Física 14 B Flashcards

(30 cards)

1
Q

Uma pessoa ouve a outra pelo muro?

A

Sim, pela difração. O comprimento da onda sonora é da msm ordem de grandeza do tamanho do muro. Mas B não vê A, pois o comprimento da onda da luz é mto menor que o tamanho do muro. Aqui a luz não sofre difração. Mas é errado dizer que a luz não sofre difração; ela não sofre nesse caso por conta do dito acima. Ex. diário: qdo a mãe chama o filho da cozinha. A gente não vê a mãe pq o comprimento de luz é mto pequeno.

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2
Q

Pq o som contorna melhor os obstáculos ao invés da luz?

A

Pq o comprimento de onda da luz é mto maior. Mas lembrar que a luz tbm sofre difração.

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3
Q

Qual comprimento de onda é maior? AM ou FM?

A

Essa cidade ñ vai ouvir FM. AM tem maior difração, contorna os obstáculos.

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4
Q

Como uma cidade atrás da serra pode ouvir FM?

A

Sim, com uma antena em cima da serra ou por satélite. Pode ainda por reflexão em uma camada da atmosfera, o que fica sem custos do satélite e antena.

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5
Q

O que são fontes em fase?

A

Ondas emitidas simultaneamente por duas fontes geram cristas para cada frequência. Defasagem ocorre quando uma fonte emite antes da outra, criando uma crista enquanto a outra, atrasada, emite um vale.

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6
Q

O que são as linhas contínuas?

A

São cristas. A pontilhada é vale.

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7
Q

O que é interferência construtiva e destrutiva?

A
  • Crista + Crista: Interferência construtiva (amplitude aumenta).
  • Vale + Crista: Interferência destrutiva (amplitude diminui ou anula).
  • Vale + Vale: Interferência construtiva (vale mais profundo).
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8
Q

O que é o ponto P?

A

É uma distância das fontes que será construtiva ou destrutiva. Para determinar, as fontes devem estar em FASE. Se estiverem em defasagem, par será destrutiva e ímpar será construtiva.

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9
Q

Fórmula para determinar se o ponto de interferência é construtivo ou destrutivo.

A

Perceber que na msm linha, haverá altenância entre construtiva e destrutiva.

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10
Q

Ondas com a mesma frequência têm o mesmo comprimento de onda?

A

Sim, ondas com a mesma frequência tem o mesmo comprimento de onda NO MSM MEIO, pois o comprimento de onda e dado por v/f, e v (velocidade) É CONSTANTE.

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11
Q

O que acontece com o raio 2 ao refletir na interface ar → vidro e como isso afeta sua fase, enquanto o raio 1, que refrata, reflete na interface vidro → ar e retorna, sofre alteração de fase? Qual a diferença de caminho óptico entre os raios e como é calculada, e quais as condições para interferência destrutiva e construtiva no ponto P? Por que a incidência deve ser quase perpendicular à lâmina, e o que ocorre se não for, além de por que esse tema foi difícil no Enem?

A

O raio 2 reflete na interface ar → vidro (menos denso → mais denso) e sofre inversão de fase, transformando crista em vale. O raio 1 refrata, reflete na interface vidro → ar (mais denso → menos denso) e retorna sem inversão de fase. A diferença de caminho é 2d, onde d é a espessura da lâmina, já que o raio 1 percorre essa distância duas vezes. No ponto P, a interferência é destrutiva se 𝑑 1 − 𝑑 2 = 𝑚 𝜆 d 1 −d 2 =mλ (m inteiro) e construtiva se 2 𝑑 = 𝑚 𝜆 / 2 2d=mλ/2. A incidência deve ser quase perpendicular para que a diferença de caminho seja exatamente 2d; se não for, o caminho aumenta, complicando o cálculo. No Enem, foi desafiador porque os alunos não entenderam a inversão de fase e a necessidade de incidência perpendicular.

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12
Q
A

A questão do ENEM 2017 trata da interferência destrutiva de ondas sonoras. Uma onda sonora é emitida, divide-se em dois caminhos de comprimentos diferentes (30 cm e 40 cm), e chega a um detector, onde a intensidade do som é nula, indicando interferência destrutiva. Para isso, a diferença de caminhos deve ser um múltiplo ímpar de meio comprimento de onda. Com a velocidade da onda dada como 320 m/s, a tarefa é encontrar a frequência. Usando a diferença de caminhos e a condição de interferência destrutiva, podemos determinar o comprimento de onda e, assim, a frequência, que corresponde a uma das alternativas fornecidas.

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13
Q

Síntese a Experiência de Young

A

A experiência de Young demonstra que a luz tem comportamento ondulatório. A luz passa por um orifício pequeno, sofre difração (espalha-se) e, ao atravessar duas fendas, gera ondas que interferem entre si. No anteparo, observa-se um padrão de franjas claras (interferência construtiva, crista com crista ou vale com vale) e franjas escuras (interferência destrutiva, crista com vale). Realizada por Thomas Young no século XIX, essa experiência provou que a luz é uma onda, calculando seu comprimento de onda e resolvendo o debate onda versus partícula. Fez a luz sofrer difração e interferência.

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14
Q
A
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15
Q

O que é polarizador de onda?

A

Passa a vertical.

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16
Q

Qual tipo de onda pode ser polarizada?

A

Somente transversal. Nunca longitudinal.

17
Q

Diferença de ondas eletromagnéticas e mecânicas quanto a serem transversal ou longitudinais.

A

Ondas eletromagnéticas (luz, raio X, infravermelho, micro-ondas, ondas de rádio) são sempre transversais, com vibrações perpendiculares à propagação, e se propagam no vácuo ou em meios específicos. Ondas mecânicas requerem meio material; o som é longitudinal, com vibrações paralelas à propagação, enquanto outras, como ondas em cordas, são transversais, e ondas em molas ou sísmicas P são longitudinais. Ondas de superfície, como na água, combinam movimentos transversais e longitudinais, formando trajetórias circulares.

18
Q

Aplicação prática de polarizador.

A

Óculos polarizador, não deixa a luz chegar com várias polarizações. Aplica-se em vitrine de loja também. Tb em cinema 3D com óculos polarizado. O olho não consegue polarizar a luz.

19
Q

O que é frequência natural e como funciona a ressonância?

A

Resposta: Frequência natural é a frequência com que um objeto vibra naturalmente. Ressonância ocorre quando uma fonte excitadora emite energia na mesma frequência de um objeto receptor, transferindo energia por ondas e aumentando sua amplitude de vibração.

20
Q

Qual o fenômeno físico pode fazer uma taça de cristal quebrar somente por ondas sonoras?

A

Ressonância. Frequência da fonte excitadora = fonte receptora.

21
Q

Como o micro-ondas aquece o frango, considerando a frequência de vibração das moléculas de água?

A

O micro-ondas emite ondas eletromagnéticas com frequência de cerca de 2,45 GHz, que coincide com a frequência de vibração natural das moléculas de água presentes no frango. Esse fenômeno, conhecido como ressonância, faz com que as moléculas de água absorvam a energia das ondas, aumentando sua vibração e amplitude. O atrito entre as moléculas vibrantes gera calor, elevando a temperatura do frango e cozinhando-o.

22
Q

Pergunta: Como o vento pode causar a queda de uma estrutura por ressonância, mesmo sem ser um furacão?

A

O vento, ao soprar com uma frequência que coincide com a frequência natural de vibração de uma estrutura (como uma ponte ou prédio), provoca ressonância. Isso faz com que as vibrações da estrutura se amplifiquem, mesmo que o vento não seja extremamente forte, como em um furacão. Com o tempo, essas vibrações intensas podem causar fadiga no material ou colapso, levando à queda da estrutura.

23
Q

O que determina o período e a frequência de oscilação de um pêndulo simples, e como eles se relacionam?

24
Q

A fonte excitadora vai fazer quais pêndulos entrar em ressonância?

A

Depende só da gravidade e do comprimento do fio, não depende da massa.

25
Como um rádio sintoniza uma estação usando a frequência natural?
O rádio ajusta a frequência natural de seu circuito ressonante para igualar a frequência da onda de rádio da estação. Quando as frequências coincidem, ocorre ressonância, amplificando o sinal e sintonizando a estação com clareza.
26
O que acontece quando a frequência de um balanço iguala a frequência natural da estrutura de ferro que o sustenta?
Quando a frequência do balanço iguala a frequência natural da estrutura de ferro que o sustenta, ocorre ressonância. Isso faz com que a estrutura vibre com amplitude cada vez maior, podendo levar a oscilações intensas. Se não controlada, essa vibração amplificada pode causar fadiga no material ou até o colapso da estrutura.
27
Por que aparelhos que emitem ondas eletromagnéticas devem ser desligados em aviões?
Para evitar interferências nas comunicações via rádio do avião, pois as ondas dos aparelhos têm frequências próximas ou iguais às usadas, podendo causar sobreposição de sinais.
28
Qual situação representa a difração, fenômeno em que luz e som se espalham ao passar por um orifício pequeno ou contornar obstáculos?
A difração ocorre quando ondas contornam obstáculos, como o som que permite a um menino ouvir a conversa de colegas atrás de um muro. Resposta: A) ao se esconder atrás de um muro, um menino ouve a conversa de seus colegas.
29
Por que as ondas de rádio dos rádios ou FM têm maior alcance em comparação com as micro-ondas usadas em celulares, conforme descrito no texto?
As ondas de rádio, na faixa de MHz, têm maior comprimento de onda, o que lhes permite contornar obstáculos como árvores, edifícios e pequenas elevações através do fenômeno da difração. Já as micro-ondas, na faixa de GHz, possuem comprimento de onda menor, sendo mais facilmente bloqueadas ou absorvidas por esses obstáculos, reduzindo seu alcance. Por isso, rádios FM precisam de menos antenas para cobrir uma área, enquanto celulares requerem várias. Um barbante agitado lentamente (frequência menor) forma ondas grandes, como ondas de rádio (MHz), que contornam obstáculos e têm maior alcance. Agitado rápido (frequência maior), forma ondas pequenas, como micro-ondas (GHz), que são mais bloqueadas. Celulares requerem mais antenas.
30
Como a ionosfera permite a transmissão de ondas de rádio entre o litoral e a região amazônica do Brasil, apesar da curvatura da Terra?
A ionosfera reflete as ondas de rádio, permitindo que elas contornem a curvatura da Terra e alcancem a região amazônica a partir do litoral. Resposta: A) reflexão.