Questõesde USP sobre Ondas e Propriedades Ondulatórias

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USP 2021 - Física - Oscilação e Ondas, Ondas e Propriedades Ondulatórias

Os smartphones modernos vêm equipados com um acelerômetro, dispositivo que mede acelerações a que o aparelho está submetido,

O gráfico foi gerado a partir de dados extraídos por um aplicativo do acelerômetro de um smartphone pendurado por um fio e colocado para oscilar sob a ação da gravidade, O gráfico mostra os dados de uma das componentes da aceleração (corrigidos por um valor de referência constante) em função do tempo.






Com base nos dados do gráfico e considerando que o movimento do smartphone seja o de um pêndulo simples a ângulos pequenos, 0 comprimento do fio é de aproximadamente: 


Note e adote:

Use π = 3.

Aceleração da gravidade: g = 10 m/s2.

A
5 cm
B
10 cm
C
50 cm
D
100 cm
E
150 cm
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USP 2019 - Física - Oscilação e Ondas, Ondas e Propriedades Ondulatórias

No dia 10 de abril de 2019, a equipe do Event Horizon Telescope (EHT, “Telescópio Horizonte de Eventos”) divulgou a primeira imagem de um buraco negro, localizado no centro da galáxia M87, obtida por um conjunto de telescópios com diâmetro efetivo equivalente ao da Terra, de 12.700 km. Devido ao fenômeno físico da difração, instrumentos óticos possuem um limite de resolução angular, que corresponde à mínima separação angular entre dois objetos que podem ser identificados separadamente quando observados à distância. O gráfico mostra o limite de resolução de um telescópio, medido em radianos, como função do seu diâmetro, para ondas luminosas de comprimento de onda de 1,3 mm, igual ao daquelas captadas pelo EHT. Note a escala logarítmica dos eixos do gráfico.


Sabe‐se que o tamanho equivalente a um pixel na foto do buraco negro corresponde ao valor da menor distância entre dois objetos naquela galáxia para que eles possam ser identificados separadamente pelo EHT. Com base nas informações anteriores e na análise do gráfico, e sabendo que a distância da Terra até a galáxia M87 é de 5 × 1020 km, indique o valor mais próximo do tamanho do pixel.

A
5 × 101 km
B
5 × 104 km
C
5 × 107 km
D
5 × 1010 km
E
5 × 1013 km
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USP 2017 - Física - Oscilação e Ondas, Cinemática, Ondas e Propriedades Ondulatórias, Gráficos do MRU e MRUV

Ondas na superfície de líquidos têm velocidades que dependem da profundidade do líquido e da aceleração da gravidade, desde que se propaguem em águas rasas. O gráfico representa o módulo v da velocidade da onda em função da profundidade h da água.



Uma onda no mar, onde a profundidade da água é 4,0 m, tem comprimento de onda igual a 50 m. Na posição em que a profundidade da água é 1,0 m, essa onda tem comprimento de onda, em m, aproximadamente igual a

A
8.
B
12.
C
25.
D
35.
E
50.
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USP 2016 - Física - Oscilação e Ondas, Ondas e Propriedades Ondulatórias

A figura representa uma onda harmônica transversal, que se propaga no sentido positivo do eixo x, em dois instantes de tempo: t = 3 s (linha cheia) e t = 7 s (linha tracejada).


Dentre as alternativas, a que pode corresponder à velocidade de propagação dessa onda é

A
0,14 m/s
B
0,25 m/s
C
0,33 m/s
D
1,00 m/s
E
2,00 m/s
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USP 2013 - Física - Oscilação e Ondas, Ondas e Propriedades Ondulatórias, Acústica

É correto apenas o que se afirma em;

O resultado do exame de audiometria de uma pessoa é mostrado nas figuras abaixo. Os gráficos representam o nível de intensidade sonora mínima /, em decibéis (dB), audível por suas orelhas direita e esquerda, em função da frequência ƒ do som, em kHz. A comparação desse resultado com o de exames anteriores mostrou que, com o passar dos anos, ela teve perda auditiva. Com base nessas informações, foram feitas as seguintes afirmações sobre a audição dessa pessoa:

I. Ela ouve sons de frequência de 6 kHz e intensidade de
20 dB com a orelha direita, mas não com a esquerda.

II. Um sussurro de 15 dB e frequência de 0,25 kHz é ouvido
por ambas as orelhas.

III. A diminuição de sua sensibilidade auditiva, com o
passar do tempo, pode ser atribuída a degenerações
dos ossos martelo, bigorna e estribo, da orelha externa,
onde ocorre a conversão do som em impulsos elétricos

imagem-034.jpg
A
I
B
II
C
III
D
I e III
E
II e IIII
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USP 2013 - Física - Oscilação e Ondas, Ondas e Propriedades Ondulatórias

Em seguida, Sr. Rubinato reclama: — Não consigo mais ouvir o Lá do violino, que antes soava bastante forte! Dentre as alternativas abaixo para a distância l, a única compatível com a reclamação do Sr. Rubinato é

O Sr. Rubinato, um músico aposentado, gosta de ouvir seus velhos discos sentado em uma poltrona. Está ouvindo um conhecido solo de violino quando sua esposa Matilde afasta a caixa acústica da direita (Cd) de uma distância l, como visto na figura abaixo.

imagem-028.jpg

imagem-031.jpg
A
38 cm
B
44 cm
C
60 cm
D
75 cm
E
150 cm
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USP 2011 - Física - Oscilação e Ondas, Ondas e Propriedades Ondulatórias

figura abaixo representa imagens instantâneas de duas cordas flexíveis idênticas, C1 e C2, tracionadas por forças diferentes, nas quais se propagam ondas.


Imagem 075.jpg


Durante uma aula, estudantes afirmaram que as ondas nas cordas C1 e C2 têm:


I. A mesma velocidade de propagação.


II. O mesmo comprimento de onda.


III. A mesma frequência.


Está correto apenas o que se afirma em

Imagem 076.jpg

A
I.
B
II.
C
III.
D
I e II.
E
II e III.
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USP 2010 - Física - Oscilação e Ondas, Ondas e Propriedades Ondulatórias

Em um ponto fixo do espaço, o campo elétrico de uma radiação eletromagnética tem sempre a mesma direção e oscila no tempo, como mostra o gráfico abaixo, que representa sua projeção E nessa direção fixa; E é positivo ou negativo conforme o sentido do campo.

Imagem 047.jpg

Consultando a tabela acima, que fornece os valores típicos de frequência f para diferentes regiões do espectro eletromagnético, e analisando o gráfico de E em função do tempo, é possível classificar essa radiação como

A
infravermelha.
B
visível.
C
ultravioleta.
D
raio X.
E
raio y.
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USP 2009 - Física - Oscilação e Ondas, Ondas e Propriedades Ondulatórias

Um estudo de sons emitidos por instrumentos musicais foi realizado, usando um microfone ligado a um computador. O gráfico abaixo, reproduzido da tela do monitor, registra o movimento do ar captado pelo microfone, em função do tempo, medido em milissegundos, quando se toca uma nota musical em um violino.

Imagem 136.jpg

Consultando a tabela acima, pode-se concluir que o som produzido pelo violino era o da nota

Imagem 137.jpg

A
dó.
B
mi.
C
sol.
D
lá.
E
si.