SUPER FÍSICA (aula 9)

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Transcrição:

www.pascal.com.br SUPER FÍSICA (aula 9) Prof. Edson Osni Ramos (Cebola) EXERCÍCIOS 211. (BP - 96) FIGURA 1 FIGURA 2 FIGURA 3 FIGURA 4 FIGURA 5 Lente convergente prisma óptico espelho plano espelho côncavo lâmina de faces paralelas 212. (UFPel - 2006) Dados: O = (+) 6 cm OV = p = (+) 24 cm Espelho côncavo R = (+)36 cm f = (+)18 cm I =? Tipo de imagem =? Como: 18 24 p' p = (+) 72 cm (o sinal positivo indica que a imagem é real). RESPOSTA: e I p' Como: O p I 72 I = (-)18 cm. Observe que a imagem é 3 vezes maior que o objeto e é 6 24 invertida (o sinal negativo na altura da imagem). 213. (BP - 97) Dados: O = (+) 5 cm Espelho divergente Imagem: virtual; menor; direita. f = (-) 30 cm espelho convexo p = OV = (+) 10 cm p = IV =? Como: 30 10 p' p = (-) 7,5 cm (o sinal negativo indica que a imagem é virtual). RESOLUÇÃO DE EXERCÍCIOS PÁGINA 1

214. (BP - 2006) Dados: espelho convexo R e f R = - 20 cm f = - 10 cm OV = p = + 30 cm imagem C F V objeto 01. Está correta. A imagem é VIRTUAL, MENOR e DIREITA. 02. Está errada. Como: p = -7,5 cm f p p' 10 30 p' Ou seja, a imagem está a 7,5 cm do vértice do espelho. 04. Está errada, a imagem está a 2,5 cm do foco do espelho. 08. Está errada. A imagem está a 37,5 cm da posição do objeto. 16. Está correta: p' ( 7,5) 1 Como: A A A, ou seja, a imagem é quatro vezes menor que o objeto. p 30 4 32. Está errada, a imagem é virtual e direita. RESPOSTA: 17 215. (BP - 95) Dados: Imagem direta virtual Imagem reduzida menor Como a imagem é virtual; menor e direita, o espelho é convexo A = (+) 1/5 p = (-) 12 cm imagem direita imagem virtual Como: A p' p 1 ( 12)' p = 60 cm. Como: 5 p f = (-) 15 cm f 60 12 espelho convexo 216. (BP - 2000) Quando em uma parte do planeta estamos na fase de luz cheia, em todas as demais partes é lua cheia; quando estamos em lua nova, também em todas as demais partes é lua nova. O mesmo se aplica para as fases crescente e minguante. 217. (BP - 96) 01. Está correta. Para se corrigir a miopia, usa-se lentes divergentes. 02. Está correta, a parte branca da bandeira será vista em vermelho; as demais partes, em preto. 04. Está errada. 08. Está errada, a frequência de um raio luminoso vermelho é menor do que a de um azul. 16. Está correta. É possível que, em um dioptro plano, ocorra simultaneamente reflexão, refração, difusão e absorção. E, lembre-se de que esses fenômenos jamais ocorrem isoladamente. RESPOSTA: 19 218. (UPF - 99) Dados: nº de imagens nos espelhos = 11 imagens =? Como: n 360 1 360 11 1 = 30º RESPOSTA: b RESOLUÇÃO DE EXERCÍCIOS PÁGINA 2

219. (BP - 2002) 01. Está correta. Cada cor do espectro luminoso é capaz de absorver todas as demais cores, exceto ela própria. Logo, se um objeto iluminado por luz solar se apresenta em cor azul, significa que ele está absorvendo todas as cores, exceto o azul, que está reemitindo ao meio. 02. Está correta, se a barra de ferro se apresenta em cor avermelhada é porque está em uma temperatura elevada. 04. Está correta. A cor resultante da mistura de pigmentos (como tintas, por exemplo) é diferente da que se obtém misturando luzes coloridas. As luzes coloridas primárias são vermelha, verde e azul; as pigmentações primárias são vermelha, amarelo e azul. 08. Está errada. Se você fizer incidir luz monocromática azul sobre um objeto pintado em azul, vermelho e branco, este se apresentará em azul e preto. 16. Está correta. Ao incidir luz solar sobre um prisma de cristal, pode-se obter a dispersão da mesma, emergindo do prisma o espectro luminoso visível. Isso ocorre porque ao atravessar o prisma, as diversas radiações componentes da luz solar propagam-se com velocidades diferentes, sofrendo refrações diferentes. 220. (UEL - PR) Desvio angular =? Como: ˆ ˆ ˆ ˆ D i i ' A ˆD = 50 + 30 60 = 20º 221. (BP - 2009) RESPOSTA: 23 Analisando o receituário, conclui-se que ambos os olhos, direito e esquerdo, necessitam de lentes esféricas com convergência positiva, ou seja, de lentes esféricas convergentes. Assim, conclui-se que a paciente é portadora de hipermetropia (poderia ser presbiopia, mas como a paciente é jovem, deve ser hipermetropia). Ou seja, a paciente tem dificuldade em ver objetos próximos. Assim, para o olho direito: C f f = + 0,5 m = + 50 cm f C 2,0 Para o olho esquerdo: C f f C 2,5 f = + 0,4 m = +40 cm RESPOSTA: e 222. (UEPG - 99) Como o valor do raio fornecido é negativo, então a superfície esférica refletora poderá ser um espelho convexo ou uma lente divergente. Nesses casos, a imagem do objeto real será virtual, independente da distância em que se encontre do aparelho óptico. Como o objeto está a uma distância muito grande, consideramos que os raios luminosos por ele emitidos e que atingem o aparelho óptico são paralelo entre si. Assim, a imagem é um ponto sobre o foco do espelho ou da lente, conforme os esquemas a seguir. Estão corretos apenas os itens 01 e 08. 60º 50º 30º C F V A F O F A RESPOSTA: 09 RESOLUÇÃO DE EXERCÍCIOS PÁGINA 3

223. (BP - 98) Dados: O = (+) 20 cm OL = p = (+) 60 cm Lente convergente f = (+) 24 cm Características da imagem =? Como: p = (+) 40 cm. f p p' 24 60 p' Como a imagem é real (p +), logo é invertida, e está situada a 40 cm da lente. RESPOSTA: e 224. (BP - 2002) I. Como no olho humano o número de bastonetes é muito superior ao dos cones, a visão noturna (quando a luminosidade é, na maioria das vezes, insuficiente) é basicamente em branco e preto. II. Está errada, quando você observa um objeto azul, seus receptores para essa cor são muito mais sensibilizados que os receptores das cores verde e vermelha. III. Está errada, os bastonetes são os responsáveis apenas pela visão em branco e preto. 225. (UERJ - 97) Como o raio luminoso refratou aproximando-se da linha normal, então podemos afirmar que o meio 1 é mais refringente (mais denso) que o meio 2, ou seja: n 1 < n 2. c Como: n v, então v 1 > v 2. v Como: e a frequência da radiação não sofre variação na f refração, então: 1 > 2. 226. (PUC - SP) I. Está correta. A lente da figura A comporta-se como lente convergente e a lente da figura B comporta-se como lente divergente. II. Está errada. Nesse caso ela deixaria de ser convergente e passaria a ser divergente. III. Está correta. Lentes com propriedades ópticas iguais às da lente da figura B podem ser utilizadas por pessoas portadoras de miopia. IV. Está errada. O ideal seria usar a lente A. Para queimar uma folha de papel, concentrando a luz solar com apenas uma lente, uma pessoa poderia utilizar a lente B. 227. (FAAP - 2004) superfície de separação N raio de luz camada 2 camada 1 I. Está correta. O colorido que se observa nas manchas de óleo que ficam sobre a água é explicado pelo fenômeno da interferência da luz. II. Está errada. A luz vermelha se difrata menos que a violeta (sofre menor desvio ao refratar) porque a freqüência da luz vermelha é menor que a da luz violeta. III. Está correta, a polarização só ocorre com ondas transversais. RESOLUÇÃO DE EXERCÍCIOS PÁGINA 4

228. (BP - 2013) 01. Está correta. Como os raios luminosos estão se aproximando da linha normal ao se refratarem do ar para o meio X, então o meio X ar é mais denso, ou seja, mais refringente que o ar. 02. Está errada. No meio X cada faixa de frequência (cada cor) possui meio X vermelha uma determinada velocidade de propagação, diferente das demais. Isso faz com que o índice de refração de cada cor seja violeta diferente, fazendo com que cada cor sofra um desvio angular diferente, gerando a dispersão (separação das cores). 04. Está errada. 08. Está errada. Como o ângulo de refração da radiação amarela é maior que o da radiação azul, então o índice de refração dela é menor. Como: =c/v, ou seja, a velocidade de propagação da radiação é inversamente proporcional ao seu incide de refração, então a velocidade de propagação da radiação amarela é maior que a da radiação azul. 16. Está correta. Como o ângulo de refração da radiação anil é menor que o da radiação amarela, seu índice de refração é maior. RESPOSTA: 17 229. (UEG - 2005) Analisando as afirmações, percebemos que apenas a alternativa a está incorreta. Se o objeto real for colocado sobre o foco de um espelho côncavo a imagem será imprópria, e se for colocado entre o foco e o vértice, a imagem será virtual. 230. (BP - 2008) Analisando a figura, percebe-se que a imagem da vela é visível no lençol, ou seja, é projetada no mesmo. Isso significa que a imagem é real (lembre-se de que apenas as imagens reais podem ser projetadas fora do aparelho óptico). Como a imagem da vela está de cabeça para baixo, em relação ao objeto (a própria vela), então a imagem é dita invertida. E observe que a imagem é maior que o objeto. Assim, a única situação opção possível para a situação apresentada é que o espelho seja côncavo e que o objeto (a vela) esteja colocada em uma posição entre o foco (F) e o centro de curvatura (C) do espelho. Assim: 01. Está errada, a imagem é real. 02. Está correta. 04. Está errada. Para objetos reais, os espelhos convexos fornecem apenas imagens virtuais, menores que o objeto e direitas. 08. Está correta. O espelho é côncavo e o objeto (a vela) está colocada entre o foco e o centro de curvatura. 16. Está correta. 32. Está errada. 231. (ACAFE - 2010) Visão míope dificuldade em ver objetos distantes lentes divergentes Visão hipermétrope dificuldade em ver objetos próximos lentes convergentes Imagem: Real Maior Invertida RESPOSTA: 26 RESOLUÇÃO Acesse: www.pascal.com.br/blog RESOLUÇÃO DE EXERCÍCIOS PÁGINA 5