Identificação do Candidato

Documentos relacionados
contiver qualquer marca identificadora em um outro local deste caderno. que prejudique a leitura, peça imediatamente ao fiscal que o substitua.

Dinâmica dos bloquinhos 2ª e3ª Leis de Newton

U F R N. Física Discursiva > 3º. Instruções. Identificação do Candidato. dia. 3. Escreva as respostas e os rascunhos com a caneta entregue

U F R N. Geografia. Instruções. Identificação do Candidato. dia. Discursiva > 3º. 3. Escreva as respostas e os rascunhos com a caneta entregue

contiver qualquer marca identificadora em um outro local deste caderno. que prejudique a leitura, peça imediatamente ao fiscal que o substitua.

Identificação do Candidato

Respostas e rascunhos deverão ser redigidos com a Caneta entregue pelo Fiscal. Em nenhuma hipótese se avaliará resposta escrita com grafite.

Física Moderna I Aula 09. Marcelo G Munhoz Edifício HEPIC, sala 202, ramal

U F R N. Biologia. Instruções. Identificação do Candidato. Discursiva > 4 º dia. 3. Escreva as respostas e os rascunhos com a caneta entregue

EXAME Discursivo. Física. 2 A fase 01/12/2013. Boa prova!

Leia estas instruções:

Aluno (a): nº: Turma: Data: / / Matéria: Física

Prof. Dr. Lucas Barboza Sarno da Silva

NOTAS DE AULAS DE FÍSICA MODERNA

contiver qualquer marca identificadora em um outro local deste caderno. que prejudique a leitura, peça imediatamente ao fiscal que o substitua.

NOTAS DE AULAS DE FÍSICA MODERNA

VALORES DE CONSTANTES E GRANDEZAS FÍSICAS

COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO COPESE PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO PROGRAD CONCURSO VESTIBULAR 2010 PROVA DE FÍSICA

Instruções. Física. Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não adianta pedir esclarecimentos aos Fiscais.

Física D Extensivo V. 8

Espelhos Esféricos (Método Analítico)

MODO COMPLETO, AS ETAPAS E OS CÁLCULOS

contiver qualquer marca identificadora em um outro local deste caderno. que prejudique a leitura, peça imediatamente ao fiscal que o substitua.

PROVA DE FÍSICA II. 04. Dois satélites artificiais A e B, de massas diferentes, são colocados em uma mesma órbita de raio r em torno da Terra.

QUÍMICA I. Teoria atômica Capítulo 6. Aula 2

UFJF PISM º DIA (FÍSICA)

FIEB FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI CURSINHO PREPARATÓRIO PARA VESTIBULARES PROVA DE FÍSICA

Admissão por Transferência Facultativa ENGENHARIA CIVIL

Identificação do Candidato

a) faça o diagrama das forças que atuam sobre o garoto no ponto B e identifique cada uma das forças.

FÍSICA. Prova de 2 a Etapa SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO. FAÇA LETRA LEGÍVEL. Duração desta prova: TRÊS HORAS. UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

a) A soma algébrica dos valores das cargas positivas e negativas em um sistema isolado é constante.

INSTRUÇÕES NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO SUJE, NÃO RASURE ESTE MATERIAL. Verifique se este Caderno de Questões contém a seguinte prova:

Data e horário da realização: 17/07/2018 das 14 às 17 horas

Laboratório de Física Moderna Espectroscopia do H. Marcelo Gameiro Munhoz

TEORIAS ATÔMICAS. Menor partícula possível de um elemento (Grécia antiga) John Dalton (1807)

Fundamentos de Física Capítulo 39 Mais Ondas de Matéria Questões Múltipla escolha cap. 39 Fundamentos de Física Halliday Resnick Walker 1) Qual das

30 o RASCUNHO. 1 a Questão: Valor : 1,0

5. Modelo atômico de Bohr

U F R N. Instruções. Identificação do Candidato. Discursiva > 1º. 3. Escreva as respostas e os rascunhos com a caneta entregue

Laboratório de Física Moderna Espectrosocopia Aula 01. Marcelo Gameiro Munhoz

AULA 01 TEORIA ATÔMICA COMPLETA

MODELOS ATÔMICOS BIK0102: ESTRUTURA DA MATÉRIA. Professor Hugo Barbosa Suffredini Site:

FÍSICA. 2 a Etapa SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO. UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. Duração desta prova: TRÊS HORAS. FAÇA LETRA LEGÍVEL.

P R O V A DE FÍSICA II

NÚMEROS QUÂNTICOS. As teorias da MECÂNICA QUÂNTICA (Planck, De Broglie, Schrödinger e Heisenberg e outros), auxiliam na identificação dos elétrons.

1 + m e m p. a) Sabendo que a massa do próton é muito maior do que a massa do elétron, estime a energia do nível fundamental

ONDAS ELETROMAGNÉTICAS ÁTOMO DE BOHR. QFL-4010 Prof. Gianluca C. Azzellini

1.2.2 O modelo atómico de Bohr

2º dia. 5 O verso da capa e as páginas em branco deste Caderno servirão para rascunho.

FÍSICA BACHARELADO/LICENCIATURA/FÍSICA COMPUTACIONAL Prova Dissertativa

Instruções CURSO. Nota

ELÉTRONS EM ÁTOMOS. Depois do modelo de Rutherford: Como é o comportamento dos elétrons nos átomos? Rutherford: estrutura planetária, com o

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO Instituto de Ciências Exatas e Biológicas

Capítulo 2: Postulados de Bohr

Espectros de linhas e o modelo de Bohr

Exercícios Dissertativos

1. Verifique se este caderno contém 5 questões discursivas e/ou qualquer tipo de defeito. Qualquer problema, avise, imediatamente, o fiscal.

Olimpíada Brasileira de Física ª Fase

EUF. Exame Unificado

Modelos atômicos. Curso de Química. Prof. Rui Medeiros. quimicadorui.com.br

MODELO ATÔMICO DE BOHR 1913

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

Estrutura da Matéria BIK Prof. Fernando Carlos Giacomelli (Turma A)

Questão 1. I. A luz solar consiste em uma onda eletromagnética transversal, não polarizada e policromática.

Instituto de Física USP. Física V - Aula 24. Professora: Mazé Bechara

PROCESSO DE INGRESSO NA UPE

PROVA DE FÍSICA INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA

Universidade Federal do Tocantins

Exame Unificado das Pós-graduações em Física EUF

EUF. Exame Unificado

QUÍMICA. Transformações Químicas. Teoria Atômica Modelo Atômico de Dalton, Thomson, Rutherford, Rutherford-Bohr Parte 2. Prof a.

FÍSICA 2. LISTA 1 :Carga elétrica e Lei de Coulomb

Estrutura eletrônica da matéria - resumo

Revisão das observações experimentais, modelo de Bohr e Princípios da Mecânica Quântica by Pearson Education. Capítulo 06

O átomo de Rutherford

Modelos atômicos (quânticos) Bohr Sommerfeld Professor: Hugo Cesário

CONCURSO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO E GRADUAÇÃO FÍSICA CADERNO DE QUESTÕES 2015 / 2016

U F R N. Química. Instruções. Identificação do Candidato. Discursiva > 2º. 3. Escreva as respostas e os rascunhos com a caneta entregue

SIMULADO DE QUÍMICA INSTRUÇÕES QUÍMICA

Universidade Federal do Tocantins

Identificação do Candidato

QUESTÕES DISCURSIVAS INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA

Aluno(a): nº: Turma: Data: / /2016. Matéria: Física

Recuperação Final Física 2ª série do EM

A simetria entre o modelo de Bohr e a dualidade de de Broglie (Ensaios Numéricos)

Transcrição:

Instruções 1) Só se identifique na parte inferior desta capa. Sua prova será anulada se contiver qualquer marca identificadora fora desse local. 2) Este caderno contém 05 questões. Se estiver incompleto ou com defeito que prejudique a leitura, peça imediatamente ao fiscal que o substitua. 3) Escreva as respostas e os rascunhos com a caneta entregue pelo fiscal. 4) Para fazer os rascunhos, use o verso da capa e qualquer página em branco. 5) Você será avaliado exclusivamente por aquilo que escrever dentro do espaço destinado a cada resposta, não podendo, portanto, ultrapassar o espaço delimitado. 6) Escreva de modo legível. Dúvida gerada por grafia, sinal ou rasura implicará redução de pontos durante a correção. Identificação do Candidato Nome ( em letra de forma). Nº da Inscrição. Nº da turma Assinatura..

Q u e stã o 1 A bela Afrodite adora maquiar-se. Entretanto, não está satisfeita com o espelho plano que há em seu quarto, pois gostaria de se ver bem maior para poder maquiar-se mais adequadamente. Com essa idéia, ela procurou você, que é um fabricante de espelhos, e encomendou um espelho em que pudesse ver-se com o triplo do tamanho da imagem do espelho plano. Para as finalidades pretendidas pela jovem, A) determine se o espelho deve ser côncavo ou convexo, bem como onde Afrodite deve se posicionar em relação ao vértice (v), ao foco (f) e ao centro (c) do espelho. Faça um diagrama representando a formação da imagem, conforme o desejo de Afrodite. B) calcule o raio de curvatura do espelho, considerando a informação de que Afrodite costuma ficar a 50 cm do referido espelho. Sabe-se que: (1) a equação dos pontos conjugados para os espelhos esféricos (côncavo ou convexo) é dada por 2 r 1 1 = 1 + f i o = em que i, o, f e r são, respectivamente, a distância imagem, a distância objeto, a distância focal e o raio de curvatura do espelho. (2) o aumento linear transversal, m, é m i = o RESPOSTA Continue na folha seguinte.

Continuação da resposta à questão 1.

Q u e stã o 2 Atualmente se fala muito em economizar energia elétrica. Uma das alternativas é aproveitar a energia do sol para o aquecimento de água em residências, através de coletor solar. O princípio de funcionamento do coletor baseia-se no fato de que todo corpo exposto à radiação do sol tende a se aquecer pela absorção dessa energia. A figura abaixo é uma representação esquemática de um tipo de coletor solar composto basicamente por: uma caixa fechada, contendo canos de cobre na forma de serpentina (onde circula a água a ser aquecida); uma placa pintada de preto fosco (para melhorar o processo de aquecimento da água); uma tampa de vidro transparente (por onde passa a radiação solar e que ajuda a reduzir perdas por convexão). Radiação solar Saída de água quente Placa de vidro Serpentina Placa pintada de preto Entrada de água fria Considere: cal a intensidade da radiação solar I = 60 cm.h 2 ; a área de absorção de energia do coletor A = 5 x 10 4 cm 2 ; o calor específico da água c = 10 3 cal Kg. C a quantidade de água aquecida de 30 o C para 70 o C, em uma hora, como sendo m = 36 Kg; o rendimento, η, como sendo a razão entre a energia absorvida pela água no processo de aquecimento e a energia fornecida pelo sol ao coletor. Considerando os dados acima, calcule: 0 ; A) a quantidade de energia, por hora, que é absorvida pela água. B) o rendimento, η, desse coletor.

RESPOSTA

Questão 3 Artêmis apresentou, em um dos seus trabalhos submetidos a uma revista de ensino de Física, uma análise dos conceitos físicos que aparecem nos desenhos animados. Dentre os casos que ela abordou, um particularmente interessante foi sobre a distraída Pantera Cor-de-Rosa. Nas suas ilustrações, Artêmis pôde registrar duas situações distintas de um episódio: na primeira situação (figura 1), fisicamente possível, a Pantera encontra-se subindo um edifício com o auxílio de um elevador rudimentar e, nessa situação, ela precisa exercer uma força na corda para erguer-se. Ao chegar ao topo do edifício, a distraída Pantera solta a corda e cai em queda livre juntamente com o elevador. na segunda situação (figura 2), fisicamente impossível, tem-se ilustrado o forte impacto do elevador ao se chocar com o solo, enquanto a Pantera livra-se dessa situação mortal dando um pequeno salto para fora do elevador. Figura 1 Figura 2 Diante das situações apresentadas, A) justifique o motivo pelo qual a situação da figura 2 é fisicamente impossível. B) esboce, separadamente, diagramas de forças que atuam na Pantera e no elevador durante a subida (figura 1). Considere que a roldana e a corda são ideais, há ausência de atrito no eixo da roldana e que a subida é feita com velocidade constante. C) determine a expressão literal da força que a Pantera fez na corda para conseguir erguer-se com o elevador, com velocidade constante. Considere M a massa da Pantera, m a massa do elevador e g a aceleração local da gravidade. Espaço destinado para resposta na folha seguinte.

RESPOSTA

Questão 4 Ano passado, na prova de Física do Vestibular da UFRN, a simpática ilusionista amadora Mary Scondy nos apresentou uma de suas mágicas para servir de objeto de avaliação dos candidatos a uma vaga na UFRN. Satisfeita com sua participação, Mary resolveu, mais uma vez, utilizar truques rudimentares para enriquecer a atual prova de Física. E, desta vez, ela garante ter poder mental capaz de fazer um anel saltar da mesa. Para realizar seu intento, Mary escondeu, embaixo de sua mesa de trabalho, a instalação de uma bobina que pode ser ligada, com facilidade, a uma bateria, ao acionar, com o pé, um interruptor escondido no chão. Todo o processo foi cuidadosamente preparado para garantir que o anel saltasse. Logo após encenações iniciais, Mary coloca sobre a mesa o anel metálico em um ponto exatamente em cima do local onde está escondida a bobina (figura abaixo). Ela concentra-se e, com sutileza, aciona o interruptor. Pronto!!! O anel saltou em pleno ar e Josué, um dos espectadores, ficou espantado com os poderes de Mary. anel (( )) Josué Mary Scondy bobina Com base no que foi descrito, A) explique, utilizando as leis da Física, como foi possível o anel saltar. B) cite os tipos de energia associados ao salto dado pelo anel. RESPOSTA Continue na folha seguinte.

Continuação da resposta à questão 4.

Q u e stã o 5 Dentre as criações da mente humana, a Física Moderna assegurou um lugar de destaque, constituindo-se em um dos grandes suportes teóricos no processo de criação tecnológica e tendo repercussão cultural na sociedade. Uma análise histórica revela que um dos pilares do desenvolvimento dessa área da Física foi o cientista dinamarquês Niels Bohr, o qual, em 1913, apresentou um modelo atômico que estava em concordância qualitativa com vários dos experimentos associados ao espectro do átomo de hidrogênio. Uma característica de seu modelo é que alguns conceitos clássicos são mantidos, outros rejeitados e, em adição, novos postulados são estabelecidos, apontando, assim, para o surgimento de um novo panorama na Física. No modelo proposto por Bohr para o átomo de hidrogênio, o átomo é formado por um núcleo central e por uma carga negativa (elétron) que se move em órbita circular em torno do núcleo devido a ação de uma força elétrica (força de Coulomb). O núcleo, parte mais massiva, é constituído pela carga positiva (próton). Esse modelo garante a estabilidade do átomo de hidrogênio e explica parte significativa dos dados experimentais do seu espectro de emissão e absorção. A estrutura de átomo proposta por Niels Bohr apresenta níveis discretos de energia, estando o elétron com movimento restrito a certas órbitas compatíveis com uma regra de quantização do momento h angular orbital, L, (L=n, em que n é um número inteiro e h é a constante de Planck). 2π No entendimento de Bohr, quando o elétron sai de um nível de maior energia para outro menos energético, a diferença de energia é emitida na forma de fótons (partícula cujo momento linear, P, pode ser calculado pela expressão P = c E, em que E é a energia do fóton e c é a velocidade da luz no vácuo). A análise de tal emissão de fótons constitui parte relevante na verificação da confiabilidade do modelo atômico proposto. Considerando o texto acima como um dos elementos para suas conclusões, A) complete a tabela, apresentada na folha de resposta, registrando dois aspectos da Física Clássica que foram mantidos no modelo de Bohr e dois aspectos inovadores que foram introduzidos por Bohr. B) obtenha uma expressão analítica para a velocidade de recuo, V R, de um átomo de hidrogênio livre, quando um fóton é emitido por ele após a transição de um elétron do primeiro nível excitado (energia E 1 ) para o estado fundamental (energia E 0 ). Expresse o resultado em função de: E 0, E 1, c e M H, em que M H é a massa do átomo de hidrogênio após a liberação do fóton. Espaço destinado para resposta na página seguinte.

A) RESPOSTA Aspectos da Física Clássica mantidos no modelo de Bohr Aspectos inovadores introduzidos no modelo de Bohr B)