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Simulado Física Moderna | CONCURSO

Simulado Física Moderna

Simulado Física Moderna

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Este Simulado Física Moderna foi elaborado da seguinte forma:

  • Categoria: CONCURSO
  • Instituição: Diversas
  • Cargo: Diversos
  • Matéria: Física Moderna
  • Assuntos do Simulado: Diversos
  • Banca Organizadora: Diversas
  • Quantidade de Questões: 10
  • Tempo do Simulado: 30 minutos

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Questões Física Moderna

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#220161
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Física Moderna
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fácil

(1,0) 1 - 

Para que uma radiação consiga extrair elétrons de uma placa de tungstênio, é necessário que sua frequência seja, no mínimo, de 1,50 x 1015 Hz. Sendo assim, a energia cinética máxima, em elétron-volts, dos elétrons emitidos pelo tungstênio, no vácuo, quando nele incide uma radiação de comprimento de onda igual a 150 nm, é, aproximadamente, igual a
Dados:
- constante de Planck h = 6,63 x 10–34 J.s
- velocidade das ondas eletromagnéticas no vácuo c = 3,0 x 108 m/s
- massa do elétron m = 9,1 x 10–31 kg
- 1 eV = 1,6 x 10–19 J

  • a) 2,1
  • b) 4,8
  • c) 6,9
  • d) 11,5
  • e) 18,5
#220162
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(1,0) 2 - 

De acordo com a física moderna, a radiação ultravioleta é mais energética que a infravermelha porque a radiação ultravioleta possui

  • a) maior intensidade
  • b) maior polarização
  • c) menor polarização
  • d) comprimento de onda menor
  • e) comprimento de onda maior
#220163
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(1,0) 3 - 

As radiações eletromagnéticas são classificadas por suas faixas de frequência.

Listando-se as radiações eletromagnéticas em ordem crescente de frequência, tem-se

  • a) ultravioleta, radiação gama, raios X
  • b) ultravioleta, raios X, radiação gama
  • c) radiação gama, raios X, ultravioleta
  • d) radiação gama, ultravioleta, raios X
  • e) raios X, radiação gama, ultravioleta
#220164
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(1,0) 4 - 

Entre as alternativas abaixo, assinale aquela que fará com que a resistência elétrica de certos materiais, conhecidos como supercondutores, abaixe, repentinamente, a praticamente zero.

  • a) O aumento da tensão aplicada ao material acima de determinado limiar de tensão.
  • b) O aumento da pressão aplicada ao material acima de determinado limiar de pressão.
  • c) O esfriamento do material abaixo de determinado limiar de temperatura.
  • d) O estiramento do material até um fio de diâmetro bastante pequeno.
  • e) Colocar o material em um campo magnético bastante grande.
#220165
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(1,0) 5 - 

Com relação à polarização da luz, assinale a alternativa correta.

  • a) Não é possível produzir uma onda linearmente polarizada a partir de um feixe de onda não polarizada.
  • b) A luz do sol, ao ser refletida em placas de vidro, não é polarizada.
  • c) A luz é uma onda do tipo longitudinal, por isso pode ser polarizada.
  • d) Óculos de sol com lentes polaroides servem para eliminar a luz refletida de superfícies refletoras horizontais, tais como a superfície da água em um lago.
  • e) Polarizar a luz significa conseguir obter orientações do vetor campo elétrico em duas ou mais direções.
#220166
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(1,0) 6 - 

Em relação à história da cosmologia antiga, assinale a opção correta.

  • a) Na Grécia Antiga, constatou-se que todos os planetas conhecidos pelos gregos, após terem sido observados ao longo de meses, apresentavam movimentos de mesmo período na forma de laços em relação às estrelas.
  • b) De acordo com um dos modelos propostos por Ptolomeu para o movimento retrógrado dos planetas no sistema geocêntrico, um planeta se move ao longo de um círculo chamado deferente, cujo centro se move em um círculo maior chamado epiciclo.
  • c) Segundo o modelo copernicano, o Sol ocupa o centro do universo e os planetas giram em torno dele em órbitas circulares. Nesse modelo teórico, considera-se que o universo é finito e que todas as estrelas estão localizadas a uma mesma distância fixa em relação ao Sol, em uma esfera exterior.
  • d) Galileu defendia que a Terra estava parada no centro do Universo, pois esse seria o seu estado fundamental, e que todos os corpos celestes se moviam ao redor dela.
  • e) Para os gregos, o universo era infinito e formado por várias cascas esféricas, entre as quais se incluíam cascas mais externas, que continham as estrelas, e cascas mais internas, constituídas pelos planetas, pela Lua e pelo Sol.
#220167
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(1,0) 7 - 

Seja um sistema de duas partículas onde cada uma pode estar nos estados |0 〉 ou |1 〉 .
A matriz densidade para um estado puro possível é

  • a) |0,0〉〈0,0|
  • b) (|0,0〉〈0,0| + |1,1〉〈1,1|)/2
  • c) (|0,0〉〈0,0| + 2|1,1〉〈1,1|)/3
  • d) (|0,0〉〈0,0| + 3|1,1〉〈1,1|)/4
  • e) (|0,0〉〈0,0| + 4|1,1〉〈1,1|)/5
#220168
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(1,0) 8 - 

Em um experimento, a velocidade de uma partícula foi medida, sendo de 2,0 x 104 m/s, com precisão de 1%.
Segundo o Princípio da Incerteza, qual é a menor incerteza possível na posição, medida em nanômetros, para essa partícula, sendo sua massa 6,0 x 10–27 kg?

Dado
π = 3,14 e h = 6,63 x 10-34 Js

  • a) 0,044
  • b) 0,44
  • c) 4,4
  • d) 44
  • e) 440
#220169
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(1,0) 9 - 

Com relação a metais, considere as afirmativas abaixo.

I - A banda de condução é parcialmente ocupada por elétrons.
II - À temperatura de 0 K, o nível de Fermi é definido pelo estado ocupado de maior energia pelos elétrons.
III - A banda de condução é completamente ocupada por buracos.

É correto o que se afirma em

  • a) I, apenas
  • b) II, apenas
  • c) I e II, apenas
  • d) II e III, apenas
  • e) I, II e III
#220170
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(1,0) 10 - 

Um material possui 1,5 eV de diferença de energia entre o máximo da banda de valência e o mínimo da banda de condução.
Esse material vai ser capaz de absorver fótons com comprimentos de onda máximos, em nm, de
Dado
hc = 1,24 x 103 nm.eV

  • a) 1,2 x 103
  • b) 8,3 x 102
  • c) 2,8 x 102
  • d) 1,8 x 102
  • e) 1,8 x 101