Questõessobre Física Moderna

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abf09f8c-4b
UNB 2008 - Física - Física Moderna, Física Atômica e Nuclear

Considere que o átomo representado na figura XII seja do hidrogênio, que a freqüência da radiação — v — emitida na transição de um elétron entre uma órbita mais externa, de ext número quântico principal n , e uma outra mais interna, de int número quântico principal Imagem 004.jpg seja dada pela equação Imagem 005.jpg em que R = 3,29 × 10 15 Hz. Nessa situação, a transição de um elétron da órbita mais interna desse átomo para a órbita imediatamente seguinte resultaria na emissão de radiação em freqüência superior a 2,00 × 10 15 Hz. .

Imagem 001.jpg
Imagem 002.jpg

Imagem 003.jpg

Considerando o texto acima e as figuras apresentadas, julgue os
itens seguintes.

C
Certo
E
Errado
acc4c42f-4b
UNB 2008 - Física - Física Moderna, Física Atômica e Nuclear

No modelo de Bohr para determinado átomo, quanto maior for o raio da órbita de índice n, menor será a velocidade do elétron que se encontra nessa órbita.

Imagem 006.jpg

C
Certo
E
Errado
2a3754bc-6f
UEG 2010 - Física - Física Moderna, Física Atômica e Nuclear

Uma população humana foi acidentalmente exposta à radiação gama, cujas ondas são eletromagnéticas de grande frequência e equivalem a pequenos comprimentos de onda. A exposição foi letal em aproximadamente 20% da população, e os sobreviventes foram monitorados por equipe médica especializada durante décadas.
Sobre os efeitos da radiação sobre os indivíduos envolvidos nesse acidente, é CORRETO afirmar:

A
a massa das partículas eletromagnéticas causou desvio nas ondas e, consequentemente, baixo poder de penetração na matéria biológica exposta.
B
lesões por queimadura e desidratação foram a principal causa de letalidade, enquanto as mutações foram potencialmente danosas a prazo mais longo.
C
mutações genéticas ocorreram por ionização da matéria, alterando o comportamento dos alelos em uma população e impedindo a evolução por desequilíbrio gênico.
D
a baixa capacidade de penetração dessas ondas eletromagnéticas minimizou os danos genéticos no núcleo celular, sem alteração significativa das frequências alélicas.
8f22a40b-19
FATEC 2012 - Física - Física Moderna, Física Atômica e Nuclear

Um dos grandes empreendimentos tecnológicos que a humanidade presenciou foi a construção, na Europa, do maior acelerador de partículas do mundo, o LHC (Large Hadron Collider), situado a 175 metros de profundidade. Nele, prótons são acelerados num túnel de 27 km de comprimento em forma de anel e percorrem, aproximadamente, 11 000 voltas em apenas um segundo. A partir daí, esses prótons se chocam com outros numa razão de 600 milhões de colisões por segundo.



De acordo com o texto, é possível prever que a velocidade que as partículas atingem no momento da colisão será, em km/s, de

A
310 000.
B
297 000.
C
270 000.
D
260 000.
E
175 000.
f6f5a6d3-bf
UERJ 2012 - Física - Física Moderna, Física Atômica e Nuclear, Teoria Quântica

A partícula káon, eletricamente neutra, é constituída por duas partículas eletricamente carregadas: um quark d e um antiquark s.

A carga do quark d é igual a -1/3 do módulo da carga do elétron, e a carga do quark s tem mesmo módulo e sinal contrário ao da carga de um antiquark s.

Ao quark s é atribuída uma propriedade denominada estranheza, a qual pode ser calculada pela seguinte fórmula:

S = 2Q - 1/3
S - estranheza
Q - razão entre a carga do quark s e o módulo da carga do elétron.

Assim, o valor da estranheza de um quark s é igual a:

A
1/3
B
1
C
- 1/3
D
- 1
189e3255-ab
USP 2013 - Física - Física Moderna, Física Atômica e Nuclear

Um núcleo de polônio-204 ( 204Po), em repouso, transmuta- se em um núcleo de chumbo-200 (200Pb), emitindo uma partícula alfa (α) com energia cinética Eα. Nesta reação, a energia cinética do núcleo de chumbo é igual a:

imagem-011.jpg
A

B
Eα / 4
C
Eα/50
D
Eα /2 0 0
E
Eα /2 0 4
6b7e14fc-27
PUC - RS 2011 - Física - Física Moderna

Da fissão de um núcleo de 235U resultam dois ou mais núcleos menores e dois ou três nêutrons. Nesse processo, ocorre a conversão de massa em energia. A relação entre a massa e a energia é dada por ΔE = Δmc².  Nessa relação, Δm  representa a diferença de massa e c o valor da velocidade da luz no vácuo, que é 3,0 x 108m/s. 
Considerando que na fissão de um determinado núcleo de 235U  a  energia liberada seja 2,7 x 10-11J, é correto afirmar que

A
não há diferença entre a massa do núcleo de 235U  e  a  soma das massas dos produtos da sua fissão.
B
a soma das massas dos produtos da fissão do 235U é maior que a massa do núcleo de 235U
C
a energia liberada na fissão não altera a massa do núcleo de 235U  fissionado.
D
a diferença entre a massa do núcleo de  235U  fissionado e a soma das massas dos da sua fissão é aproximadamente 3,0 x 10-28 kg
E
a diferença entre a massa do núcleo 235U fissionado e a soma das massas dos produtos da sua fissão é aproximadamente 9,0 x 10-16 kg
367981a2-4a
UFRN 2009 - Física - Física Moderna

Os óculos de visão noturna detectam a radiação infravermelha emitida ou refletida pelos corpos. Esses equipamentos são bastante utilizados em aplicações militares, em navegação, e também por pesquisadores, que, com o auxílio deles, podem detectar animais na mata durante a noite, entre outras aplicações.
Um desses tipos de óculos, que utiliza a técnica da imagem térmica, opera por meio da captura do espectro luminoso infravermelho, emitido, na forma de calor, pelos objetos.
A teoria física que explica a emissão de radiação pelos corpos, e na qual se baseia o funcionamento dos óculos de visão noturna, é a teoria

A
do efeito fotoelétrico, de Einstein.
B
do átomo, de Bohr.
C
da dual idade onda-partícula, de De Broglie.
D
da radiação do corpo negro, de Planck.
b9d9cd08-4a
UFRN 2009, UFRN 2009 - Física - Física Moderna, Teoria Quântica

Os óculos de visão noturna detectam a radiação infravermelha emitida ou refletida pelos corpos. Esses equipamentos são bastante uti l izados em aplicações mil itares, em navegação, e também por pesquisadores, que, com o auxíl io deles, podem detectar animais na mata durante a noite, entre outras aplicações.
Um desses tipos de óculos, que uti l iza a técnica da imagem térmica, opera por meio da captura do espectro luminoso infravermelho, emitido, na forma de calor, pelos objetos. A teoria física que expl ica a emissão de radiação pelos corpos, e na qual se baseia o funcionamento dos óculos de visão noturna, é a teoria

A
do efeito fotoelétrico, de Einstein.
B
do átomo, de Bohr.
C
da dual idade onda-partícula, de De Broglie.
D
da radiação do corpo negro, de Planck.
fceac1e4-1d
UNB 2013 - Física - Física Moderna, Física Atômica e Nuclear

A soma algébrica das energias de todos os fótons emitidos nos decaimentos eletrônicos até o elétron atingir o estado fundamental ( n = 1 ) é maior que a energia do fóton absorvido pelo elétron.

Imagem 172.jpg

A figura acima esboça o espectro eletromagnético na região do visível ao olho humano. No caso de átomos hidrogenoides (átomo de hidrogênio ou íons atômicos com apenas um elétron), a frequência do fóton emitido é dada pela relação a seguir, em que N é o número de prótons no núcleo atômico, m e n são números inteiros maiores que zero, e Imagem 173.jpg é a frequência de Rydberg.


Nesse modelo, fluorescência é definida como o fenômeno quântico que ocorre quando um átomo absorve um fóton com comprimento de onda na região do ultravioleta (UV) e emite fótons na região do visível, devido às transições eletrônicas internas ao átomo.

A partir dessas informações, julgue os itens a seguir, considerando que um íon He+, no estado fundamental, tenha absorvido um fóton com comprimento de onda na UV, o que proporciona uma transição eletrônica entre os níveis eletrônicos Imagem 175.jpg.

Desconsidere o recuo do átomo He+.
C
Certo
E
Errado
fc6e78b2-1d
UNB 2013 - Física - Oscilação e Ondas, Física Moderna, Ondas e Propriedades Ondulatórias, Física Atômica e Nuclear

No modelo acima apresentado, o fóton de maior comprimento de onda que pode ser emitido no processo de volta ao estado eletrônico fundamental situa- se na região do visível entre as cores violeta e azul.

Imagem 172.jpg

A figura acima esboça o espectro eletromagnético na região do visível ao olho humano. No caso de átomos hidrogenoides (átomo de hidrogênio ou íons atômicos com apenas um elétron), a frequência do fóton emitido é dada pela relação a seguir, em que N é o número de prótons no núcleo atômico, m e n são números inteiros maiores que zero, e Imagem 173.jpg é a frequência de Rydberg.


Nesse modelo, fluorescência é definida como o fenômeno quântico que ocorre quando um átomo absorve um fóton com comprimento de onda na região do ultravioleta (UV) e emite fótons na região do visível, devido às transições eletrônicas internas ao átomo.

A partir dessas informações, julgue os itens a seguir, considerando que um íon He+, no estado fundamental, tenha absorvido um fóton com comprimento de onda na UV, o que proporciona uma transição eletrônica entre os níveis eletrônicos Imagem 175.jpg.

Desconsidere o recuo do átomo He+.
C
Certo
E
Errado
16016bb4-5e
UFMG 2008 - Física - Física Moderna, Física Atômica e Nuclear

Um estudante de Física adquiriu duas fontes de luz laser com as seguintes especifcações para a luz emitida:

Imagem 038.jpg

Sabe-se que a fonte I emite Imagem 039.jpg fótons por segundo, cada um com energia Imagem 040.jpg e que a fonte II emite Imagem 041.jpg fótons por segundo, cada um com energia Imagem 042.jpg

Considerando-se essas informações, é CORRETO afrmar que

A
Imagem 043.jpg
B
Imagem 044.jpg
C
Imagem 045.jpg
D
Imagem 046.jpg
61f830a2-04
UNB 2012 - Física - Física Moderna, Relatividade

A respeito das consequências dessas alterações na forma como são escritas as equações de mudança de sistemas de coordenadas, julgue os itens de 125 a 128 e faça o que se pede no item 129, que é do tipo D.

Uma partícula com velocidade constante V em relação ao sistema de coordenadas O terá velocidade constante V’ em relação ao sistema O’, que satisfaz a relação

V' =  (  V+v  )  .
        ( 1-  vV   )
                 c²

imagem-retificada-texto-009.jpg
C
Certo
E
Errado
63b66081-04
UNB 2012 - Física - Física Moderna, Física Atômica e Nuclear

A respeito das consequências dessas alterações na forma como são escritas as equações de mudança de sistemas de coordenadas, julgue os itens de 125 a 128 e faça o que se pede no item 129, que é do tipo D.

Suponha que a vida média de um isótopo radioativo parado no sistema de coordenadas O seja igual a 10 dias. Dada essa hipótese, se a vida média desse isótopo for calculada em um sistema de coordenadas O’ que se move, em relação a O, com velocidade igual a 99,9% da velocidade da luz, então, o resultado será maior que 200 dias.

imagem-retificada-texto-009.jpg
C
Certo
E
Errado
09e7430f-04
UNB 2012 - Física - Física Moderna, Física Atômica e Nuclear

Sabendo-se que, entre 50 km e 110 km acima da superfície da Terra, ocorre o processo de fotodissociação, no qual o oxigênio é dissociado na forma O2(g) + hv Imagem 032.jpg2O(g), infere-se que esse processo é o principal responsável pela proteção da superfície da Terra contra os raios ultravioletas.

Imagem 031.jpg

A figura I, acima, apresenta gráficos representativos da
absortividade de alguns gases da atmosfera e da atmosfera como um
todo, enquanto a figura II representa o espectro na faixa de luz
visível. Tendo como base essas figuras e considerando o número de
Avogadro igual a 6 × 1023 e a velocidade da luz igual a 3 × 108 m/s,
julgue os próximos itens.

C
Certo
E
Errado
d614f9d1-04
UNB 2012 - Física - Física Moderna, Física Atômica e Nuclear

Com base nas informações acima, julgue os itens, assumindo que a aceleração da gravidade no equador terrestre é de 10 m/s².

De acordo com a teoria atômica moderna, o movimento de um elétron em torno do núcleo de um átomo pode ser descrito de modo análogo ao movimento de Marte em torno do Sol, ou seja, com trajetória elíptica bem definida.

imagem-retificada-texto-001.jpg
C
Certo
E
Errado
280fb53c-a5
UNB 2011 - Física - Física Moderna, Física Atômica e Nuclear

Tendo como referência o texto e os dados na tabela acima, julgue os itens de 51 a 57 e de 60 a 66, faça o que se pede nos itens 58 e 59, que são do tipo B, e assinale a opção correta no item 67, que é do tipo C.

Se o vento solar for constituído por uma emissão isotrópica de prótons a uma taxa constante, então a radiação recebida pela Terra em julho será igual à que ela recebe em janeiro.

Imagem 031.jpg
C
Certo
E
Errado
29e522fa-a5
UNB 2011 - Física - Campo e Força Magnética, Física Moderna, Magnetismo, Física Atômica e Nuclear

Tendo como referência o texto e os dados na tabela acima, julgue os itens de 51 a 57 e de 60 a 66, faça o que se pede nos itens 58 e 59, que são do tipo B, e assinale a opção correta no item 67, que é do tipo C.

Os prótons e elétrons, que constituem o vento solar, perdem energia cinética ao longo de suas trajetórias, devido à ação dos campos magnéticos produzidos pelo próprio Sol e pelos planetas.

Imagem 031.jpg
C
Certo
E
Errado
25e789eb-a5
UNB 2011 - Física - Cargas Elétricas e Eletrização, Física Moderna, Física Atômica e Nuclear, Eletrostática e Lei de Coulomb. Força Elétrica., Eletricidade

Tendo como referência o texto e os dados na tabela acima, julgue os itens de 51 a 57 e de 60 a 66, faça o que se pede nos itens 58 e 59, que são do tipo B, e assinale a opção correta no item 67, que é do tipo C.

Questão Discursiva
Considere que o vento solar, emitindo isotropicamente prótons a uma taxa constante, gera uma distribuição espacial estacionária de prótons. Nesse caso, assumindo a Terra, Marte e o Sol como objetos pontuais e que a Terra e Marte estejam a distâncias fixas do Sol, dadas na tabela, calcule, em percentagem, quanto que o campo elétrico devido ao mar de prótons na Terra será maior que o campo elétrico em Marte. Para marcação no Caderno de Respostas, despreze, caso exista, a parte fracionária do resultado obtido, após ter efetuado todos os cálculos solicitados.

R: 052

Imagem 031.jpg
C
Certo
E
Errado
c4239ee9-6e
UEPB 2009 - Física - Física Moderna

Através da relação E = Δm.c2 , fica claro que existe uma equivalência entre a variação de massa de um corpo e a energia cinética que ele ganha ou perde. Sendo assim, é correto afirmar que

Imagem 053.jpg

A
independente de ocorrer uma mudança na energia de um corpo, sua massa permanece a mesma.
B
quando a energia cinética de um corpo diminui, há um correspondente acréscimo de massa deste corpo.
C
quando um corpo adquire energia cinética sua massa não sofre um acréscimo.
D
quando um corpo adquire energia cinética sua massa sofre uma diminuição.
E
quando a energia cinética de um corpo diminui, há uma correspondente diminuição de massa deste corpo.