FÍSICA MODERNA
Em relação à teoria quântica da matéria e da radiação, leia as afirmações abaixo:
I. As ondas sonoras obedecem às equações da mecânica newtoniana,
II. As ondas luminosas obedecem às equações de Maxwell
III. As ondas de matéria obedecem à equação de Schrödinger.
Diante do exposto podemos afirmar que:
Apenas a II e a III estão corretas.
Apenas a I esta correta
Apenas a II esta correta
Todas estão corretas
Apenas a III esta correta
Um átomo possui uma vida média de 5,2 ms. Qual a incerteza da energia?
Íons de sódio Na+ são acelerados por uma diferença de potencial de 300V. Qual é o momento linear dos íons?
Considere a massa molar do sódio:
Número de Avogrado:
Segundo Thomson, qual a constituição do átomo?
Níveis e subníveis de energia.
Núcleo e eletrosfera.
Orbitais.
Cargas positivas e negativas.
Grandes espaços vazios.
Um átomo de hidrogênio possui estado de energia igual a -1,51 eV. Qual o estado n que corresponde esta energia?
Dica: energia do estado fundamental E1 -13,6 eV.
4
5
1
2
3
Qual o raio de uma estrela que irradia energia a taxa total de 1025 W se a radiação emitida possui uma intensidade igual a 2.1010 W/m2?
Dica: Intensidade = Potência / área
6307,83 km
4879,15 km
2514,87 km
1947,21 km
9845,63 km
Logo após a detonação, a bola de fogo de uma explosão nuclear se comporta aproximadamente como um corpo negro a uma temperatura da ordem de 1,0 x 107 K. Determine o comprimento de onda para o qual a radiação térmica desse corpo negro é máxima. Dica: utiliza a lei de Wien.
8,4.10-3 m
2,898.104 m
273 m
3,68.10-4 m
2,898.10-10 m
Quantos elétrons podem ter o número quântico n = 2 e l = 1?
Lembre-se que o número de orbitais em cada subcamada é (2l+1) e cada orbital comporta 2e- .
4
8
2
6
10
Calcule a energia para o nível ms = -1/2 para o átomo de hidrogênio no estado 1s em um campo magnético de 1,45T no sentido negativo do eixo z.
- 4,52∙10-5 eV
- 8,4∙10-5 eV
8,4∙10-5 eV
4,52∙10-5 J
- 0.97∙10-5 J
Com base na série espectral de Lyman, no modelo de Bohr a transição eletrônica que gera um fóton de menor energia refere-se à transição entre os níveis eletrônicos.
Apenas a II e a III estão corretas.
Apenas a I esta correta
Apenas a II esta correta
Todas estão corretas
Apenas a III esta correta
Um átomo possui uma vida média de 5,2 ms. Qual a incerteza da energia?
Íons de sódio Na+ são acelerados por uma diferença de potencial de 300V. Qual é o momento linear dos íons?
Considere a massa molar do sódio:
Número de Avogrado:
Segundo Thomson, qual a constituição do átomo?
Níveis e subníveis de energia.
Núcleo e eletrosfera.
Orbitais.
Cargas positivas e negativas.
Grandes espaços vazios.
Um átomo de hidrogênio possui estado de energia igual a -1,51 eV. Qual o estado n que corresponde esta energia?
Dica: energia do estado fundamental E1 -13,6 eV.
4
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Qual o raio de uma estrela que irradia energia a taxa total de 1025 W se a radiação emitida possui uma intensidade igual a 2.1010 W/m2?
Dica: Intensidade = Potência / área
6307,83 km
4879,15 km
2514,87 km
1947,21 km
9845,63 km
Logo após a detonação, a bola de fogo de uma explosão nuclear se comporta aproximadamente como um corpo negro a uma temperatura da ordem de 1,0 x 107 K. Determine o comprimento de onda para o qual a radiação térmica desse corpo negro é máxima. Dica: utiliza a lei de Wien.
8,4.10-3 m
2,898.104 m
273 m
3,68.10-4 m
2,898.10-10 m
Quantos elétrons podem ter o número quântico n = 2 e l = 1?
Lembre-se que o número de orbitais em cada subcamada é (2l+1) e cada orbital comporta 2e- .
4
8
2
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10
Calcule a energia para o nível ms = -1/2 para o átomo de hidrogênio no estado 1s em um campo magnético de 1,45T no sentido negativo do eixo z.
- 4,52∙10-5 eV
- 8,4∙10-5 eV
8,4∙10-5 eV
4,52∙10-5 J
- 0.97∙10-5 J
Com base na série espectral de Lyman, no modelo de Bohr a transição eletrônica que gera um fóton de menor energia refere-se à transição entre os níveis eletrônicos.
Íons de sódio Na+ são acelerados por uma diferença de potencial de 300V. Qual é o momento linear dos íons?
Considere a massa molar do sódio:
Número de Avogrado:
Segundo Thomson, qual a constituição do átomo?
Níveis e subníveis de energia.
Núcleo e eletrosfera.
Orbitais.
Cargas positivas e negativas.
Grandes espaços vazios.
Um átomo de hidrogênio possui estado de energia igual a -1,51 eV. Qual o estado n que corresponde esta energia?
Dica: energia do estado fundamental E1 -13,6 eV.
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Qual o raio de uma estrela que irradia energia a taxa total de 1025 W se a radiação emitida possui uma intensidade igual a 2.1010 W/m2?
Dica: Intensidade = Potência / área
6307,83 km
4879,15 km
2514,87 km
1947,21 km
9845,63 km
Logo após a detonação, a bola de fogo de uma explosão nuclear se comporta aproximadamente como um corpo negro a uma temperatura da ordem de 1,0 x 107 K. Determine o comprimento de onda para o qual a radiação térmica desse corpo negro é máxima. Dica: utiliza a lei de Wien.
8,4.10-3 m
2,898.104 m
273 m
3,68.10-4 m
2,898.10-10 m
Quantos elétrons podem ter o número quântico n = 2 e l = 1?
Lembre-se que o número de orbitais em cada subcamada é (2l+1) e cada orbital comporta 2e- .
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Calcule a energia para o nível ms = -1/2 para o átomo de hidrogênio no estado 1s em um campo magnético de 1,45T no sentido negativo do eixo z.
- 4,52∙10-5 eV
- 8,4∙10-5 eV
8,4∙10-5 eV
4,52∙10-5 J
- 0.97∙10-5 J
Com base na série espectral de Lyman, no modelo de Bohr a transição eletrônica que gera um fóton de menor energia refere-se à transição entre os níveis eletrônicos.
Segundo Thomson, qual a constituição do átomo?
Níveis e subníveis de energia.
Núcleo e eletrosfera.
Orbitais.
Cargas positivas e negativas.
Grandes espaços vazios.
Um átomo de hidrogênio possui estado de energia igual a -1,51 eV. Qual o estado n que corresponde esta energia?
Dica: energia do estado fundamental E1 -13,6 eV.
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Qual o raio de uma estrela que irradia energia a taxa total de 1025 W se a radiação emitida possui uma intensidade igual a 2.1010 W/m2?
Dica: Intensidade = Potência / área
6307,83 km
4879,15 km
2514,87 km
1947,21 km
9845,63 km
Logo após a detonação, a bola de fogo de uma explosão nuclear se comporta aproximadamente como um corpo negro a uma temperatura da ordem de 1,0 x 107 K. Determine o comprimento de onda para o qual a radiação térmica desse corpo negro é máxima. Dica: utiliza a lei de Wien.
8,4.10-3 m
2,898.104 m
273 m
3,68.10-4 m
2,898.10-10 m
Quantos elétrons podem ter o número quântico n = 2 e l = 1?
Lembre-se que o número de orbitais em cada subcamada é (2l+1) e cada orbital comporta 2e- .
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Calcule a energia para o nível ms = -1/2 para o átomo de hidrogênio no estado 1s em um campo magnético de 1,45T no sentido negativo do eixo z.
- 4,52∙10-5 eV
- 8,4∙10-5 eV
8,4∙10-5 eV
4,52∙10-5 J
- 0.97∙10-5 J
Com base na série espectral de Lyman, no modelo de Bohr a transição eletrônica que gera um fóton de menor energia refere-se à transição entre os níveis eletrônicos.
Níveis e subníveis de energia.
Núcleo e eletrosfera.
Orbitais.
Cargas positivas e negativas.
Grandes espaços vazios.
Um átomo de hidrogênio possui estado de energia igual a -1,51 eV. Qual o estado n que corresponde esta energia?
Dica: energia do estado fundamental E1 -13,6 eV.
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Qual o raio de uma estrela que irradia energia a taxa total de 1025 W se a radiação emitida possui uma intensidade igual a 2.1010 W/m2?
Dica: Intensidade = Potência / área
6307,83 km
4879,15 km
2514,87 km
1947,21 km
9845,63 km
Logo após a detonação, a bola de fogo de uma explosão nuclear se comporta aproximadamente como um corpo negro a uma temperatura da ordem de 1,0 x 107 K. Determine o comprimento de onda para o qual a radiação térmica desse corpo negro é máxima. Dica: utiliza a lei de Wien.
8,4.10-3 m
2,898.104 m
273 m
3,68.10-4 m
2,898.10-10 m
Quantos elétrons podem ter o número quântico n = 2 e l = 1?
Lembre-se que o número de orbitais em cada subcamada é (2l+1) e cada orbital comporta 2e- .
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Calcule a energia para o nível ms = -1/2 para o átomo de hidrogênio no estado 1s em um campo magnético de 1,45T no sentido negativo do eixo z.
- 4,52∙10-5 eV
- 8,4∙10-5 eV
8,4∙10-5 eV
4,52∙10-5 J
- 0.97∙10-5 J
Com base na série espectral de Lyman, no modelo de Bohr a transição eletrônica que gera um fóton de menor energia refere-se à transição entre os níveis eletrônicos.
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Qual o raio de uma estrela que irradia energia a taxa total de 1025 W se a radiação emitida possui uma intensidade igual a 2.1010 W/m2?
Dica: Intensidade = Potência / área
6307,83 km
4879,15 km
2514,87 km
1947,21 km
9845,63 km
Logo após a detonação, a bola de fogo de uma explosão nuclear se comporta aproximadamente como um corpo negro a uma temperatura da ordem de 1,0 x 107 K. Determine o comprimento de onda para o qual a radiação térmica desse corpo negro é máxima. Dica: utiliza a lei de Wien.
8,4.10-3 m
2,898.104 m
273 m
3,68.10-4 m
2,898.10-10 m
Quantos elétrons podem ter o número quântico n = 2 e l = 1?
Lembre-se que o número de orbitais em cada subcamada é (2l+1) e cada orbital comporta 2e- .
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Calcule a energia para o nível ms = -1/2 para o átomo de hidrogênio no estado 1s em um campo magnético de 1,45T no sentido negativo do eixo z.
- 4,52∙10-5 eV
- 8,4∙10-5 eV
8,4∙10-5 eV
4,52∙10-5 J
- 0.97∙10-5 J
Com base na série espectral de Lyman, no modelo de Bohr a transição eletrônica que gera um fóton de menor energia refere-se à transição entre os níveis eletrônicos.
6307,83 km
4879,15 km
2514,87 km
1947,21 km
9845,63 km
Logo após a detonação, a bola de fogo de uma explosão nuclear se comporta aproximadamente como um corpo negro a uma temperatura da ordem de 1,0 x 107 K. Determine o comprimento de onda para o qual a radiação térmica desse corpo negro é máxima. Dica: utiliza a lei de Wien.
8,4.10-3 m
2,898.104 m
273 m
3,68.10-4 m
2,898.10-10 m
Quantos elétrons podem ter o número quântico n = 2 e l = 1?
Lembre-se que o número de orbitais em cada subcamada é (2l+1) e cada orbital comporta 2e- .
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Calcule a energia para o nível ms = -1/2 para o átomo de hidrogênio no estado 1s em um campo magnético de 1,45T no sentido negativo do eixo z.
- 4,52∙10-5 eV
- 8,4∙10-5 eV
8,4∙10-5 eV
4,52∙10-5 J
- 0.97∙10-5 J
Com base na série espectral de Lyman, no modelo de Bohr a transição eletrônica que gera um fóton de menor energia refere-se à transição entre os níveis eletrônicos.
8,4.10-3 m
2,898.104 m
273 m
3,68.10-4 m
2,898.10-10 m
Quantos elétrons podem ter o número quântico n = 2 e l = 1?
Lembre-se que o número de orbitais em cada subcamada é (2l+1) e cada orbital comporta 2e- .
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Calcule a energia para o nível ms = -1/2 para o átomo de hidrogênio no estado 1s em um campo magnético de 1,45T no sentido negativo do eixo z.
- 4,52∙10-5 eV
- 8,4∙10-5 eV
8,4∙10-5 eV
4,52∙10-5 J
- 0.97∙10-5 J
Com base na série espectral de Lyman, no modelo de Bohr a transição eletrônica que gera um fóton de menor energia refere-se à transição entre os níveis eletrônicos.
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Calcule a energia para o nível ms = -1/2 para o átomo de hidrogênio no estado 1s em um campo magnético de 1,45T no sentido negativo do eixo z.
- 4,52∙10-5 eV
- 8,4∙10-5 eV
8,4∙10-5 eV
4,52∙10-5 J
- 0.97∙10-5 J
Com base na série espectral de Lyman, no modelo de Bohr a transição eletrônica que gera um fóton de menor energia refere-se à transição entre os níveis eletrônicos.
- 4,52∙10-5 eV
- 8,4∙10-5 eV
8,4∙10-5 eV
4,52∙10-5 J
- 0.97∙10-5 J