SóProvas



Questões de Ótica


ID
562663
Banca
CESGRANRIO
Órgão
Petrobras
Ano
2010
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

Algumas superfícies podem ser idealizadas como difusas, de acordo com a forma como refletem a radiação. Na reflexão difusa,

Alternativas
Comentários
  • Reflexão difusa é a reflexão de luz a partir de uma superfície de tal forma que um raio incidente se reflete em muitos ângulos em vez de em apenas um ângulo, tal como no caso de reflexão especular.

    .

    Reflexão especular é o reflexo espelhado da luz (ou de outros tipos de onda) em uma superfície, no qual a luz de uma única direção de entrada (um raio) é refletida em uma única direção de saída.

    .

    Referência Bibliográfica: Wikipedia

    .

    Gabarito: Letra D

    .

    Bons estudos!


ID
565369
Banca
CESGRANRIO
Órgão
Petrobras
Ano
2011
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

Parte do sucesso do método de reflexão sísmica deve- -se ao fato de que os dados brutos são processados de modo a produzir uma seção sísmica que é uma imagem da estrutura geológica. Sobre algumas etapas desse processamento, considere as afirmativas abaixo.

I - A migração sísmica em tempo desloca eventos inclinados para as suas possíveis posições corretas, além de colapsar as difrações.

II - A migração sísmica em tempo pode ser feita somente depois do empilhamento das famílias de ponto médio comum (CMP - Commom Mid-Point).

III - A família de ponto médio comum (CMP) está no núcleo do processamento sísmico, pois as equações são simples e supõem camadas horizontais e uniformes funcionando muito bem para camadas sedimentares deformadas, além de aumentar a relação sinal-ruído ao se efetuar correção e empilhamento dos traços dessa família.

IV - A correção estática de elevação corrige o erro provocado por elevações da superfície nas posições do tiro e dos geofones. Já a correção estática de intemperismo corrige os efeitos causados pela camada superficial.

São corretas as afirmativas

Alternativas

ID
568978
Banca
CESGRANRIO
Órgão
Petrobras
Ano
2010
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

Um objeto é colocado a 20 cm de um espelho, produzindo uma imagem invertida 50% maior do que o objeto. Trata-se de um espelho

Alternativas
Comentários
  • Imagem invertida e maior só se obtém através de espelho concavo com o objeto posicionado entre o foco e o centro.

    Se a imagem é 50% maior, então P'/P = 1,5

    P=20cm, logo

    P'=1,5*20

    P'=30

    Segundo a equação de Gauss

    f=20*30/20=30

    f=12cm

  • Gabarito: A

     

    Para a imagem ser invertida e maior que o objeto, o espelho deve ser CÔNCAVO e a imagem estar ENTRE o CENTRO DE CURVATURA e FOCO PRINCIPAL.

     

    Vamos descobrir a distância que a imagem aparecerá:

    do/di = ho/hi

    20/di = x/1,5x

    dix = 30x

    di = 30

     

    Descobrindo a distância do FOCO PRINCIPAL:

    1/f = 1/do + 1/di

    1/f = 1/20 + 1/30

    1/f = 5/60

    f = 12


ID
569650
Banca
CESGRANRIO
Órgão
Petrobras
Ano
2010
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

Um fotocolorímetro com resposta linear à radiação registrou um sinal de 200 μ a com uma solução de um branco na cubeta. A substituição desse branco por uma solução padrão a 20,0 mg L1 produziu uma resposta de 20 µa . Admitindo-se que esse sistema segue a Lei de Beer, uma solução com a concentração 40,0 mg L1 , nas mesmas condições, produziria no registrador do fotocolorímetro, um sinal, em µa de

Alternativas

ID
644092
Banca
UFF
Órgão
UFF
Ano
2008
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

Uma lente convergente de pequena distância focal pode ser usada como lupa, ou lente de aumento, auxiliando, por exemplo, pessoas com deficiências visuais a lerem textos impressos em caracteres pequenos.

Supondo que o objeto esteja à esquerda da lente, é correto afirmar que, para produzir uma imagem maior que o objeto, este deve ser:

Alternativas

ID
655270
Banca
VUNESP
Órgão
UNIFESP
Ano
2007
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

Considere as situações seguintes.

I. Você vê a imagem ampliada do seu rosto, conjugada por um espelho esférico.

II. Um motorista vê a imagem reduzida de um carro atrás do seu, conjugada pelo espelho retrovisor direito.

III. Uma aluna projeta, por meio de uma lente, a imagem do lustre do teto da sala de aula sobre o tampo da sua carteira.

A respeito dessas imagens, em relação aos dispositivos ópticos referidos, pode-se afirmar que

Alternativas
Comentários
  • b) I e II são virtuais; III é real.
  • Imagem real : quando o feixe de luz emergente for convergente.

    |----->---- A

    |------>---

    Imagem virtual: quando o feixe de luz emergente for divergente.

    A------|---->---

      ------ |--->----

  • imagem real é a imagem que projeta


ID
663235
Banca
CS-UFG
Órgão
UFG
Ano
2010
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

A Lua sempre apresenta a mesma face quando observada de um ponto qualquer da superfície da Terra. Esse fato, conhecido como acoplamento de maré, ocorre porque

Alternativas

ID
667246
Banca
CS-UFG
Órgão
UFG
Ano
2010
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

Em abril de 2010, o telescópio espacial Hubble completou 20 anos em órbita. O avanço na obtenção de imagens permitiu descobertas de novas galáxias e informações sobre a matéria escura presente no Universo. Inicialmente, ele apresentou diversos problemas, obrigando a Nasa a enviar astronautas para fazerem reparos. Dentre esses problemas, a aberração esférica, em que os raios de luz que incidem sobre as bordas do espelho são desviados para um ponto diferente dos raios que incidem na região central do espelho. Esse problema pode ser corrigido dando-se um formato parabólico à curvatura do espelho. Qual das figuras abaixo representa o problema descrito?

Alternativas

ID
668269
Banca
UFMG
Órgão
UFMG
Ano
2009
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

Um arco-íris forma-se devido à dispersão da luz do Sol em gotas de água na atmosfera.

Após incidir sobre gotas de água na atmosfera, raios de luz são refratados; em seguida, eles são totalmente refetidos e novamente refratados.

Sabe-se que o índice de refração da água para a luz azul é maior que para a luz vermelha.

Considerando essas informações, assinale a alternativa em que estão mais bem representados os fenômenos que ocorrem em uma gota de água e dão origem a um arco-íris

Alternativas

ID
682891
Banca
VUNESP
Órgão
UNIFESP
Ano
2006
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

O arco-íris resulta da dispersão da luz do Sol quando incide nas gotas praticamente esféricas da água da chuva. Assinale a alternativa que melhor representa a trajetória de um raio de luz em uma gota de água na condição em que ocorre o arco- íris (I indica o raio incidente, vindo do Sol, o círculo representa a gota e O indica a posição do observador).

Alternativas

ID
682894
Banca
VUNESP
Órgão
UNIFESP
Ano
2006
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

Uma das lentes dos óculos de uma pessoa tem convergência +2,0 di. Sabendo que a distância mínima de visão distinta de um olho normal é 0,25 m, pode-se supor que o defeito de visão de um dos olhos dessa pessoa é

Alternativas

ID
685819
Banca
UEG
Órgão
UEG
Ano
2011
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

Dois estudantes de Física, aficionados por cinema, querem usar o seu novo aparelho de blu-ray com o áudio do home theather que eles já possuem. O aparelho de blu-ray possui duas conexões de saída de áudio, uma, por meio de cabos de cobre e, outra, por meio de cabo óptico. Para prever qual das conexões produzirá o melhor efeito, um dos estudantes baseia-se em conceitos que estudou em Eletromagnetismo e Óptica, compartilhando essas informações com seu colega. Das observações feitas pelo estudante, a única CORRETA é a seguinte:

Alternativas

ID
688141
Banca
CPCON
Órgão
UEPB
Ano
2008
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

As questões 34, 35 e 36 referem-se a atitudes de uma dona de casa em sua cozinha, quando desenlvolvia suas tarefas cotidianas.

Num dia de sol intenso, com o intuito de diminuir a intensidade da radiação solar que penetra em sua cozinha, através de uma porta de vidro transparente, a dona de casa decidiu abri-la. Com base nesta atitude, analise as seguintes proposições:

I - Ela foi feliz com tal procedimento, porque a intensidade da radiação solar na cozinha diminuiu, já que os raios solares são concentrados na cozinha pela porta de vidro.

II - Ela foi feliz com tal procedimento, porque a intensidade da radiação solar diminuiu devido à convecção solar provocada pela radiação.

III - Ela não teve sucesso com este procedimento, pois ao abrir a porta de vidro, parte da luz solar que antes era refletida, agora não é mais, assim a intensidade da radiação solar no interior da cozinha aumentou.

IV - Ela não teve sucesso, uma vez que a intensidade da radiação solar no interior de sua cozinha permanece constante.

Das proposições acima apresentadas, está(ão) correta(s):

Alternativas

ID
690127
Banca
CPCON
Órgão
UEPB
Ano
2007
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

O espelho esférico foi estudado pelo matemático grego Euclides (325 a.C. a 265 a.C.) em sua obra Catroptics, datada de 300 a.C., (...) o nome Euclides está intrinsecamente ligado à geometria. Ao postular a propagação em linha reta dos raios luminosos, ele tornou a óptica uma simples divisão da geometria. (Ricardo Barthem, Temas atuais de Física: A luz, Editora livraria da física, p. 5, São Paulo, 2005).

Os espelhos esféricos são aplicados tecnologicamente em uma variedade de instrumentos e objetos. No caso dos espelhos convexos, estes são utilizados como espelhos retrovisores de veículos, nas saídas das garagens de prédios e nas portas de certos elevadores. Considerando que um destes espelhos tem 20 cm de distância focal, e conjuga uma imagem a 4 cm do seu vértice, a distância do objeto ao espelho é de:

Alternativas

ID
691597
Banca
UDESC
Órgão
UDESC
Ano
2010
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

Considere as proposições sobre a luz e assinale a alternativa incorreta.

Alternativas
Comentários
  • ( ) Quando um raio de luz segue uma trajetória num sentido qualquer e é refletido por um espelho plano, o raio refletido seguirá a mesma trajetória do raio incidente.

    Quando a trajetória e sentido do raio for paralelo ao plano do espelho, então, quando ocorrer a reflexão, o raio refletido terá a mesma trajetória do raio incidente.

    Se o ângulo de incidência não for 90º, então a direção do raio será diversa daquela inicial.

    Foi um erro generalizar!


ID
691615
Banca
UDESC
Órgão
UDESC
Ano
2010
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

Considere uma lâmina de vidro de faces paralelas imersa no ar. Um raio luminoso propaga-se no ar e incide em uma das faces da lâmina, segundo um ângulo  θ em relação à direção normal ao plano da lâmina. O raio é refratado nesta face e refletido na outra face, que é espelhada. O raio refletido é novamente refratado na face não espelhada, voltando a propagar-se no ar. Sendo nAr e nvidro   respectivamente, os índices de refração da luz no ar e no vidro, o ângulo de refração a que o raio refletido forma no vidro, com a direção normal ao plano da lâmina, ao refratar-se pela segunda vez, obedece à equação:

Alternativas
Comentários
  • http://sketchtoy.com/70486769


ID
693325
Banca
UDESC
Órgão
UDESC
Ano
2011
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

Maria deseja comprar um espelho para se maquiar. Ela quer que sua imagem seja ampliada 1,50 vezes quando estiver a 20,0 cm do espelho.
As características que devem ter este espelho são:

Alternativas

ID
699886
Banca
FUNIVERSA
Órgão
PC-DF
Ano
2012
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

Na  questão , caso seja necessário, considere as seguintes informações. 


1) As grandezas vetoriais estão representadas por letras em negrito. Por exemplo, a letra F (em negrito) indica o vetor força, enquanto a letra F (sem negrito) indica o módulo do vetor força.


2) As expressões trigonométricas estão abreviadas da seguinte forma: 


                                                      seno = sen

                                                 cosseno = cos

                                                  tangente = tg 


3) A aceleração da gravidade está representada  por g = 10 m/s2

No Natal de 2011, João, fantasiado de Papai Noel, após descer por uma chaminé, verificou se sua barba estava suja de fuligem, olhando para sua imagem refletida em um enfeite prateado brilhante da árvore de Natal situado a uma distância de 0,50 m. O diâmetro do enfeite era de 8,0 cm. Sabendo que a altura de João é de 1,82 m, qual foi a altura da imagem refletida dele?

Alternativas

ID
699898
Banca
FUNIVERSA
Órgão
PC-DF
Ano
2012
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

Na  questão , caso seja necessário, considere as seguintes informações. 


1) As grandezas vetoriais estão representadas por letras em negrito. Por exemplo, a letra F (em negrito) indica o vetor força, enquanto a letra F (sem negrito) indica o módulo do vetor força.


2) As expressões trigonométricas estão abreviadas da seguinte forma: 


                                                      seno = sen

                                                 cosseno = cos

                                                  tangente = tg 


3) A aceleração da gravidade está representada  por g = 10 m/s2

Em um laboratório de perícia da polícia, um perito trabalha com uma lente de vidro de índice de refração aproximado de 1,50, que possui uma superfície côncava, com raio de módulo 90 cm, e uma superfície convexa, de raio com módulo de 50 cm. Em certo momento, o perito precisou acrescentar em seu trabalho o comprimento focal dessa lente. Como não dispunha do manual do kit de lentes, teve de efetuar corretamente os cálculos necessários para determinar o comprimento focal. Considerando o índice de refração do ar igual a 1,0, o resultado encontrado foi de

Alternativas
Comentários
  • 1/f = (n lente/n meio -1) . (1/R + 1/R') = (1,5/1,0 -1) . (1/-90 + 1/50) = 225 cm


ID
699901
Banca
FUNIVERSA
Órgão
PC-DF
Ano
2012
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

Na  questão , caso seja necessário, considere as seguintes informações. 


1) As grandezas vetoriais estão representadas por letras em negrito. Por exemplo, a letra F (em negrito) indica o vetor força, enquanto a letra F (sem negrito) indica o módulo do vetor força.


2) As expressões trigonométricas estão abreviadas da seguinte forma: 


                                                      seno = sen

                                                 cosseno = cos

                                                  tangente = tg 


3) A aceleração da gravidade está representada  por g = 10 m/s2

Um perito da polícia trabalha com um microscópio composto no laboratório. Esse tipo de instrumento ótico é usado para ver objetos muito pequenos que se encontram a pequenas distâncias e, em sua forma mais simples, consiste em duas lentes convergentes. A lente mais próxima do objeto chama-se objetiva e forma uma imagem real do objeto. A lente mais próxima ao olho é chamada de ocular e é usada como um ampliador simples para ver a imagem formada pela objetiva. O poder ampliador M do microscópio é o produto da ampliação lateral da objetiva pela ampliação angular do visor. Sabendo dessas informações, o perito obtém os seguintes dados do microscópio que está usando: (1) comprimento focal da objetiva é de 9,0 mm; (2) ampliação angular do visor ocular é de 10 para uma pessoa cujo ponto próximo é de 25 cm; (3) comprimento do tubo é igual a 18 cm. Com esses dados, o perito pode concluir acertadamente que o poder ampliador do microscópio é

Alternativas
Comentários
  • A lateral = 18/-0,9 =- 20    M= 10.20 = -200


ID
699904
Banca
FUNIVERSA
Órgão
PC-DF
Ano
2012
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

Na  questão , caso seja necessário, considere as seguintes informações. 


1) As grandezas vetoriais estão representadas por letras em negrito. Por exemplo, a letra F (em negrito) indica o vetor força, enquanto a letra F (sem negrito) indica o módulo do vetor força.


2) As expressões trigonométricas estão abreviadas da seguinte forma: 


                                                      seno = sen

                                                 cosseno = cos

                                                  tangente = tg 


3) A aceleração da gravidade está representada  por g = 10 m/s2

Uma fonte de luz pontual está localizada no fundo de uma piscina a h metros abaixo da superfície da água. Considerando o índice de refração do ar igual a 1,0 e o índice de refração da água = n, é correto concluir que a área A do maior círculo sobre a superfície da água através do qual a luz vinda diretamente da fonte pode emergir é expressa por

Alternativas
Comentários
  • Lembrando que a refração total acontece quando 

    sin teta = n1 / n2, sendo n1 = 1 e n2 = n temos que sin teta = 1 / n

    portanto teta = arcSin (1/n).

    Podemos formar um triangulo tendo como o cateto oposto ao angulo de refração total o raio da circunferência, como cateto adjacente a altura (h).

    Portanto temos que tg (teta) = R / h

    R = h * tg (teta)  , substituindo o teta teremos

    R = h * tg (arcSin (1/n))

    Área = pi * R^2

    Assim : pi * { h * tg [arcSin (1/n) ] } ^2


ID
701944
Banca
CESGRANRIO
Órgão
Petrobras
Ano
2012
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

Observe as afirmativas a seguir que se referem às dispersões em estado coloidal.

I - A luz, ao incidir em um meio coloidal, se espalha devido ao efeito Tyndall.

II - Não é possível separar a totalidade das partículas coloidais por filtração em papel de filtro qualitativo.

III - As dispersões coloidais são constituídas de mais de uma fase, caracterizando um meio heterogêneo.

Está correto o que se afirma em

Alternativas

ID
714286
Banca
UECE-CEV
Órgão
UECE
Ano
2011
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

Uma fonte de luz monocromática puntiforme ilumina um disco e projeta sua sombra em uma parede. Considere o diâmetro do disco muito maior que o comprimento de onda da luz. O disco está a uma distância de um metro da parede e sua sombra tem um perímetro perfeitamente circular, com área quatro vezes a área do disco. Assim, a distância entre a fonte de luz e a parede, em metros, é

Alternativas

ID
714292
Banca
UECE-CEV
Órgão
UECE
Ano
2011
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

Dois espelhos planos semitransparentes, não paralelos, são atingidos por um único raio de luz, que atinge o primeiro espelho com um ângulo de incidência nulo e é transmitido parcialmente até o segundo espelho. Assim, pode-se dizer que a relação entre o ângulo de reflexão no segundo espelho, θ, e o ângulo a entre os espelhos é

Alternativas

ID
714787
Banca
UECE-CEV
Órgão
UECE
Ano
2011
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

Em um experimento realizado no vácuo, um raio de luz monocromática incide normal a uma das faces laterais de um prisma reto que tem como bases dois triângulos equiláteros.

Suponha que o raio incida em um ponto tal que ao ser refratado não atinja nenhuma aresta do prisma e considere o índice de refração do prisma maior do que 1. O índice de refração do prisma para que o raio sofra reflexão total na segunda face a ser atingida pela luz deverá ser

Alternativas

ID
715681
Banca
UECE-CEV
Órgão
UECE
Ano
2011
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

De um cone reto de altura h e diâmetro da base d com a parede interna revestida por material refletor de ondas eletromagnéticas, retirou-se a base. Sobre a superfície refletora incide um raio de luz paralelo ao eixo do cone. Após todas as reflexões, o raio refletido tem direção paralela ao raio incidente. Para que isso ocorra, as dimensões do cone devem satisfazer à relação

Alternativas

ID
716140
Banca
UECE-CEV
Órgão
UECE
Ano
2010
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

Sobre a velocidade de propagação da luz em meios com índice de refração constante, pode-se afirmar corretamente que

Alternativas
Comentários
  • n= C/V

    V=C/n

    Logo, quanto menor o índice de refração, maior será a velocidade da luz no meio.

    Letra B, BRASIL!!!


ID
716371
Banca
UECE-CEV
Órgão
UECE
Ano
2010
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

O fenômeno de reflexão total pode ocorrer quando um feixe de luz incide sobre a interface de dois meios I e II, onde a velocidade de propagação da luz é diferente em cada meio. Considerando que o feixe se propaga do meio I para o meio II, é correto afirmar que

Alternativas
Comentários
  • Perfeito, doutor!


ID
732703
Banca
FATEC
Órgão
FATEC
Ano
2011
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

As superfícies esféricas e refetoras têm inúmeras aplicações práticas no dia a dia. Os espelhos convexos, que são usados em retrovisores de moto, ônibus e entradas de lojas comerciais, prédios e elevadores, têm como fnalidade

Alternativas

ID
733564
Banca
Exército
Órgão
EsPCEx
Ano
2011
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

Um objeto é colocado sobre o eixo principal de uma lente esférica delgada convergente a 70 cm de distância do centro óptico. A lente possui uma distância focal igual a 80 cm. Baseado nas informações anteriores, podemos afirmar que a imagem formada por esta lente é:

Alternativas
Comentários
  • 1/F = 1/P + 1/P'

    1/80 = 1/70 + 1/P'

    1/P' = 1/80 - 1/70

    1/P' = - 1/560

    -P' = 560

    P' = -560

    P' < 0 ----> Imagem virtual

    A = -(-560)/70

    A = 8

    A > 0 ----> Imagem direita e maior que o objeto

    GABARITO: LETRA D

    MEU ↯ CANAL ↯ NO YOUTUBE COM VÁRIAS QUESTÕES RESOLVIDAS

    https://www.youtube.com/c/ConcurseirodeElite

  • comentário do professor:https://www.youtube.com/watch?v=Fl8Qu4TYYQw&t=27s

  • Como a questão diz que a lente é convergente, podemos comparar ao espelho côncavo e eliminar umas alternativas

    sempre que for real será invertida (elimina a letra C)

    na lente convergente só existe um caso de espelho virtual e é sempre maior (elimina a letra B)

    sobram duas alternativas "real"e uma "virtual"

    aplicando na equação de Gauss (1/F = 1/p + 1/p')

    achamos o valor da imagem (p'= -560)

    logo, será virtual.

    Gab: D

  • Quando o objeto está entre o foco e o vértice, ao fazer o caminho dos raios, veremos que a imagem formada é Virtual, direta e maior

  • A>0 -- Imagem Direita e Virtual

    A<0--- Imagem invertida e Real

    F>0 Convergente

    F<0 Divergente

    Aumento linear (A)- determina quantas vezes a imagem e maior que o objeto!

  • F < 0 (CONVEXA / DIVERGENTE) --> IMAGEM SEMPRE DIREITA,MENOR E VIRTUAL

    F > 0 (CONCAVO / CONVERGENTE) --> 5 TIPOS DE IMAGEM, VAMOS PARA CADA UMA

    ESPELHOS CONCÂVO (F>0)

    1°) ANTES DO C: MENOR,REAL,INVERTIDA

    2°) SOBRE O C: MESMO TAMANHO,INVERTIDA,REAL

    3°) ENTRE O C E F: INVERTIDA,REAL,MAIOR

    4°)SOBRE O F: IMPRÓPRIA

    5°)ENTRE O F E O V: DIREITA,MENOR,VIRTUAL

    ESPELHO CONVEXO (F<0)

    1°) IMAGEM SEMPRE DIREITA,MENOR E VIRTUAL

    LENTES CONVEXA (F>0)

    1°) ANTES DO 2F: MENOR,INVERTIDA,REAL

    2°)SOBRE O 2F: MESMO TAMANHO,INVERTIDA,REAL

    3°) ENTRE O 2F E F: MAIOR,INVERTIDA,REAL

    4°) SOBRE O F: IMPRÓPRIA

    5°) SOBRE O F E O CENTRO ÓTICO: DIREITA,VIRTUAL,MAIOR

    LENTE DIVERGENTE (F<0)

    1°) SEMPRE DIREITA,MENOR E VIRTUAL

    QUE DEUS ME ABENÇOE NESSA PROVA !!!

  • EsPCEx TERCEIRO dia???


ID
737581
Banca
Exército
Órgão
EsFCEx
Ano
2010
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

Uma onda luminosa tem um comprimento de onda de 600nm no ar. Considerando o índice de refração do ar 1,0, o comprimento de onda da luz ao penetrar em outro meio, cujo índice de refração é igual a 1,5 é:

Alternativas
Comentários
  • Nar = C/V

    Nmeio = C/V

    C=C

    Nar.Var=Nmeio.Vmeio

    Nar. λAr=Nmeio.λMeio (FREQUÊNCIAS IGUAIS)

    600=1,5.λ

    λ= 400


ID
737584
Banca
Exército
Órgão
EsFCEx
Ano
2010
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

Analise as afirmativas abaixo, relativas aos espelhos esféricos e, a seguir, assinale a alternativa correta.

I. Se o espelho for côncavo, quando o objeto estiver situado sobre o foco, a imagem é real e invertida.

II. Se o espelho for convexo, as imagens serão sempre virtuais.

III. Se o espelho for côncavo, quando o objeto estiver situado entre o foco e a superfície do espelho, a imagem é virtual e invertida.

IV. Os raios de luz que incidirem paralelamente sobre a superfície de um espelho côncavo serão refletidos em direção ao centro de curvatura do espelho.

Alternativas
Comentários
  • I. Será imprópria.

    III.A própria afirmativa é incoerente, pois uma imagem virtual é sempre direta.

    IV.Eles irão refletir no foco e não no centro de curvatura.

  • 1 - Imagem em cima do foco será imprópria

    Convexo sempre virtual


ID
737590
Banca
Exército
Órgão
EsFCEx
Ano
2010
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

Considere um feixe de luz monocromática viajando em um meio cujo índice de refração é 1,0. O feixe incide em um ângulo de 30° sobre a superfície (interface) de outro meio, cujo índice de refração é 1,5. Considerando sen30° = 1⁄ 2 e sabendo que parte do feixe de luz reflete e outra parte refrata, o ângulo de refração é:

Alternativas

ID
793474
Banca
UNICENTRO
Órgão
UNICENTRO
Ano
2012
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

Um anteparo está a 30,0cm de uma lente convergente, de distância focal 5,0cm, e a imagem de um objeto é formada no anteparo, que, em relação ao objeto, fica ampliada

Alternativas

ID
795748
Banca
CECIERJ
Órgão
CEDERJ
Ano
2011
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

Alguns carros mais novos têm sido equipados com espelhos retrovisores externos curvos, com o objetivo de aumentar o campo de visão do motorista. Assinale a alternativa que exibe corretamente o tipo de espelho utilizado e a relação entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto.

Alternativas
Comentários
  • Espelhos convexos sempre aumentam o campo de visão do observador, porém diminuem o tamanho da imagem.

    ESPELHO CONVEXO = imagem virtual, menor que o objeto e direta.


ID
796387
Banca
COPEPS
Órgão
UEMG
Ano
2011
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

Ao pegar os óculos de Gustavo, Fabiana percebeu que estes forneciam uma imagem ampliada de objetos que estavam próximos.

Em vista disso, ela afrmou CORRETAMENTE que

Alternativas

ID
799645
Banca
UNICENTRO
Órgão
UNICENTRO
Ano
2011
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

Durante uma experiência, um estudante coloca uma vela acesa sobre o eixo principal de um espelho côncavo, com distância focal de 1,0m.

Para que a imagem conjugada pelo espelho seja direita e quatro vezes maior, ele deve posicionar a vela a uma distância do vértice do espelho, medida em cm, igual a

Alternativas
Comentários
  • A = f / f - p                               f = distância focal...A = ampliação...p = posição do objeto
    4 = 100 / 100 - p
    400 - 4p = 100
    4p = 300
    p = 75 cm

ID
834313
Banca
CESGRANRIO
Órgão
Innova
Ano
2012
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

A natureza ondulatória da luz permite que conceitos físicos ligados a ondas mecânicas também possam explicar o comportamento da luz.
A difração, que é um desses conceitos, ocorre quando a luz

Alternativas
Comentários
  • Refração: mudança de meio;

    Difração: contorna obstáculos.


ID
874498
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
ANP
Ano
2013
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

Os estudos de geofísica nas bacias sedimentares são essenciais para o mapeamento, levantamento geológico e locação de poços. Considerando que cada método geofísico tem a sua finalidade, julgue os itens subsequentes.


A sísmica de refração e os métodos potenciais são úteis na identificação de feições geológicas que estão em grandes profundidades e são utilizados na indústria do petróleo, para a definição da qualidade dos reservatórios.

Alternativas
Comentários
  • Gab. Errado

    O correto seria a sísmica de REFLEXÃO


ID
878164
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
ANP
Ano
2013
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

Os estudos de geofísica nas bacias sedimentares são essenciais
para o mapeamento, levantamento geológico e locação de poços.
Considerando que cada método geofísico tem a sua finalidade,
julgue os itens de 35 a 49.

A sísmica de refração e os métodos potenciais são úteis na identificação de feições geológicas que estão em grandes profundidades e são utilizados na indústria do petróleo, para a definição da qualidade dos reservatórios.

Alternativas
Comentários
  • errado. como vc vai saber sobre as características dessa refração a quilometros de distância abaixo do solo, se ela n vai voltar pra vc depois? a tecnica de reflexão seria mais adequada, nesse caso.


ID
878167
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
ANP
Ano
2013
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

Os estudos de geofísica nas bacias sedimentares são essenciais
para o mapeamento, levantamento geológico e locação de poços.
Considerando que cada método geofísico tem a sua finalidade,
julgue os itens de 35 a 49.

O objetivo da maioria dos trabalhos em sísmica de reflexão é determinar a localização e a atitude dos refletores a partir do tempo de trânsito das primeiras reflexões, para inferir a estrutura geológica e a estratigrafia. As mudanças na estratigrafia ou a presença de hidrocarboneto podem ser identificadas por meio das análises da forma da onda refletida.

Alternativas

ID
921394
Banca
CEPERJ
Órgão
SEDUC-RJ
Ano
2011
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

Uma fonte luminosa pontual encontra-se sobre o eixo principal de um espelho côncavo, a 5 cm do foco. A imagem dessa fonte pontual conjugada pelo espelho forma-se a 80 cm do foco. A distância focal do espelho é:

Alternativas
Comentários
  • P=5cm + f, pois vai do espelho ao objeto.

    P'=80cm + f

    Segundo a equação de Gauss:

    f=(80+f) (5+f)/(80+f+5+f) 

    f=20


ID
948562
Banca
INEP
Órgão
ENEM
Ano
2012
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

Alguns povos indígenas ainda preservam suas tradições realizando a pesca com lanças, demonstrando uma notável habilidade. Para fisgar um peixe em um lago com águas tranquilas, o índio deve mirar abaixo da posição em que enxerga o peixe.

Ele deve proceder dessa forma porque os raios de luz

Alternativas
Comentários
  • Como o índice de refração do ar é menor do que o da água, ao passarem desta para aquele os raios de luz, que se propagam retilineamente, se afastam da normal relativa a superfície (que neste caso é a direção vertical), ficando mais próximos da horizontal. Como a imagem vista pelo pescador está no prolongamento do raio que se propaga no ar, essa imagem estará portanto acima da localização real do peixe, fazendo com que o pescador tenha que mirar abaixo do que está vendo.
  • Lei de Snell Descartes n1 . sen i = n2 . sen r

    O produto do seno do angulo de incidência pelo valor do índice de refração do meio, em que se propaga o raio incidente (n1), é igual ao produto do seno do ângulo de refração pelo índice de refração do meio, onde se propaga o raio refratado (n2)

    http://www.infoescola.com/fisica/lei-de-snell-descartes/


  • Acontece a refração.

  • A mudança de meio sofrido pela luz modifica a sua trajetória em um efeito chamado de Refração. Esse efeito faz com que o índio não enxergue a posição real do peixe, logo, tendo uma imagem virtual, a uma profundidade menor que a real.

    Letra E

  • gente, só para lembrar, a não ser que vc seja o super homem, seus olhos não emitem raios de luz

  • Nós rimos da (B) e da (D), mas era como os gregos antigos consideravam a visão: a partir de raios luminosos emitidos do olho.

    Tal visão (mals pelo trocadilho) só mudou com o árabe Alhazém, que já estudava a ótica 700 anos antes de Newton. É, nem tudo na Idade Média foram trevas (perdão de novo).

    Gabarito : (E)

    Nível de Dificuldade : Fácil


ID
949648
Banca
INEP
Órgão
ENEM
Ano
2010
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

Um  grupo  de  cientistas  liderado  por  pesquisadores do  Instituto  de  Tecnologia  da  Califórnia  (Caltech),  nos Estados  Unidos,  construiu  o  primeiro  metamaterial  que apresenta  valor  negativo  do  índice  de  refração  relativo para a luz visível. Denomina-se metamaterial um material óptico  artificial,  tridimensional,  formado  por  pequenas estruturas  menores  do  que  o  comprimento  de  onda da  luz,  o  que  lhe  dá  propriedades  e  comportamentos
que  não  são  encontrados  em  materiais  naturais.  Esse material  tem sido chamado de  “canhoto” .
Disponível  em:  http://www.inovacaotecnologica.com.br. Acesso em: 28 abr.  2010  (adaptado).

Considerando o comportamento atípico desse metamaterial, qual é a figura que representa a refração da luz ao passar do ar para esse meio?

Alternativas
Comentários
  • Questão relativamente difícil, que requer cuidado. A luz, ao ser refratada numa interface , obedece a lei de Snell : n1*sen(q1) = n2*sen(q2), onde n1 (n2) é o meio onde se propaga a luz incidente (refratada) e q1(q2) é o ângulo de incidência (refração). Se um dos materiais apresenta índice de refração negativo (tomemos, por exemplo, n2 < 0), e o outro é o ar (ou seja, n1 = 1), temos sen(q1) = n2*sen(q2). Agora, se q1> 0 e n2 < 0, devemos ter necessariamente q2< 0 para que a igualdade seja mantida, o que leva à resposta d).
  • A refração luminosa é o fenômeno no qual ocorre a mudança de velocidade da luz, devido a mudança de meio de propagação. Essa mudança acarreta um desvio na trajetória do raio luminoso, caso este não passe pela reta normal a superfície (perpendicular à superfície). Em materiais naturais, a mudança de meio para raios de luz não perpendiculares à superfície implica um desvio com o afastamento ou aproximação da normal, de modo que os raios incidente e refratado fiquem em lados opostos a essa reta normal. Nos metamateriais, a mudança de meio implica um desvio no qual os raio incidente e refratado fiquem do mesmo lado que a reta normal, conforme a alternativa D.

  • Nos materiais naturais, vimos que quando um feixe luminoso incide algum meio diferente, ele sofre uma alteração conforme a lei de snell.

    n.senΘ=n.senΘ

    Normalmente, temos valores positivos nessa equação.Porem, como o índice de refração desse metamaterial é negativo, é necessário que o senΘ seja um valor negativo para respeitar a equação. Com isso, o feixe é refratado para outro quadrante, conforme a figura do item D.

    Fonte: Descomplica

  • Letra D

    Lei de Snell

    Em ótica, a lei de Snell, ou simplesmente Lei da Refração, resume-se a uma expressão que dá o desvio angular sofrido por um raio de luz ao passar para um meio com índice de refração diferente do qual estava percorrendo.

  • Por que não poderia ser a "C"?


ID
954241
Banca
VUNESP
Órgão
PC-SP
Ano
2013
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

Quando olhamos para um aquário e visualizamos um peixe, raios luminosos emitidos pelo peixe atingem nossos olhos após sofrerem duas refrações consecutivas: da água para o vidro e do vidro para o ar. Lembrando que o índice de refração absoluto de vidro é maior que o da água e o da água maior que o do ar, a trajetória de um raio de luz refletido pelo peixe P que atinge o olho de um observador O, está corretamente representada em

Alternativas
Comentários
  • Índice de Refração (n)

    Agua = 1,33   Vidro = 1,5   Ar = 1

    Para decorar basta lembra (Gás < Líquido < Solido (exceto borracha))

    Agua -> Vidro

    O vidro possui maior valor de Refração logo o ângulo incidente se aproxima da Reta Normal

    Vidro -> Ar

    O ar possui menor valor de Refração logo o ângulo incidente se distancia da Reta Normal

    Alternativa B


  • Rápido: MAIS refringente MAIS perto na NORMAL.


ID
956905
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
SEDUC-CE
Ano
2009
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

Para corrigir a visão de um olho míope, com o ponto distante a 1 m do olho, utilizou-se uma lente de Cd = +1 dioptria (di). Nesse caso, é correto afirmar que essa lente é

Alternativas

ID
959275
Banca
CETRO
Órgão
ANVISA
Ano
2013
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

Uma moeda caiu no fundo de um tanque de água (nágua = 1,33) com 1m de profundidade. Sobre a superfície da água, acrescentou-se uma camada de benzeno (nbenzeno=1,5) de 20cm de espessura. A profundidade que a moeda aparenta encontrar-se, quando olhada verticalmente para baixo, vale, em metros, aproximadamente.

Alternativas
Comentários
  • Hreal/Hvê= Nágua/Nar

    0.8/Hv = 1,33/1,5


ID
959281
Banca
CETRO
Órgão
ANVISA
Ano
2013
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

Um espelho plano gira com velocidade angular constante e frequência de 30rpm, posicionado no centro de curvatura de uma tela de projeção esférica de 5m de raio. Próximo ao espelho, está um pequeno objeto luminoso. A velocidade de deslocamento da imagem desse objeto sobre a tela esférica será, em m/s, de:

Alternativas
Comentários
  • f = 30 rpm = 0,5 Hz

    I) w = 2pi*f = 2*3*0,5   ==>   w = 3 m/s (velocidade angular do espelho)

    II) w = v/r    ==>    v = 3*5     ==>     V = 15 m/s (velocidade do espelho)

    III) Vimagem = 2*Vespelho      ==>    Vimagem = 2*15 = 30 m/s  (velocidade de deslocamento da imagem)


ID
959284
Banca
CETRO
Órgão
ANVISA
Ano
2013
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

Um objeto está a 25cm à esquerda de uma lente que tem distância focal de +10cm. Uma segunda lente, que tem distância focal de –40,0cm, está a 10cm à direita da primeira lente. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, a distância entre o objeto e a imagem final formada pela segunda lente, o aumento transversal total, a natureza e orientação da imagem:

Alternativas

ID
973648
Banca
FGV
Órgão
PC-MA
Ano
2012
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

Uma pessoa, cuja distância dos olhos ao topo da cabeça é 0,12 m, está de pé sobre o piso horizontal de uma sala, em frente a uma parede vertical na qual está colado um espelho plano. Essa pessoa verá sua imagem de corpo inteiro, seja qual for sua distância à parede, se o espelho tiver, no mínimo, 0,89 m de altura, desde que sua borda inferior fique a uma distância do piso horizontal igual a:

Alternativas
Comentários
  • 1,78/0,89 = 0,12/x

     

    x=0,06-0,89=0,83. Letra B.

  • RESOLUÇÃO:

    Fazendo o desenho da situação temos:

    Sendo o tamanho do espelho (d) igual a 0,89m, por semelhança de triângulos, temos que a altura (H) da pessoa será:

    Assim temos que a altura até os olhos da pessoa (h) é igual a:

    h= H- 0,12

    h= 1,78- 0,12

    h= 1,66m

    Sendo a distância do piso até a borda inferior do espelho (r), ainda por semelhança de triângulo, temos:


ID
1014040
Banca
CETRO
Órgão
ANVISA
Ano
2013
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

Considere uma lente delgada de vidro, totalmente imersa no ar, com índice de refração igual a 5/3, formada por uma superfície esférica côncava de raio de curvatura 100cm e uma superfície esférica convexa com raio de curvatura de 40cm. Assinale a alternativa que apresenta seu valor de vergência, em dioptrias.

Alternativas
Comentários
  • Equação dos fabricantes 

    V = 1/f = (Nlente / Nmeio - 1) * ( 1 / R1 + 1 / R2)

    Sabemos que como a lente 1 é concava o R1 será negativo. Como R2 é convexa R2 será positivo. Lembrando que as unidades devem estar em S.I (m).

    V = ( 5/3 - 1 ) * ( - 1/ 1 + 1 / 0.4)

    V = ( 5/3 - 3/3 ) * ( -1 + 10/4)

    V = (2/3 ) * ( -4/4 +10/4)

    V = (2/3 ) * ( 6/4)

    V = 2/3  * 3/2

    V = 1


ID
1021765
Banca
PUC - RJ
Órgão
PUC - RJ
Ano
2012
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

A uma certa hora da manhã, a inclinação dos raios solares é tal que um muro de 4,0 m de altura projeta, no chão horizontal, uma sombra de comprimento 6,0 m.

Uma senhora de 1,6 m de altura, caminhando na direção do muro, é totalmente coberta pela sombra quando se encontra a quantos metros do muro?

Alternativas
Comentários
  • gab D

    formara 2 triangulos DEITADOS um ta dentro do outro

    base maior 4 esta pra base menor 1,6

    maior altura 6 esta pra menor h

    4/6=1,6/h

    h=2,4

    porem tem q diminuir 6-2,4=3,6m


ID
1021960
Banca
IBFC
Órgão
PM-RJ
Ano
2012
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

Um truque muito aplicado em cinema é a utilização de espelhos planos que formam entre si um ângulo a qualquer. Com esse artefato, é possível com poucos artistas, colocados adequadamente entre os espelhos, obter uma multidão. Numa filmagem, dois cães, um branco e outro preto, foram colocados adequamente entre dois espelhos planos que formavam entre si um ângulo de 40º. Quando essa cena passou no cinema, os espectadores viram na tela

Alternativas
Comentários
  • Esta questão está com o resultado errado.

    Para se calcular o numero de imagens de um objeto entre dois espelhos planos com um angulo qualquer alfa é

    N = (360°/alfa) - 1

    Para o nosso caso, o ângulo é de 40°

    assim,

    N = (360°/4) - 1 =

    N = 9 - 1

    N = 8 imagens

    Resposta letra (b)

  • Além das imagens, que são 8, os espectadores também viram os dois cães, reais.

    totalizando 9 - letra c


ID
1025458
Banca
VUNESP
Órgão
UNIFESP
Ano
2005
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

Suponha que você é estagiário de uma estação de televisão e deve providenciar um espelho que amplie a imagem do rosto dos artistas para que eles próprios possam retocar a maquilagem. O toucador limita a aproximação do rosto do artista ao espelho a, no máximo, 15 cm. Dos espelhos a seguir, o único indicado para essa finalidade seria um espelho esférico

Alternativas

ID
1025461
Banca
VUNESP
Órgão
UNIFESP
Ano
2005
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

Eu peguei outro prisma igual ao primeiro e o coloquei de maneira que a luz fosse refratada de modos opostos ao passar através de ambos e, assim, ao final, voltaria a ser como era antes do primeiro prisma tê- la dispersado.

Assim Newton descreve a proposta do experimento que lhe permitiu descartar a influência do vidro do prisma como causa da dispersão da luz branca. Considerando que a fonte de luz era o orifício O da janela do quarto de Newton, assinale a alternativa que esquematiza corretamente a montagem sugerida por ele para essa experiência.

Alternativas
Comentários
  • Embora esta questão seja recorrente, Newton não fez um experimento exatamente como se descreve. O MIT fez um experimento reproduzindo o que Newton fez. Segue o link

    https://www.youtube.com/watch?v=uucYGK_Ymp0


ID
1034608
Banca
UNIFAL-MG
Órgão
UNIFAL-MG
Ano
2008
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

Um objeto real, direito, situado no eixo principal de um espelho esférico côncavo, 20 cm distante do vértice do espelho, forma uma imagem real situada a 60 cm do vértice do espelho. Assinale a alternativa correta.

Alternativas
Comentários
  • O objeto está entre o foco e o centro de curvatura e a imagem formada é real, invertida e maior que o objeto

    ALTERNATIVA E


ID
1069960
Banca
Marinha
Órgão
EAM
Ano
2013
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

0 uso de óculos ou lentes de contato com algum grau é comum em pessoas que apresentam uma deficiência visual. Um dos defeitos mais comuns da visão humana é a miopia. Uma pessoa míope tem dificuldade de visão ao longe. Para corrigir esse defeito, é necessário o uso de lentes.

Alternativas
Comentários
  • a) divergentes.


    A pessoa com miopia tem um alongamento do globo ocular em relação à córnea e ao cristalino. A imagem se forma antes da retina. Esse defeito lhe causa dificuldades de enxergar à distância. Para corrigi- lo, usa- se lentes divergentes. 

  • só acertei porque uso oculos USHDUDHSUD

  • Divergentes Miopia Corrigimos com lentes Divergentes!

  • Lentes di ver gentes (pra gravar)


ID
1070236
Banca
Marinha
Órgão
EAM
Ano
2012
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

Ao observar o fundo de uma piscina olhando a partir da borda, nota-se que ela aparenta ser mais rasa. Esse fenômeno é causado pela

Alternativas

ID
1070257
Banca
Marinha
Órgão
EAM
Ano
2012
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da sentença abaixo.

Para melhorar a visibilidade, o motorista pode adicionar, ao espelho retrovisor externo de seu veículo_____________, porque esse artefato apresenta maior _____________

Alternativas
Comentários
  • D)"um espelho convexo/campo de visão" porque os espelhos Convexos suas imagens são conjugadas como Bem inferiores a Normal elas por apresentarem esse aspecto Óptico Tem grande probabilidade de aumentar o Campo de visão quando distante do Ponto Imagem Real!peguem isso  e Bizu galerinha Fiquem com Papai do Céu!


ID
1079770
Banca
Marinha
Órgão
EAM
Ano
2011
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

Uma pessoa entra em um supermercado e observa que num dos cantos existe um espelho. Quando passa próximo a esse espelho, percebe que sua imagem é menor do que aquela que ela vê no espelho do seu banheiro. Ao chegar em casa, ela resolve fazer uma pesquisa sobre os tipos de espelhos e suas imagens para tentar descobrir que tipo de espelho era aquele que foi visto no supermercado. A resposta encontrada foi

Alternativas
Comentários
  • convexo e imagem virtual .


    Nos espelhos planos, o objeto e a respectiva imagem têm sempre naturezas opostas, ou seja, quando um é real o outro deve ser virtual.


ID
1079779
Banca
Marinha
Órgão
EAM
Ano
2011
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

O comportamento do ser humano se transformou no momento em que dominou o fogo e obteve luz para iluminar a escuridão; e calor para aquecer os dias frios e espantar os animais predadores. Sobre o homem na pré-história, sentado à beira de uma fogueira, foram feitas as seguintes afirmações:

I - o calor chega até ele por condução.

II - a fumaça da fogueira sobe por correntes de convecção.

III- a luz do fogo é uma onda eletromagnética.

IV - o calor da fogueira tem uma temperatura muito alta.

Assinale a opção que apresenta as afirmativas INCORRETAS.

Alternativas
Comentários
  • o calor é chega até ele por irradiação.

    O calor na ultima opção não tem a ver com a temperatura em si, mas o fluxo de temperatura de um corpo para outro.


ID
1084315
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
CBM-CE
Ano
2014
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

No período de seca ocorrem, frequentemente, incêndios em florestas, provocados por latas de refrigerante feitas de alumínio polido ou por garrafas. O fundo côncavo desses objetos funciona como espelhos esféricos que concentram os raios solares, em um ponto do espaço, aumentando a temperatura dos objetos aí localizados. Com base nessas informações e considerando que, em todas as situações, os raios de luz solar incidentes no fundo das latas e garrafas sejam paralelos, julgue os itens subsequentes.

Os raios solares que incidem paralelamente ao eixo principal da superfície côncava, quando refletidos, passam necessariamente pelo ponto focal.

Alternativas
Comentários
  • certo.

     

    Um ponto focal nos estudos da óptica é uma área onde os diversos raios luminosos, que passam por algum aparelho refrator (lente) ou refletor (espelhos esféricos), são capazes de formar uma imagem mais clara e definida.

    Esses raios luminosos ao passar esse eixo principal atingem a curvatura da superficie côncava e se dirigem para o ponto focal.

     

    Sendo divergente ou convergente passará sempre pelo foco.


ID
1084318
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
CBM-CE
Ano
2014
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

No período de seca ocorrem, frequentemente, incêndios em florestas, provocados por latas de refrigerante feitas de alumínio polido ou por garrafas. O fundo côncavo desses objetos funciona como espelhos esféricos que concentram os raios solares, em um ponto do espaço, aumentando a temperatura dos objetos aí localizados. Com base nessas informações e considerando que, em todas as situações, os raios de luz solar incidentes no fundo das latas e garrafas sejam paralelos, julgue os itens subsequentes.

Caso se deseje produzir fogo, o ponto ideal para localizar objetos inflamáveis é o centro de curvatura da superfície refletora do fundo da lata de alumínio.

Alternativas
Comentários
  • Os raios solares se projetam a frente do centro e não no centro
  • O certo seria no FOCO


ID
1103944
Banca
UNEMAT
Órgão
PM-MT
Ano
2012
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

Os principais defeitos da visão são a miopia, a hipermetropia, a presbiopia, o astigmatismo e o estrabismo.

Analise as definições.

I. Este defeito consiste em um encurtamento do bulbo do olho na direção anteroposterior. A correção é feita com uso de lentes convergentes.

II. Este defeito consiste em imperfeições na simetria de revolução do sistema óptico ocular em torno de seu eixo óptico. A correção é feita com uso de lentes cilíndricas.

III. Este defeito consiste em um alongamento do bulbo do olho na direção anteroposterior. A correção é feita com uso de lentes divergentes.

Assinale a alternativa correta.

Alternativas
Comentários
  • Miopia (imagem embaçada)
    Consiste na dificuldade de enxerar de longe. A imagem é formada antes da retina. Correção com lentes divergentes.

     

    Hipermetropia
    Consiste na dificuldade de enxergar de perto. Correção com lentes convergentes.


ID
1110793
Banca
FUMARC
Órgão
CBM-MG
Ano
2014
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

Antes de realizar um experimento usando uma vela acesa, lentes e espelhos, Gabriel imaginou as imagens da chama que poderia obter usando um pedaço de papel. Ele imaginou que poderia obter:

I - uma imagem maior e invertida (de cabeça para baixo) da chama, se usasse um espelho côncavo.

II - uma imagem maior e não invertida da chama, se usasse uma lente divergente.

III - uma imagem menor e invertida (de cabeça para baixo) da chama, se usasse uma lente convergente.

IV - uma imagem menor e invertida (de cabeça para baixo) da chama, se usasse um espelho côncavo.

Estão CORRETAS apenas as imagens descritas em:

Alternativas
Comentários
  • c) I, III e IV.


    Incorreta:

    II - uma imagem maior e não invertida da chama, se usasse uma lente divergente. 

    A lente divergente forma somente um tipo de imagem: virtual, direta e menor que o objeto. Ela é usada em casos de Miopia. E funciona de forma semelhante aos espelhos convexos. 




    Luis Melo 


    O espelho Côncavo pode forma as duas imagens que a questão referiu, vai depender da posição do objeto.


    Objeto além do centro de curvatura: imagem REAL, INVERTIDA  e MENOR que o objeto.


    Objeto entre o centro e o foco: imagem REAL, INVERTIDA  e MAIOR que o objeto.


    Objeto entre o foco e o vértice: imagem VIRTUAL, DIRETA e MAIOR que o objeto.

  • I e IV são opostas

  • De acordo com o enunciado, dependendo da posição que o objeto ocupa, a imagem pode ter as características descritas pelo espelho côncavo e pelas lentes convergentes nas opções I, III e IV.
    Entretanto, independente da posição do objeto, as lentes divergentes fornecem sempre uma imagem virtual, direita e menor.

    Resposta C)


ID
1146583
Banca
FATEC
Órgão
FATEC
Ano
2012
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

Se o ângulo formado entre a plataforma e a cinta, de ambos os lados do pneu, é de 60o , admitindo que cada extremo da cinta se encontre sob uma tração de intensidade T, o acréscimo da força de contato de intensidade F entre cada pneu e a plataforma, devido ao uso desse dispositivo, é dado por:

Alternativas

ID
1151830
Banca
FUMARC
Órgão
CBM-MG
Ano
2013
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

Um aluno tinha diante de si os seguintes aparelhos óticos, que chamaram muito a sua atenção:

1. aparelho 1: uma lente que fornecia uma imagem invertida de objetos;
2. aparelho 2: um espelho que fornecia uma imagem não invertida e do mesmo tamanho de um objeto colocado próximo a ele;
3. aparelho 3: um espelho que fornecia uma imagem ampliada e não invertida de um objeto colocado próximo a ele.

Para queimar um pedaço de papel, usando a luz solar, poderíamos usar apenas o(s) aparelho(s)

Alternativas
Comentários
  • De acordo com o enunciado verifica-se que para atingir o objetivo o aluno deve utilizar um aparelho que tenha uma lente convergente que tem a propriedade de concentrar os raios de luz recebidos do Sol (feixes paralelos) sobre seu foco.
    Analisando as opções dadas, os aparelhos 1 e 3 poderiam ser utilizados para queimar o papel.

    Resposta C)

  • O aparelho 2 não é Convergente e nem sei se existe este tipo de aparelho

     

  • Luís Henrique Araújo,

    Acredito que o aparelho 2 seria um Espelho Plano. Como nele os raios solares não convergem para o mesmo ponto, o papel não queimaria.

  • Espelho côncavo:

    REAL >>> é invertida, podendo ser maior menor ou do mesmo tamanho do objeto.

    VIRTUAL >>> é sempre direta e menor que o objeto.

     

     

    Espelho Convexo:(retrovisor)

     direta e menor que o objeto 

     

  • No aparelho 3, imagem ampliada e nao invertida? Alguém poderia me explicar como esse aparelho converge?

  • I - Lente convergente

    II - Espelho plano

    III - Espelho côncavo

    Gabarito C


ID
1155613
Banca
CESGRANRIO
Órgão
FMP
Ano
2013
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

Um objeto é colocado entre dois espelhos planos cujas superfícies refletoras formam um ângulo a. Sabe-se que a medida de a é um divisor positivo de 24 e que o número total de imagens que esse objeto produz é maior que 17 e menor que 59.

Quantos são os possíveis valores de α?

Alternativas
Comentários
  • Divisores de 24: 24, 12, 8, 6, 4, 2

    Fórmula para cálcular o número de imagens formados por espelhos planos

    N = (360/a) - 1

    .

    Hipotetizando:

    .

    a = 24

    N = (360/24) - 1

    N = 14

    14 não satisfaz a condição maior que 17 e menor que 59

    .

    a = 12

    N = (360/12) - 1

    N = 29

    29 satisfaz a condição maior que 17 e menor que 59

    .

    a = 8

    N = (360/8) - 1

    N = 44

    44 satisfaz a condição maior que 17 e menor que 59

    .

    a = 6

    N = (360/6) - 1

    N = 59

    59 não satisfaz a condição maior que 17 e menor que 59

    .

    a = 4

    N = (360/4) - 1

    N = 89

    89 não satisfaz a condição maior que 17 e menor que 59

    .

    a = 2

    N = (360/2) - 1

    N = 179

    179 não satisfaz a condição maior que 17 e menor que 59

    .

    VALORES POSSÍVEIS DE A: 12 e 8 (2 valores possíveis)


ID
1198468
Banca
CEPERJ
Órgão
SEDUC-RJ
Ano
2013
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

Uma vela é colocada diante de um espelho esférico de raio R, perpendicularmente ao seu eixo principal. A imagem conjugada pelo espelho é direita e tem metade da altura da vela. Para que isso ocorra, a vela deve estar a uma distância do vértice do espelho igual a:

Alternativas
Comentários
  • Sendo RAIO=R, então o foco=R/4, pois f=R/2.

    O objeto será H

    e a imagem H/2

    Aplicando a fórmula dos pontos conjugados e substituindo as informações acima temos: 1/2 R


ID
1204852
Banca
FDRH
Órgão
IGP-RS
Ano
2008
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

Lentes esféricas são objetos óticos que costumam apresentar certas aberrações. Na construção de um microscópio ótico, cuja finalidade seja analisar em detalhes imagens de impressões digitais, para reduzir a aberração esférica de uma lente convergente, deve-se adotar uma seção transversal __________ e, para reduzir a aberração cromática, deve-se associar àquela uma lente __________ de material com __________ índice de refração.

As palavras que preenchem corretamente as lacunas do enunciado acima são

Alternativas

ID
1204855
Banca
FDRH
Órgão
IGP-RS
Ano
2008
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

As cores percebidas pelo olho humano são sensações diferentes que dependem do comprimento de onda da luz refletida por um objeto que esteja sendo visualizado. Nas colunas abaixo, a da esquerda representa a faixa de comprimento de onda da radiação emitida por um corpo e a da direita a cor percebida pelo olho. Relacione-as.

(1) 400 a 440 nm
(2) 440 a 480 nm
(3) 480 a 560 nm
(4) 560 a 590 nm
(5) 590 a 630 nm
(6) 630 a 700 nm

( ) Verde
( ) Azul
( ) Laranja
( ) Violeta
( ) Amarelo

A ordem correta dos números da coluna da direita, de cima para baixo, é

Alternativas

ID
1205512
Banca
FDRH
Órgão
IGP-RS
Ano
2008
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

Uma lupa é um instrumento ótico que tem a função de facilitar a identificação de detalhes de pequenos objetos pelo olho humano. Esse instrumento utiliza uma lente ___________, formando uma imagem ___________, mais ___________ da lente do que o objeto real. As palavras que preenchem corretamente as lacunas da frase acima são

Alternativas
Comentários
  • Será formado uma imagem virtual, direita e maior atrás do objeto. 

    Portanto p` > p em módulo, e p` será negativo por ser virtual

  • Quando usamos uma lupa,vemos a imagem de uma forma DIREITA (não está invertida)

    então obrigatoriamente é virtual

    e como converge os raios luminosos, é

    E


ID
1229113
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
SEE-AL
Ano
2013
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

Acerca das propriedades da luz, julgue os itens subsequentes.

A interferência e a difração constituem evidências da natureza ondulatória da luz.

Alternativas
Comentários
  • Interferência é um fenômeno descrito pelo cientista inglês Thomas Young, sendo que este fenômeno representa a superposição de duas ou mais ondas num mesmo ponto. Esta superposição pode ter um caráter de aniquilação, quando as fases não são as mesmas (interferência destrutiva) ou pode ter um caráter de reforço quando as fases combinam (interferência construtiva).

     

    Difração (AO 1945: difracção) é um fenômeno que acontece quando uma onda encontra um obstáculo. Em física clássica, o fenômeno da difração é descrito como uma aparente flexão das ondas em volta de pequenos obstáculos e também como o espalhamento, ou alargamento, das ondas após atravessar orifícios ou fendas. Esse alargamento ocorre conforme o princípio de Huygens. O fenômeno da difração acontece com todos os tipos de ondas, incluindo ondas sonoras, ondas na água e ondas eletromagnéticas (como luz visível, raios-X e ondas de rádio). Assim, a comprovação da difração da luz foi de vital importância para constatar sua natureza ondulatória.

     

    Fonte: wikipedia


ID
1229116
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
SEE-AL
Ano
2013
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

Acerca das propriedades da luz, julgue os itens subsequentes.

Quanto menor o comprimento de onda da luz incidente sobre um obstáculo ou uma fenda em relação às suas dimensões, mais fortes serão os efeitos da difração.

Alternativas
Comentários
  • Quanto menor a largura do obstáculo, mais acentuada é a difração.
  • DIFRAÇÃO DE ONDAS:

     

    *Difração é o encurvamento sofrido pelos raios de onda quando esta encontra obstáculos à propagação.

     

    *A difração é mais acentuada quanto maior for o comprimento de onda e quanto menor for o tamanho da fenda pela qual ela vai passar.

     

    *Pode ser sonoro ou luminoso

     

    GAB: ERRADO

  • RESOLUÇÃO:

    A difração é mais acentuada quanto maior for o comprimento de onda e quanto menor for o tamanho da fenda pela qual ela vai passar.

    Resposta: ERRADO

  • d > λ menos intensa a difração

    d < λ mais intenda a difração


ID
1229155
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
SEE-AL
Ano
2013
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

A respeito da reflexão e da refração da luz, julgue os itens subsequentes.

Na refração, a luz aumenta a sua velocidade ao passar de um meio menos refringente para um meio mais refringente.

Alternativas
Comentários
  • Errado. Nesse caso diminui a velocidade.

  • meio mais refringente: maior indice de refração, logo a velocidade da luz no meio é menor.

      O índice de refração é obtido pela relação n=C/v, em que "n" é o índice de refração do meio, "c" é a velocidade da luz no vácuo, e "v" é a velocidade da luz no meio de interesse. Dessa forma, como a luz possui velocidade máxima no vácuo, e quanto maior a densidade do meio menor é sua velocidade nele, percebe-se da fórmula que o índice de refração será menor nos meios em que a velocidade for maior, APROXIMANDO-SE DO VALOR MÍNIMO QUE É 1 (NO AR, EM QUE A VELOCIDADE DA LUZ É CONSIDERADA IGUAL A DO VÁCUO); No entanto, nos meios com velocidade cada vez menor, o índice de refração vai aumentando, já que "c" é dividido por um número cada vez menor, que é o da velocidade da luz no meio.

     

  • Diminui a velocidade.

     

    Não desistam, continuem firmes nos estudos!

  • Refringência


    Dizemos que um meio é mais refringente que outro quando seu índice de refração é maior que do outro. Ou seja, o etanol é mais refringente que a água.

    De outra maneira, podemos dizer que um meio é mais refringente que outro quando a luz se propaga por ele com velocidade menor que no outro.



    + Refringente - velocidade

    - Refringente + velocidade

  • Errada.

    No fenômeno da refração, temos que a velocidade é inversamente proporcional ao índice de refração.

    Para maior entendimento:

    n = c/v

    c = v.n


ID
1229158
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
SEE-AL
Ano
2013
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

A respeito da reflexão e da refração da luz, julgue os itens subsequentes.

Na reflexão difusa, os raios de luz incidentes em uma dada superfície são refletidos obedecendo a diferentes orientações angulares.

Alternativas
Comentários
  • ... numa superfície rugosa.

     

  • Na Reflexão difusa as superfícies não polidas refletem a luz de forma difusa, ou seja,os raios refletidos perdem o paralelismo e se espalham em todas as direções. Esse tipo de reflexão é que permite a visualização dos objetos.

  • Certo.

    A reflexão difusa ocorre quando a luz incide sobre uma superfície irregular e esta a reflete. Os raios de luz refletidos propagam-se em várias direções diferentes. Os objetos difundem a luz que recebem, por isso, quando essa luz penetra em nossos olhos, conseguimos enxergá-los. Como na difusão a luz propaga-se em todas as direções, muitas pessoas podem ver o mesmo objeto ao mesmo tempo. É por causa desse fenômeno que conseguimos enxergar vários objetos simultaneamente e de ângulos diferentes.

    Fonte: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/fisica/reflexao-luz.htm

  • Certo

     

     

    Reflexão é o fenômeno que consiste no fato de a luz voltar a se propagar no meio de origem, após incidir sobre uma superfície de separação entre dois meios.

     

    Reflexão difusa - Acontece quando, por exemplo, um feixe cilíndrico de luz atinge uma superfície rugosa, ou agitada, fazendo com que os raios de luz refletidos e refratados tenham direção aleatória por todo o espaço.

     

     


ID
1274845
Banca
CESGRANRIO
Órgão
LIQUIGÁS
Ano
2011
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

Uma placa de material tem índice de refração para a cor azul igual a 1,500 e, para a cor vermelha, 1,480. Qual é o valor, aproximado, da razão das velocidades da luz para as diferentes cores cvermelho /cazul nesse material?

Alternativas
Comentários
  • Índice de Refração entre dois Meios

    N1,2 = N2/N1 = V1/V2

    N = Índice de refração

    V = Velocidade do meio

     

    N1,2 = N2/N1

    N1,2 = 1,5/1,48

    N1,2 = 1,014

     

    Gabarito Letra C!


ID
1353946
Banca
INEP
Órgão
ENEM
Ano
2014
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

Uma proposta de dispositivo capaz de indicar a qualidade da gasolina vendida em postos e, consequentemente, evitar fraudes, poderia utilizar o conceito de refração luminosa. Nesse sentido, a gasolina não adulterada, na temperatura ambiente, apresenta razão entre os senos dos raios incidente e refratado igual a 1,4. Desse modo, fazendo incidir o feixe de luz proveniente do ar com um ângulo fixo e maior que zero, qualquer modificação no ângulo do feixe refratado indicará adulteração no combustível.

Em uma fiscalização rotineira, o teste apresentou o valor de 1,9. Qual foi o comportamento do raio refratado?

Alternativas
Comentários
  • De acordo com a Lei de Snell:

    sen (i) / sen (r) = nliq /nar

    Se a razão aumentou é porque aumentou o índice de refração do líquido, diminuindo o seno do ângulo de refração, fazendo com que o raio refratado se aproximasse da normal
    Resposta: e

  • Pela  Lei de Snell-Descartes: 

    seni/senr = 1,4/nar (1) e seni/senr’ = 1,9/nar (2)  

    De (1) e (2), vem:   sen r’ < sen r e, portanto, r’< r, isto é: o raio refratado se aproximou mais da normal à superfície de separação.

    Resposta: e

  • De acordo com o enunciado, utiliza-se a Lei de Snell-Descartes para solucionar a questão.

    Segundo ela, a relação entre o seno do ângulo de incidência e o seno do ângulo de refração é uma grandeza constante denominada índice de refração do segundo meio em relação ao primeiro, a saber:

    sen i / sen r = n2 / n1

    gasolina não adulterada:  sen i / sen r = n2 / n1 = 1,4

    sen r = sen i / 1,4

    gasolina do teste: sen i / sen r´ = n´2 / n1 = 1,9

    sen r´ = sen i / 1,9

    Conclui-se então que o sen r é maior que o sen r´ , ou seja r > r´.

    Assim, o comportamento do raio refratado do teste que apresentou o valor de 1,9 se aproximou mais da normal.

    Resposta E)

  • http://geniodamatematica.com.br/enem-2014-prova-comentada-questoes-de-fisica/

    Pela  Lei de Snell-Descartes:
    De acordo com a Lei de Snell:

    sen (i) / sen (r) = nliq /nar

    Se a razão aumentou é porque aumentou o índice de refração do líquido, diminuindo o seno do ângulo de refração, fazendo com que o raio refratado se aproximasse da normal
    Resposta: e

  • https://www.youtube.com/watch?v=LkL_n2JFw0Y canal física. Questão comentada.

  • Houve aumento do índice de refração, logo diminuiu a velocidade do raio refratado o que o faz se aproximar da normal. A recíproca é verdadeira.

  • A razão entre o seno dos raios incidente e refratado aumentou, o que significa que o seno diminuiu. Como consequência da diminuição do seno, houve uma maior aproximação da reta normal.

    Quanto maior o índice de refração, mais próximo da normal.

  • Uma forma rápida de você conferir qual é a alternativa certa é usando a aproximação (suficientemente precisa para ângulos pequenos) sen(x)=x. Daí, você pode reescrever a lei de Snell da seguinte forma:

    R = I*n1/n2, onde R é o ângulo de refração; I, o de incidência.

    Observe que à medida que n2 aumenta, R diminui - i.e.: se aproxima da normal. Daí você deduz o item E.


ID
1363561
Banca
CESGRANRIO
Órgão
Petrobras
Ano
2014
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

No caso de um raio de onda P incidindo de cima para baixo em uma interface entre duas camadas sedimentares horizontais, onde a velocidade de propagação na camada superior (V1) é menor do que a velocidade de propagação na camada inferior (V2), independente da magnitude da diferença de velocidade entre V1 e V2, o ângulo da onda P refratada será sempre

Alternativas
Comentários
  • V aumenta; Alfa aumenta.

  • Questão dúbia... se o ângulo entre a reta normal e o raio incidente for 0, o raio refratado terá o mesmo ângulo do raio incidente.


ID
1364635
Banca
CETRO
Órgão
IF-PR
Ano
2014
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

Um indígena está na beira de um rio onde um peixe boia a uma profundidade de 1,0m contada da superfície da água.

A água tem índice de refração 4/3 . Considere o índice de refração do ar como unitário. O indígena pretende pescar alguns peixes com seu arpão e, para tanto, deverá mirar no peixe dentro da água. Assinale a alternativa que apresenta a que profundidade, da superfície da água do rio, o indígena deve lançar seu arpão para acertar o peixe.

Alternativas
Comentários
  • --' pegadinha horrível! Índice de refração tem a ver com a razão entre a velocidade da luz no vácuo e no meio, o que acontece é que para o índio acertar o peixe ele vai ter que jogar o arpão a baixo da imagem do peixe que ele vê, mas a distância o próprio enunciado já forneceu, letra D. 


ID
1396528
Banca
FUNCAB
Órgão
SEE-AC
Ano
2014
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

O ângulo de incidência de um raio de luz em um espelho plano é 30 .Oângulo entre o raio refletido e a superfície do espelho será, portanto, de:

Alternativas
Comentários
  • c) 60º


    Para calcular o ângulo entre o raio refletido e a superfície, eu utilizo a equação:

    r = 90 – i

    r = 90 – 30

    r = 60º

  • Gabarito: C

     

    O ângulo de incidência é o ângulo entre o raio de incidência e a Normal.

     

    - Se a Normal faz um ângulo de 90º com a superfície e o raio refletido tem o mesmo ângulo que o de incidência, basta diminuir os 90º da Normal pelo ângulo de incidência (30º) que encontraremos o ângulo que o raio refletido faz com a superfície:

     

    r = N - i

    r = 90º - 30º

    r = 60º


ID
1401226
Banca
CS-UFG
Órgão
UFG
Ano
2014
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

Um garoto visita um casa de espelhos e posiciona-se entre dois planos que formam entre si um ângulo de 30° . Quantas imagens ele vê?

Alternativas
Comentários
  • Num. imagens = 360/alfa (ângulo) - 1
    360 / 30 - 1 = 11

    Item D

ID
1401397
Banca
CS-UFG
Órgão
UFG
Ano
2014
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

Um garoto visita uma casa de espelhos e posiciona-se entre dois espelhos planos que formam entre si um ângulo de 30° . Quantas imagens ele vê?

Alternativas
Comentários
  • n = (360/30) - 1 


    n = 11 
  • Gabarito: letra D

    a fórmula pro número pra achar o número de imagens nesse tipo de situação é 360 dividido pelo grau entre os espelhos, no caso, 360/30. Entretanto, o resultado disso é o número total de imagens, além de contar com o próprio objeto que está sendo refletido, por isso, diminuímos 1 do resultado: para contar apenas as imagens formadas.

    360/30 - 1 = 12 - 1 = 11


ID
1402672
Banca
PUC-MINAS
Órgão
PUC-MINAS
Ano
2014
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

Assinale a afirmativa INCORRETA.

Alternativas
Comentários
  • Se a velocidade é constante, então quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda terá que ser.

    V=λ.f


ID
1423684
Banca
FUNIVERSA
Órgão
SEGPLAN-GO
Ano
2015
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

Em uma aula do curso de formação de policiais, o instrutor mostrou o funcionamento de um banco óptico aos estudantes. Um objeto real estava montado sobre o eixo central, alinhado com uma lente simétrica e delgada a 25 cm da lente. O índice de refração da lente (n) é de 1,20 e o aumento linear transversal é igual a – 0,10.

Com base nessas informações, assinale a alternativa correta.

Alternativas
Comentários
  • Erros:

    a) Se o aumento é negativo a imagem é invertida.    Imagens  invertidas são sempre reais ;

    b) Não, pois lentes divergentes fornecem imagens direitas e virtuais;

    c) Aparece de forma invertida mas está do outro lado da lente;

    d) A= - di / do , substituindo A= -0.10 e do = 25  encontramos di= 2.5 cm; usando a equação : 1/f = 1/di + 1/do encontramos f = 25/11

    Correta:

    e) Depois de verificar as outras só restaria esta, mas para confirmar, basta substituir o valor de R,  dado na própria alternativa,  na equação dos fabricantes de lentes: 1/f = ( n2/n1 - 1 ) * (1/R1 = 1/R2) e ver que resulta em um mesmo valor dos dois lados da igualdade . Sendo que n2= 1,2 ;  n1= 1 ; 1/f= 11/25 e R1= R2= 10/11 ( lembrado que vai inverter a fração quando colocar na fórmula).



  • RESOLUÇÃO:


ID
1444291
Banca
FUNIVERSA
Órgão
SPTC-GO
Ano
2015
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

Em uma aula do curso de formação de policiais, o instrutor mostrou o funcionamento de um banco óptico aos estudantes. Um objeto real estava montado sobre o eixo central, alinhado com uma lente simétrica e delgada a 25 cm da lente. O índice de refração da lente (n) é de 1,20 e o aumento linear transversal é igual a – 0,10.

Com base nessas informações, assinale a alternativa correta.

Alternativas
Comentários
  • Alguém me explica?

  • Anotando os dados da questão, tem-se:

    indice de refração da lente delgada (n) = 1,2

    aumento linear transversal (A) = -0,1

    a partir desses dados, infere-se:

    O aumento linear transversal  caso fosse positiva, ela seria direita, porém com o sinal negativo indica que a imagem está invertida. 

    O aumento linear transversal é calculado a partir do tamanho da imagem (I) dividido pelo tamanho do Objeto (O), assim como o negativo (-) da distância da imagem até a lente (p') divido pela distância do objeto até a lente (p).

    Ou seja: A = I/O = -p'/ p. 

    Como o aumento linear transversal foi de 0,1, infere-se que o tamanho imagem é menor que do objeto. Com essas duas caracteristicas pode-se eliminar as letras a, b e c.

    *Lembrando: imagens virtuais são produzidas a partir do prolongamento dos raios notaveis e imagens reais são produzidas pela própria convergencia dos raios notaveis

    letra b: lentes divergentes tem imagens: virtual, menor e direita (imagem é invertida)

    letra a e c: não sendo lente divergente, há duas possibilidades pra lentes convergentes. Pode ser imagem virtual ou real (necessariamente maior a imagem e do mesmo lado do objeto). Como o aumento linear foi de 0,1, a imagem é virtual. Sendo ainda virtual, implica dizer que esta do lado oposto.

    A letra d, é necessário usar a fórmula 1/f= 1/p + 1/p'

    p' é encontrado A = -p'/ p; p' = 2,5; assim, f= 2,27 cm. A questão diz que é 2,0 cm, sendo falso. 


    Por fim, a letra e, é verdadeira, sendo comprovada pela fórmula do fabricante de lentes:

    1/f = (n - 1) (1/R + 1/R'), sendo R o raio da lente (como o texto não diz nada, considera-se R = R')

    1/f = 0,44 = 0,2 (2/R) ; 2,2 = 2/R ; R = 2/2.2 = 10/11. 




ID
1460359
Banca
CESGRANRIO
Órgão
Petrobras
Ano
2015
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

Mais e mais salas de projeção estão exibindo filmes no formato 3D. Nesse formato, os equipamentos são dois projetores que iluminam a tela do cinema. Um projetor emite ondas de luz numa direção de oscilação e o outro, numa direção perpendicular a do primeiro. As cenas projetadas por cada um deles possuem ângulos diferentes, fazendo com que a cena captada pelos olhos humanos ofereça uma sensação de profundidade. As lentes dos óculos utilizados para assistir a esse tipo de filme filtram as imagens dos dois projetores: cada lente deixa passar apenas uma das ondas de luz, e assim cada olho “vê” a imagem de um dos dois projetores. As lentes dos óculos agem como

Alternativas

ID
1460410
Banca
FUNIVERSA
Órgão
SPTC-GO
Ano
2010
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

Um raio de luz cujo comprimento de onda é 600 nm viaja no vácuo. Em seguida, atravessa uma placa de sílica, cujo índice de refração é de 1,5. Assinale a alternativa que apresenta o comprimento de onda do raio de luz na placa de sílica.

Alternativas
Comentários
  • 1º descobrir a velocidade pela fórmula do índice de refração

    n = c/v

    1,5 = 3 x 10^8 / v

    v = 20 x 10^7

    2º descobrir a frequência, já que essa não se altera na refração

    v = f x lambda

    3 x 10^8 = f x 600nm

    f = 0,5 x 10^6

    3º descobrir o comprimento de onda na sílica

    v = f x lambda

    20 x 10^7 = 0,5 x 10^6 x lambda

    lambda = 40 x 10^1 - 400nm


ID
1460416
Banca
FUNIVERSA
Órgão
SPTC-GO
Ano
2010
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

Fluorescência é a capacidade de uma

Alternativas
Comentários
  •  

    RESOLUÇÃO:

              Relembrando o conceito de substância fluorescente: absorve a energia recebida por uma determinada fonte (por exemplo, a radiação ultravioleta) e, em seguida, emite uma radiação visível. Com isso, fica fácil escolher a alternativa mais adequada.

    Resposta: E


ID
1466320
Banca
FUNIVERSA
Órgão
PC-GO
Ano
2015
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

No intuito de mostrar aos estudantes de um curso de formação de policiais o fenômeno da refração da luz, o instrutor incidiu sobre um aquário, cheio de água, um feixe de luz. O instrutor explicou aos estudantes que é possível determinar o ângulo de refração ( θ2) por meio da Lei de Snell. Se o feixe de luz entra na água com um ângulo de incidência θ1, sendo o índice de refração da água (nágua) igual a 1,33 e o índice de refração do ar (nar) igual a 1,00, o ângulo de refração ( θ2) é expresso corretamente por

Alternativas
Comentários
  • GAB: A  Aplicação da Lei de Snell : 
      n1 sen ângulo 1 = n2 sen ângulo 2        n= índice de refração do meio    !!   A refraçao é um fenômeno optico que ocorre quando a luz passa de um meio para outro modificando seu comprimento de onda e velocidade 

  • Mas como é que faz para saber téta 2 (e não seno de téta 2)?

  • Lei de Snell é n1 x sen(theta1) = n2 x sen (theta2)

    Considerando que o feixe de luz refrata do ar (n1 = 1,00) para a água (n2 = 1,33), temos que:

    1,00 x sen(theta1) = 1,33 x sen(theta2)

    sen(theta2) = {[1,00 x sen(theta1)] / 1,33}

    theta2= [(1,00/1,33) x sen(theta1)] / sen ou theta2= [(1,00/1,33) x sen(theta1)] x sen^(-1).


  • Pessoal, a questão está correta. Pra quem é engenheiro, como eu, manipular funções trigonométricas é bem trivial. O que Ana Gabriella fez está errado. Ela dividiu por sen (????). Abaixo, o cálculo correto. 

    n(ar)*sen(theta1) = n(água)*sen(theta2)

    1,00*sen(theta1) = 1,33*sen(theta2)

    sen(theta2) = (1/1,33)*sen(theta1)

    theta2 = arc sen [ (1/1,33)*sen(theta1) ] 

    Essa função arc sen x significa "um arco cujo seno é x"

    Ela também é representada como sen^-1.

    Espero ter ajudado. 


ID
1471816
Banca
IDECAN
Órgão
CBM-MG
Ano
2015
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

Uma vela acesa com 10 cm de altura se encontra em frente a um espelho convexo a 30 cm de seu vértice e cuja distância focal é de 20 cm. Considere que a imagem da vela reduz 0,08 cm em sua altura a cada minuto. Assim, a vela será consumida por inteiro num intervalo de tempo de

Alternativas
Comentários
  • 1º) Informações da questão

    - tamanho do objeto (o) = 10 cm

    - espelho convexo = foco negativo

    - distância do objeto (p) = 30 cm

    - foco = 20 cm

    2º) Achar distância da imagem (p')

    1/f = 1/p + 1/p'

    1/-20 = 1/30 + 1/p'

    -1/20 - 1/30 = 1/p'

    -5/60 = 1/p'

    -5p' = 60

    p' = -12 cm

    3º) Achar tamanho da imagem (i)

    i/o = -p/p'

    i/10 = -(-12)/30

    i/10 = 12/30

    i = 4 cm

    4º) Achar tempo de consumo

    Velocidade de consumo da imagem = 0,08 cm/s

    v = d/t

    0,08 = 4/t

    t = 4/0,08

    t = 50 minutos

  • Utilizando as fórmulas de Ótica Geométrica para espelhos esféricos, tem-se:
    1/f = 1/p + 1/p´
    A = i/o = -p´/p
    Inserindo os dados:
    -1/20 = 1/30 + 1/p´
    -1/20 - 1/30 = 1/p´
    -3-2 / 60 = 1/p´
    -5/60 = 1/p´
    p´= -12cm

    A = - (-12) / 30 = 12/30 = 6/15 = 0,4
    0,4 = i/o
    o = i/0,4
    Se a imagem reduz a uma velocidade de 0,08cm/min, a vela reduz a uma velocidade de:
    0,08/0,4 = 0,2cm/min
    Considerando os 10cm, tem-se:
    10/0,2 = 50min

    Resposta C)

  • Utilizando as fórmulas de Ótica Geométrica para espelhos esféricos, tem-se:
    1/f = 1/p + 1/p´
    A = i/o = -p´/p
    Inserindo os dados:
    -1/20 = 1/30 + 1/p´
    -1/20 - 1/30 = 1/p´
    -3-2 / 60 = 1/p´
    -5/60 = 1/p´
    p´= -12cm

    A = - (-12) / 30 = 12/30 = 6/15 = 0,4
    0,4 = i/o
    o = i/0,4
    Se a imagem reduz a uma velocidade de 0,08cm/min, a vela reduz a uma velocidade de:
    0,08/0,4 = 0,2cm/min
    Considerando os 10cm, tem-se:
    10/0,2 = 50min

    Resposta C)

  • Utilizando as fórmulas de Ótica Geométrica para espelhos esféricos, tem-se:
    1/f = 1/p + 1/p´
    A = i/o = -p´/p
    Inserindo os dados:
    -1/20 = 1/30 + 1/p´
    -1/20 - 1/30 = 1/p´
    -3-2 / 60 = 1/p´
    -5/60 = 1/p´
    p´= -12cm

    A = - (-12) / 30 = 12/30 = 6/15 = 0,4
    0,4 = i/o
    o = i/0,4
    Se a imagem reduz a uma velocidade de 0,08cm/min, a vela reduz a uma velocidade de:
    0,08/0,4 = 0,2cm/min
    Considerando os 10cm, tem-se:
    10/0,2 = 50min

    Resposta C)

  • Ótima aula sobre espelhos:

    http://slideplayer.com.br/slide/1590882/

  • Alguém sabe dizer por que não é possível usar a fórmula: A = f/(f-p)

  • Algum vídeo com essa resolução?


ID
1507786
Banca
Marinha
Órgão
EAM
Ano
2014
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

 Um estudante aprendeu que a miopia e corrigida com uma lente esférica divergente, de distancia focal e grau negativos e de bordos grossos. Entretanto, a hipermetropia e corrigida com lentes esféricas convergentes. Sua receita oftalmológica  apresentou as seguintes informações:
                                                                   LENTES ESFÉRICAS
                                    OLHO DIREITO               + 2,50
                                 OLHO ESQUERDO             - 1,50


A respeito dos defeitos da visão desse estudante, e INCORRETO afirmar que:

Alternativas
Comentários
  • d) a distância focal da lente a ser utilizada no olho es­querdo e positiva.

     

     

    Olho Direito:  + 2,50 (O sinal de + indica que a pessoa possui hipermetropia). Corrigida com uma lente esférica convergente.

     

    Olho Esquerdo: - 1,50 (O sinal de - indica que a pessoa possui miopia). Corrigida com uma lente esférica divergente.


ID
1518757
Banca
Marinha
Órgão
EAM
Ano
2015
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

Assinale a opção que apresenta somente características das imagens formadas por espelhos planos para os objetos reais.

Alternativas
Comentários
  • D


ID
1522960
Banca
COMPERVE
Órgão
UFRN
Ano
2011
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

Um objeto está localizado 30 cm à esquerda de uma lente convergente delgada com distância focal igual a 10 cm. Há uma segunda lente convergente delgada 30 cm à direita da primeira lente, com distância focal também igual a 10 cm. Em relação à primeira lente, a imagem final do objeto formada pelas duas lentes está localizada à direita , a uma distância de

Alternativas
Comentários
  • 1/F=1/p+1/p'

    F- distância focal

    p- distância do objeto até a vergência

    p'- Distância da imagem até a vergência.

    1ºLENTE

    1/10= 1/30+1/P'

    p'= 15cm

    2ºLENTE

    1/10=1/15+1/p'

    p'=30cm

    Em relação à primeira lente, a imagem final do objeto formada pelas duas lentes está localizada à direita será:

    30(p' da segunda lente)+30(distância entre as lentes)= 60 cm


ID
1522978
Banca
COMPERVE
Órgão
UFRN
Ano
2011
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

Considere as afirmações acerca da função de autocorrelação de um sinal biológico:

I. A autocorrelação é equivalente a cross-correlação (ou correlação cruzada) do sinal consigo mesmo.
II. A autocorrelação é uma ferramenta matemática útil para identificar padrões periódicos de um sinal.
III. A transformada de Fourier da função de autocorrelação fornece a densidade espectral de potência.

São corretas as afirmativas:

Alternativas

ID
1540492
Banca
CEPERJ
Órgão
SEDUC-RJ
Ano
2015
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

A luz solar é policromática, isto é, formada por várias cores. Isso favorece a observação do arco-íris que é causado pela:

Alternativas
Comentários
  •  d)dispersão da luz branca em gotículas de água

  • Gabarito: D

     

    O arco-íris é um fenômeno óptico que se forma em razão da separação das cores que formam a luz solar. Ele pode ser observado sempre que existirem gotículas de água suspensas na atmosfera e a luz solar estiver brilhando acima do observador em baixa altitude ou ângulo, ou seja, ele pode acontecer durante ou após uma chuva. Esse acontecimento ocorre em razão da dispersão da luz.

    Dispersão é o fenômeno que causa a separação de uma onda em vários componentes espectrais.


ID
1545826
Banca
FUNIVERSA
Órgão
PC-DF
Ano
2015
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

A respeito do índice de refração, assinale a alternativa correta, considerando a velocidade da luz no vácuo igual a 3.108 m/s.

Alternativas
Comentários
  • Letra (e)


    a) Errado, pois a velocidade da luz não pode ser superior a 3,0.108m/s.


    b) Errado, pois a frequência só depende da fonte geradora das ondas e não do fenômeno que ocorre.


    c) Errado, pois é o inverso, ou seja, a razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio.


    d) Errado, pois o índice absoluto do ar vale 1, pois a velocidade da luz no ar vale 3,0.108m/s.


    e) Certo, pois a velocidade da luz em qualquer meio é menor que no vácuo, e a quantidade de vezes que ela é menor será igual ao seu índice de refração. A contrário sensu, portanto, a velocidade da luz no vácuo será n vezes maior que na esmeralda, onde n é o índice de refração do meio.

  • Indice de Refração da Luz Absoluto

    N = C / V

    N = Indice de Refração da Luz

    C = velociadeda luz no vacuo = 3 x 10^8

    V = velocidade da radiação no meio

     

    N = C / V

    1,56 = 3 x 10^8 / V

    V = 3 x 10^8 / 1,56

     

    Logo, a velocidade da luz no vácuo é 1,56 vezes mais rápida que a velocidade da luz na esmeralda.

     

    Gabarito Letra E!


ID
1573960
Banca
SENAC-SP
Órgão
SENAC-SP
Ano
2013
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

Sobre uma superfície horizontal, um observador se encontra a 2,0 metros de um espelho plano vertical. Mirando o espelho perpendicularmente o observador vê, por inteiro, a imagem de uma árvore de 3,5 metros de altura e que está situada a 3,0 metros atrás do observador.
Para que isso seja possível, o tamanho mínimo vertical do espelho, em metros, deve ser

Alternativas
Comentários
  • kkkkkkkkkkk


ID
1607452
Banca
PUC - RS
Órgão
PUC - RS
Ano
2014
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

Um salão de beleza projeta instalar um espelho que aumenta 1,5 vezes o tamanho de uma pessoa posicionada em frente a ele. Para o aumento ser possível e a imagem se apresentar direita (direta), a pessoa deve se posicionar, em relação ao espelho,

Alternativas

ID
1609903
Banca
NC-UFPR
Órgão
PM-PR
Ano
2014
Provas
Disciplina
Física
Assuntos

Considere as seguintes afirmativas relacionadas aos fenômenos que ocorrem com um feixe luminoso ao incidir em superfícies espelhadas ou ao passar de um meio transparente para outro:


1. Quando um feixe luminoso passa do ar para a água, a sua frequência é alterada.


2. Um feixe luminoso pode sofrer uma reflexão interna total quando atingir um meio com índice de refração menor do que o índice de refração do meio em que ele está se propagando.


3. O fenômeno da dispersão ocorre em razão da independência entre a velocidade da onda e sua frequência.


4. O princípio de Huygens permite explicar os fenômenos da reflexão e da refração das ondas luminosas.


Assinale a alternativa correta.

Alternativas
Comentários
  • De acordo com o enunciado deve-se analisar as afirmativas.

    1. Quando um feixe luminoso passa do ar para a água, a sua frequência é alterada.
    Falsa, pois a frequência da onda independe do meio em que a mesma estiver se propagando.

    2. Um feixe luminoso pode sofrer uma reflexão interna total quando atingir um meio com índice de refração menor do que o índice de refração do meio em que ele está se propagando.
    Verdadeira, pois a reflexão total ocorre quando o feixe luminoso se propaga do meio mais refringente para o meio menos infriente e quando ele incide com ângulo sempre maior que o ângulo limite.

    3. O fenômeno da dispersão ocorre em razão da independência entre a velocidade da onda e sua frequência.

    Falsa, pois velocidade da onde e frequência são grandezas relacionadas e diretamente proporcionais, pois velocidade da onda  = comprimento de onda x frequência.

    4. O princípio de Huygens permite explicar os fenômenos da reflexão e da refração das ondas luminosas.
    Verdadeira, pois trata-se de um método de representação de frentes de onda, onde cada ponto de uma frente de onda se comporta como uma nova fonte de ondas elementares, que se propagam para além da região já atingida pela onda original e com a mesma frequência que ela.

    Resposta B