FÍSICA MODERNA


“Com o advento da Física Moderna, novas ideias, postulados, teorias e princípios foram descobertos e desenvolvidos, modificando completamente a forma como os cientistas enxergam o universo. Dentre estas novidades, existe um princípio que afirma ser impossível determinar simultaneamente, com precisão absoluta, os valores de determinados pares de grandezas físicas ditas conjugadas. Desse modo, em um sistema quântico, existe uma limitação em relação à precisão da medida dos valores da posição e da quantidade de movimento de uma partícula.”

 

O texto trata-se do seguinte Princípio da Física Moderna:

 


Da Simultaneidade


Da partícula de Deus


Da Incerteza


Da Complementaridade


Da Correspondência

Calcule o comprimento de onda de Broglie de um elétron de 1,00 keV.

 

Considere para o elétron: 

 

A energia cinética pode ser dada em função do momento:

 


0,26 pm


38,8 pm


12,4 pm


0,32 nm


1,24 nm

O modelo planetário foi o apelido atribuído ao átomo de Rutherford (1911). Segundo este modelo a eletrosfera é a região do átomo que:

 


Concentra praticamente toda a massa do átomo.


Contém as partículas de carga elétrica negativa.


Contém prótons e nêutrons.


Contém nêutrons.


Contém as partículas de carga elétrica positiva.

Um feixe de luz monocromática é absorvido por um filme fotográfico e fica registrado no filme. Um fóton é absorvido pelo filme se a energia do fóton for igual ou maior que a energia mínima de 0,6 eV necessária para dissociar uma molécula de AgBr do filme. Qual é o maior comprimento de onda que pode ser registrado no filme?

 

Dica: utilize a expressão E = hc / λ. Considere h = 6,62.10-34 J.s, c = 3.108 m/s.

 


2,1 m


2,1 nm


2,1 cm


2,1 μm


2,1 mm

Um feixe luminoso com um comprimento de onda de 2,40 pm (1 pm = 10-12 m) incide em um alvo que contém elétrons livres. Determine a diferença de comprimento de onda Δλ da luz espalhada a 30° da direção do feixe incidente.

 


3,641 pm


0,674 pm


2,735 pm


6,058 pm


0,326 pm

Observe o diagrama abaixo.

 

 

Se dois dos 3 elétrons de um átomo de lítio tem números quânticos (n, l, mlms)  iguais a (1, 0, 0, +1/2)  e (1, 0, 0, -1/2), qual é um número quântico possível para o terceiro elétron se o átomo está no estado fundamental?

 


(0, 0, 0, -1/2)


(1, 0, 0, -1/2)


(1, 0, 0, +1/2)


(0, 0, 0, +1/2)


(2, 0, 0, +1/2)

Novamente, um átomo de hidrogênio em um estado com um determinado momento angular orbital possui números quânticos j igual a 7/2 e 9/2. Qual é a letra corresponde ao valor de l para o estado?

 

 


f


s


g


d


p

A configuração eletrônica do átomo de Selênio no estado fundamental tem como subnível mais energético: 4p4. Considerando o subnível mais energético desse átomo, marque a alternativa que contém os valores dos números quânticos n, l e ml, respectivamente, para o último elétron deste subnível.

 


0, -1, +1/2.


4, 1, -1


2, 0, +1.


4, 0, -1.


2, 1, -1.

Se a variação entre dois níveis de energia para o oscilador harmônico quântico pode ser expresso como: ∆E=2E0, onde Eé a energia do estado fundamental. Qual o comprimento de onda λ de um fóton emitido devido a uma transição do nível n = 3 para n = 2? Considere o valor do estado fundamental igual a 8,96∙10-19J.

 






Observe a função de onda abaixo.

 

 

Se ela é solução da equação de Schroedinger completa;

 

 

Qual é a expressão da velocidade?

 

 






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