ÓTICA
Uma pessoa com hipermetropia só consegue ler textos a partir de 80 cm. Qual deve ser a vergência da lente corretiva, para que ela possa ler como um pessoa que não possui essa ametropia, ou seja, a 25 cm de distância?
5,25 di
2,75 di
3,25 di
2,5 di
4,125 di
Dentre os fenômenos responsáveis por produzir ondas eletromagnéticas polarizadas, podemos destacar:
reflexão e difração.
absorção e interferência.
espalhamento e interferência.
difração e interferência.
absorção e reflexão.
Analise as seguintes afirmações a cerca da polarização da luz.
I – A polarização é um fenômeno característico de ondas transversais.
II – Um feixe de luz natural é um feixe de luz polarizado.
III – Quando um feixe de luz não-polarizada incide sobre um polarizador ideal, a intensidade da luz transmitida permanece a mesma.
É correto afirmar que:
Apenas I e III são verdadeiras.
Todas as alternativas são verdadeiras.
Apenas II é verdadeira.
Apenas I e II são verdadeiras.
Apenas I é verdadeira.
O olho humano é capaz de detectar as cores devido a excitação dos cones presentes na região da retina. Existem três tipos de cones: aqueles estimulados por baixas frequências, aqueles estimulados por frequências intermediárias e aqueles estimulados por altas frequências. Essas frequências estão relacionadas a três cores conhecidas como cores primárias aditivas. Essas cores são:
branca, preta e verde.
vermelha, verde e azul.
vermelha, verde e amarelo.
branca, preta e azul.
branca, vermelha e azul.
Sobre o espalhamento de luz, julgue os itens a seguir:
I. Ao adentrar a atmosfera terrestre, a luz é espalhada pelos átomos e moléculas que a formam.
II. O espelhamento de luz é um fenômeno microscópico que não pode ser observado experimentalmente.
III. Durante o espalhamento, quando um feixe de luz incide sobre um átomo ele aumenta o movimento oscilatório de seus elétrons.
Sobre essas afirmações é correto afirmar que:
apenas I é verdadeira.
todas são verdadeiras.
I e III são verdadeiras.
I e II são verdadeiras.
II e III são verdadeiras.
Quando duas fontes monocromáticas e de mesma frequência possuem uma relação de fase constante entre elas, dizemos que essas fontes são coerentes. Já as ondas emitidas por fontes desse tipo são chamadas de:
Ondas de reverberação
Ondas refratárias
Ondas longitudinais
Ondas transversais
Ondas coerentes
As condições de interferência podem ser expressas matematicamente da seguinte forma:
r2 - r1 = mλ
[(r2 - r1).3]/2 + 1 = (mλ) + 5z
[(r2 - r1).3]/2 + 1 = mλ
(r2 - r1).3 + 1 = mλ
r2 - r1 = (mλ)/3
Um objeto se encontra sobre o eixo principal de uma lente esférica divergente com distância focal igual à 4,00 cm. Se esse objeto está a uma distância de 5,00 cm da lente, podemos dizer a distância entre a imagem e a lente em módulo vale:
20 cm
2,50 cm
10 cm
2,22 cm
4,00 cm
Um experimento é formado utilizando uma lente esférica convergente e um espelho plano colocado perpendicularmente ao seu eixo óptico. Um feixe de luz monocromático paralelo ao eixo óptico atravessa a lente e ao atingir o espelho plano é refletido e converge para um ponto do eixo óptico localizado a 2,5 cm do espelho. Sendo a distância entre a lente e o espelho igual a 5 cm, podemos dizer que a distância focal da lente é:
5,25 di
2,75 di
3,25 di
2,5 di
4,125 di
Dentre os fenômenos responsáveis por produzir ondas eletromagnéticas polarizadas, podemos destacar:
reflexão e difração.
absorção e interferência.
espalhamento e interferência.
difração e interferência.
absorção e reflexão.
Analise as seguintes afirmações a cerca da polarização da luz.
I – A polarização é um fenômeno característico de ondas transversais.
II – Um feixe de luz natural é um feixe de luz polarizado.
III – Quando um feixe de luz não-polarizada incide sobre um polarizador ideal, a intensidade da luz transmitida permanece a mesma.
É correto afirmar que:
Apenas I e III são verdadeiras.
Todas as alternativas são verdadeiras.
Apenas II é verdadeira.
Apenas I e II são verdadeiras.
Apenas I é verdadeira.
O olho humano é capaz de detectar as cores devido a excitação dos cones presentes na região da retina. Existem três tipos de cones: aqueles estimulados por baixas frequências, aqueles estimulados por frequências intermediárias e aqueles estimulados por altas frequências. Essas frequências estão relacionadas a três cores conhecidas como cores primárias aditivas. Essas cores são:
branca, preta e verde.
vermelha, verde e azul.
vermelha, verde e amarelo.
branca, preta e azul.
branca, vermelha e azul.
Sobre o espalhamento de luz, julgue os itens a seguir:
I. Ao adentrar a atmosfera terrestre, a luz é espalhada pelos átomos e moléculas que a formam.
II. O espelhamento de luz é um fenômeno microscópico que não pode ser observado experimentalmente.
III. Durante o espalhamento, quando um feixe de luz incide sobre um átomo ele aumenta o movimento oscilatório de seus elétrons.
Sobre essas afirmações é correto afirmar que:
apenas I é verdadeira.
todas são verdadeiras.
I e III são verdadeiras.
I e II são verdadeiras.
II e III são verdadeiras.
Quando duas fontes monocromáticas e de mesma frequência possuem uma relação de fase constante entre elas, dizemos que essas fontes são coerentes. Já as ondas emitidas por fontes desse tipo são chamadas de:
Ondas de reverberação
Ondas refratárias
Ondas longitudinais
Ondas transversais
Ondas coerentes
As condições de interferência podem ser expressas matematicamente da seguinte forma:
r2 - r1 = mλ
[(r2 - r1).3]/2 + 1 = (mλ) + 5z
[(r2 - r1).3]/2 + 1 = mλ
(r2 - r1).3 + 1 = mλ
r2 - r1 = (mλ)/3
Um objeto se encontra sobre o eixo principal de uma lente esférica divergente com distância focal igual à 4,00 cm. Se esse objeto está a uma distância de 5,00 cm da lente, podemos dizer a distância entre a imagem e a lente em módulo vale:
20 cm
2,50 cm
10 cm
2,22 cm
4,00 cm
Um experimento é formado utilizando uma lente esférica convergente e um espelho plano colocado perpendicularmente ao seu eixo óptico. Um feixe de luz monocromático paralelo ao eixo óptico atravessa a lente e ao atingir o espelho plano é refletido e converge para um ponto do eixo óptico localizado a 2,5 cm do espelho. Sendo a distância entre a lente e o espelho igual a 5 cm, podemos dizer que a distância focal da lente é:
reflexão e difração.
absorção e interferência.
espalhamento e interferência.
difração e interferência.
absorção e reflexão.
Analise as seguintes afirmações a cerca da polarização da luz.
I – A polarização é um fenômeno característico de ondas transversais.
II – Um feixe de luz natural é um feixe de luz polarizado.
III – Quando um feixe de luz não-polarizada incide sobre um polarizador ideal, a intensidade da luz transmitida permanece a mesma.
É correto afirmar que:
Apenas I e III são verdadeiras.
Todas as alternativas são verdadeiras.
Apenas II é verdadeira.
Apenas I e II são verdadeiras.
Apenas I é verdadeira.
O olho humano é capaz de detectar as cores devido a excitação dos cones presentes na região da retina. Existem três tipos de cones: aqueles estimulados por baixas frequências, aqueles estimulados por frequências intermediárias e aqueles estimulados por altas frequências. Essas frequências estão relacionadas a três cores conhecidas como cores primárias aditivas. Essas cores são:
branca, preta e verde.
vermelha, verde e azul.
vermelha, verde e amarelo.
branca, preta e azul.
branca, vermelha e azul.
Sobre o espalhamento de luz, julgue os itens a seguir:
I. Ao adentrar a atmosfera terrestre, a luz é espalhada pelos átomos e moléculas que a formam.
II. O espelhamento de luz é um fenômeno microscópico que não pode ser observado experimentalmente.
III. Durante o espalhamento, quando um feixe de luz incide sobre um átomo ele aumenta o movimento oscilatório de seus elétrons.
Sobre essas afirmações é correto afirmar que:
apenas I é verdadeira.
todas são verdadeiras.
I e III são verdadeiras.
I e II são verdadeiras.
II e III são verdadeiras.
Quando duas fontes monocromáticas e de mesma frequência possuem uma relação de fase constante entre elas, dizemos que essas fontes são coerentes. Já as ondas emitidas por fontes desse tipo são chamadas de:
Ondas de reverberação
Ondas refratárias
Ondas longitudinais
Ondas transversais
Ondas coerentes
As condições de interferência podem ser expressas matematicamente da seguinte forma:
r2 - r1 = mλ
[(r2 - r1).3]/2 + 1 = (mλ) + 5z
[(r2 - r1).3]/2 + 1 = mλ
(r2 - r1).3 + 1 = mλ
r2 - r1 = (mλ)/3
Um objeto se encontra sobre o eixo principal de uma lente esférica divergente com distância focal igual à 4,00 cm. Se esse objeto está a uma distância de 5,00 cm da lente, podemos dizer a distância entre a imagem e a lente em módulo vale:
20 cm
2,50 cm
10 cm
2,22 cm
4,00 cm
Um experimento é formado utilizando uma lente esférica convergente e um espelho plano colocado perpendicularmente ao seu eixo óptico. Um feixe de luz monocromático paralelo ao eixo óptico atravessa a lente e ao atingir o espelho plano é refletido e converge para um ponto do eixo óptico localizado a 2,5 cm do espelho. Sendo a distância entre a lente e o espelho igual a 5 cm, podemos dizer que a distância focal da lente é:
II – Um feixe de luz natural é um feixe de luz polarizado.
III – Quando um feixe de luz não-polarizada incide sobre um polarizador ideal, a intensidade da luz transmitida permanece a mesma.
Apenas I e III são verdadeiras.
Todas as alternativas são verdadeiras.
Apenas II é verdadeira.
Apenas I e II são verdadeiras.
Apenas I é verdadeira.
O olho humano é capaz de detectar as cores devido a excitação dos cones presentes na região da retina. Existem três tipos de cones: aqueles estimulados por baixas frequências, aqueles estimulados por frequências intermediárias e aqueles estimulados por altas frequências. Essas frequências estão relacionadas a três cores conhecidas como cores primárias aditivas. Essas cores são:
branca, preta e verde.
vermelha, verde e azul.
vermelha, verde e amarelo.
branca, preta e azul.
branca, vermelha e azul.
Sobre o espalhamento de luz, julgue os itens a seguir:
I. Ao adentrar a atmosfera terrestre, a luz é espalhada pelos átomos e moléculas que a formam.
II. O espelhamento de luz é um fenômeno microscópico que não pode ser observado experimentalmente.
III. Durante o espalhamento, quando um feixe de luz incide sobre um átomo ele aumenta o movimento oscilatório de seus elétrons.
Sobre essas afirmações é correto afirmar que:
apenas I é verdadeira.
todas são verdadeiras.
I e III são verdadeiras.
I e II são verdadeiras.
II e III são verdadeiras.
Quando duas fontes monocromáticas e de mesma frequência possuem uma relação de fase constante entre elas, dizemos que essas fontes são coerentes. Já as ondas emitidas por fontes desse tipo são chamadas de:
Ondas de reverberação
Ondas refratárias
Ondas longitudinais
Ondas transversais
Ondas coerentes
As condições de interferência podem ser expressas matematicamente da seguinte forma:
r2 - r1 = mλ
[(r2 - r1).3]/2 + 1 = (mλ) + 5z
[(r2 - r1).3]/2 + 1 = mλ
(r2 - r1).3 + 1 = mλ
r2 - r1 = (mλ)/3
Um objeto se encontra sobre o eixo principal de uma lente esférica divergente com distância focal igual à 4,00 cm. Se esse objeto está a uma distância de 5,00 cm da lente, podemos dizer a distância entre a imagem e a lente em módulo vale:
20 cm
2,50 cm
10 cm
2,22 cm
4,00 cm
Um experimento é formado utilizando uma lente esférica convergente e um espelho plano colocado perpendicularmente ao seu eixo óptico. Um feixe de luz monocromático paralelo ao eixo óptico atravessa a lente e ao atingir o espelho plano é refletido e converge para um ponto do eixo óptico localizado a 2,5 cm do espelho. Sendo a distância entre a lente e o espelho igual a 5 cm, podemos dizer que a distância focal da lente é:
branca, preta e verde.
vermelha, verde e azul.
vermelha, verde e amarelo.
branca, preta e azul.
branca, vermelha e azul.
Sobre o espalhamento de luz, julgue os itens a seguir:
I. Ao adentrar a atmosfera terrestre, a luz é espalhada pelos átomos e moléculas que a formam.
II. O espelhamento de luz é um fenômeno microscópico que não pode ser observado experimentalmente.
III. Durante o espalhamento, quando um feixe de luz incide sobre um átomo ele aumenta o movimento oscilatório de seus elétrons.
Sobre essas afirmações é correto afirmar que:
apenas I é verdadeira.
todas são verdadeiras.
I e III são verdadeiras.
I e II são verdadeiras.
II e III são verdadeiras.
Quando duas fontes monocromáticas e de mesma frequência possuem uma relação de fase constante entre elas, dizemos que essas fontes são coerentes. Já as ondas emitidas por fontes desse tipo são chamadas de:
Ondas de reverberação
Ondas refratárias
Ondas longitudinais
Ondas transversais
Ondas coerentes
As condições de interferência podem ser expressas matematicamente da seguinte forma:
r2 - r1 = mλ
[(r2 - r1).3]/2 + 1 = (mλ) + 5z
[(r2 - r1).3]/2 + 1 = mλ
(r2 - r1).3 + 1 = mλ
r2 - r1 = (mλ)/3
Um objeto se encontra sobre o eixo principal de uma lente esférica divergente com distância focal igual à 4,00 cm. Se esse objeto está a uma distância de 5,00 cm da lente, podemos dizer a distância entre a imagem e a lente em módulo vale:
20 cm
2,50 cm
10 cm
2,22 cm
4,00 cm
Um experimento é formado utilizando uma lente esférica convergente e um espelho plano colocado perpendicularmente ao seu eixo óptico. Um feixe de luz monocromático paralelo ao eixo óptico atravessa a lente e ao atingir o espelho plano é refletido e converge para um ponto do eixo óptico localizado a 2,5 cm do espelho. Sendo a distância entre a lente e o espelho igual a 5 cm, podemos dizer que a distância focal da lente é:
II. O espelhamento de luz é um fenômeno microscópico que não pode ser observado experimentalmente.
III. Durante o espalhamento, quando um feixe de luz incide sobre um átomo ele aumenta o movimento oscilatório de seus elétrons.
apenas I é verdadeira.
todas são verdadeiras.
I e III são verdadeiras.
I e II são verdadeiras.
II e III são verdadeiras.
Quando duas fontes monocromáticas e de mesma frequência possuem uma relação de fase constante entre elas, dizemos que essas fontes são coerentes. Já as ondas emitidas por fontes desse tipo são chamadas de:
Ondas de reverberação
Ondas refratárias
Ondas longitudinais
Ondas transversais
Ondas coerentes
As condições de interferência podem ser expressas matematicamente da seguinte forma:
r2 - r1 = mλ
[(r2 - r1).3]/2 + 1 = (mλ) + 5z
[(r2 - r1).3]/2 + 1 = mλ
(r2 - r1).3 + 1 = mλ
r2 - r1 = (mλ)/3
Um objeto se encontra sobre o eixo principal de uma lente esférica divergente com distância focal igual à 4,00 cm. Se esse objeto está a uma distância de 5,00 cm da lente, podemos dizer a distância entre a imagem e a lente em módulo vale:
20 cm
2,50 cm
10 cm
2,22 cm
4,00 cm
Um experimento é formado utilizando uma lente esférica convergente e um espelho plano colocado perpendicularmente ao seu eixo óptico. Um feixe de luz monocromático paralelo ao eixo óptico atravessa a lente e ao atingir o espelho plano é refletido e converge para um ponto do eixo óptico localizado a 2,5 cm do espelho. Sendo a distância entre a lente e o espelho igual a 5 cm, podemos dizer que a distância focal da lente é:
Ondas de reverberação
Ondas refratárias
Ondas longitudinais
Ondas transversais
Ondas coerentes
As condições de interferência podem ser expressas matematicamente da seguinte forma:
r2 - r1 = mλ
[(r2 - r1).3]/2 + 1 = (mλ) + 5z
[(r2 - r1).3]/2 + 1 = mλ
(r2 - r1).3 + 1 = mλ
r2 - r1 = (mλ)/3
Um objeto se encontra sobre o eixo principal de uma lente esférica divergente com distância focal igual à 4,00 cm. Se esse objeto está a uma distância de 5,00 cm da lente, podemos dizer a distância entre a imagem e a lente em módulo vale:
20 cm
2,50 cm
10 cm
2,22 cm
4,00 cm
Um experimento é formado utilizando uma lente esférica convergente e um espelho plano colocado perpendicularmente ao seu eixo óptico. Um feixe de luz monocromático paralelo ao eixo óptico atravessa a lente e ao atingir o espelho plano é refletido e converge para um ponto do eixo óptico localizado a 2,5 cm do espelho. Sendo a distância entre a lente e o espelho igual a 5 cm, podemos dizer que a distância focal da lente é:
r2 - r1 = mλ
[(r2 - r1).3]/2 + 1 = (mλ) + 5z
[(r2 - r1).3]/2 + 1 = mλ
(r2 - r1).3 + 1 = mλ
r2 - r1 = (mλ)/3
Um objeto se encontra sobre o eixo principal de uma lente esférica divergente com distância focal igual à 4,00 cm. Se esse objeto está a uma distância de 5,00 cm da lente, podemos dizer a distância entre a imagem e a lente em módulo vale:
20 cm
2,50 cm
10 cm
2,22 cm
4,00 cm
Um experimento é formado utilizando uma lente esférica convergente e um espelho plano colocado perpendicularmente ao seu eixo óptico. Um feixe de luz monocromático paralelo ao eixo óptico atravessa a lente e ao atingir o espelho plano é refletido e converge para um ponto do eixo óptico localizado a 2,5 cm do espelho. Sendo a distância entre a lente e o espelho igual a 5 cm, podemos dizer que a distância focal da lente é:
20 cm
2,50 cm
10 cm
2,22 cm
4,00 cm