aproxima do comprimento de onda da transição de n=2n=2 para n=1n=1 no HeX+\ce{He^+}.

Problema 1B12

GABARITO

Alguns lasers funcionam pela excitação de átomos de um elemento e colisão posterior entre esses átomos excitados e os de outro elemento, com transferência da sua energia de excitação para esses átomos. A transferência é mais eficiente quando a separação dos níveis de energia é a mesma nas duas espécies.

Assinale a alternativa com a transição do cátion HeX+\ce{He^+} que pode ser excitada por colisão com átomos de hidrogênio no primeiro estado excitado.

Problema 1B13

GABARITO

Assinale a alternativa com o comprimento de onda de uma partícula de 1 g\pu{1 g} se movendo com velocidade de 1 ms1\pu{1 m.s-1}.

Dados

  • h=6,63×1034 Jsh = \pu{6,63E-34 J.s}

Problema 1B14

GABARITO

O conceito clássico de trajetória de uma partícula não é adequado para descrever sistemas subatômicos, onde devemos considerar a Mecânica Quântica. A própria ideia de localização de uma partícula é um tanto inapropriado. Ao invés da localização de uma partícula temos geralmente regiões onde há maior ou menor probabilidade de detectá-la ao fazermos uma medida.

Assinale a alternativa com o princípio segundo o qual não podemos, em um mesmo instante, determinar a localização e a velocidade da partícula com precisão arbitrária.

Problema 1B15

GABARITO

Um trecho da música “quanta” de Gilberto Gil contém os versos:

  • “Quantum granulado no mel…”

  • “Quantum ondulado no sal…”

Assinale a alternativa com o princípio físico a qual os versos se referem.