Ondas sonoras e eletromagnéticas são processos ondulatórios que têm características comuns entre si, embora representem fenômenos físicos completamente diferentes. Com relação a esses processos ondulatórios, julgue o item seguinte.
Como a velocidade da luz é independente do referencial
inercial na qual é medida, a luz não sofre o efeito Doppler,
como ocorre com a onda sonora.
Ondas sonoras e eletromagnéticas são processos ondulatórios que têm características comuns entre si, embora representem fenômenos físicos completamente diferentes. Com relação a esses processos ondulatórios, julgue o item seguinte.
Tanto as ondas eletromagnéticas quanto as ondas sonoras são
processos de oscilação de grandezas físicas escalares, que se
propagam no espaço.
No modelo de Bohr para o átomo de hidrogênio, o elétron
pode estar somente em certas órbitas circulares em torno do próton.
Para essas órbitas permitidas, o momento angular é determinado por
L = n×h/2π, em que n é um número inteiro e h = 4,136 × 10-15 eV×s
é a constante de Planck. As energias dessas órbitas são dadas por
En = -E0/n2
, em que E0 = 13,6 eV é a energia do estado
fundamental.
Tendo como referência essas informações e considerando
3,0 × 108
m/s como a velocidade da luz, julgue o item, seguinte. Existe um raio máximo permitido para as órbitas circulares
de um elétron no modelo de Bohr.
No modelo de Bohr para o átomo de hidrogênio, o elétron pode estar somente em certas órbitas circulares em torno do próton. Para essas órbitas permitidas, o momento angular é determinado por L = n×h/2π, em que n é um número inteiro e h = 4,136 × 10-15 eV×s é a constante de Planck. As energias dessas órbitas são dadas por En = -E0/n2 , em que E0 = 13,6 eV é a energia do estado fundamental. Tendo como referência essas informações e considerando 3,0 × 108 m/s como a velocidade da luz, julgue o item, seguinte. Considerando-se que a frequência de radiação na região do
ultravioleta está entre 1015 Hz e 1016 Hz , é correto afirmar que,
quando um elétron decai do nível de energia n = 2 para o nível
de energia fundamental n = 1, é emitida uma radiação
eletromagnética ultravioleta.
No modelo de Bohr para o átomo de hidrogênio, o elétron pode estar somente em certas órbitas circulares em torno do próton. Para essas órbitas permitidas, o momento angular é determinado por L = n×h/2π, em que n é um número inteiro e h = 4,136 × 10-15 eV×s é a constante de Planck. As energias dessas órbitas são dadas por En = -E0/n2 , em que E0 = 13,6 eV é a energia do estado fundamental. Tendo como referência essas informações e considerando 3,0 × 108 m/s como a velocidade da luz, julgue o item, seguinte. É possível ionizar um átomo de hidrogênio no estado
fundamental se a ele é fornecida uma energia de 14 eV.
Com relação à natureza ondulatória e corpuscular da matéria
e à teoria quântica da radiação eletromagnética, julgue o item que
se segue.
Para que o fenômeno de difração ocorra quando um elétron
atravessa uma fenda, é necessário que a ordem de grandeza do
tamanho da fenda seja de p/h, em que h é a constante de Planck
e p, o momento linear do elétron.
Entre os mais de 200 núcleos atômicos conhecidos,
266 têm estados fundamentais estáveis e todos os outros têm estado
fundamental instáveis, o que implica seu decaimento radiativo,
isto é, a transição para um núcleo diferente com energia mais baixa
e a respectiva emissão de radiação. Os três tipos principais de
decaimento radioativo são denominados processos α, β ou γ.
Com relação à estabilidade do núcleo atômico e seus respectivos
processos de decaimento, julgue o item a seguir. No processo de decaimento α, é emitido um fóton com energia
igual à diferença de energia entre os níveis de energia do
estado instável inicial e o estado estável final.
Entre os mais de 200 núcleos atômicos conhecidos, 266 têm estados fundamentais estáveis e todos os outros têm estado fundamental instáveis, o que implica seu decaimento radiativo, isto é, a transição para um núcleo diferente com energia mais baixa e a respectiva emissão de radiação. Os três tipos principais de decaimento radioativo são denominados processos α, β ou γ. Com relação à estabilidade do núcleo atômico e seus respectivos processos de decaimento, julgue o item a seguir. Em um processo de decaimento β, quando um próton se
transforma em nêutron ocorre emissão de um elétron.