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Em 1914, James Franck e Gustav Hertz realizaram um experimento que evidenciou a existência de níveis de energia nos átomos. Eles estudaram o movimento de elétrons, impulsionados por um campo elétrico, em um gás de mercúrio. Quando a energia cinética dos elétrons era igual ou superior a um determinado valor, o gás emitia luz ultravioleta.
Julgue cada a afirmativa seguinte como verdadeira (V) ou falsa (F):
I. Átomos podem ser excitados sem perder elétrons.
II. Átomos podem ter sua energia elevada por colisões com elétrons.
III. O consequente decaimento para níveis mais baixos de energia faz o átomo emitir fótons.
Marque uma alternativa como resposta:
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A figura seguinte mostra uma placa metálica fixada a um eletroscópio de folha de ouro. Quando um feixe de luz ultravioleta incide sobre a placa, a folha de ouro do eletroscópio inclina-se, como mostra a figura. Se a luz ultravioleta for bloqueada, a folha de ouro volta à posição vertical.

O fenômeno descrito é conhecido como:
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Entre 1909 e 1913, o físico estadunidense Robert Millikan realizou um experimento que demostrou a natureza quantizada da carga elétrica. A figura seguinte mostra um esquema do aparato experimental usado por Millikan. As gotículas de óleo, borrifadas, entram pelo orifício na placa superior e são submetidas a uma diferença de potencial entre as placas, gerada pela bateria. O movimento das gotículas é observado pelo telescópio.

Sobre o experimento de Millikan, julgue cada afirmativa seguinte como verdadeira (V) ou falsa (F):
I. Na ausência de diferença de potencial entre as placas, as gotículas de óleo caem com velocidade constante devido à força de arraste do ar anular a força peso.
II. Ajustando a diferença de potencial entre as placas, é possível manter algumas gotículas imóvel.
III. Millikan modelou as gotículas de óleo como esféricas.
IV. Millikan observou que a carga elétrica das gotículas era sempre um valor múltiplo de 1,6 × 10−19 Coulomb.
Marque uma alternativa como resposta:
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As energias permitidas para o átomo de hidrogênio são dadas por \( E \)\( n \) = − \( \dfrac{13,6eV}{n^2}, \) sendo \( n \) = 1, 2, 3, …, representando os níveis de energia. Qual é a energia de um fóton que, ao ser absorvido por um átomo de hidrogênio, causa uma transição eletrônica de \( n \) = 2 para \( n \) = 3?
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Em 1913, o físico dinamarquês Niels Bohr apresentou um novo modelo para o átomo de hidrogênio. Seu modelo superou as dificuldades do modelo planetário desenvolvido por Rutherford. Bohr considerou as ideias dos níveis de energia quantizada, concebida por Planck, aos elétrons em órbita atômica imaginado por Rutherford. A teoria de Bohr teve sua relevância para o desenvolvimento da Física quântica. Sobre o modelo de Bohr para o átomo de hidrogênio, podemos afirmar que:
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A NASA possui vários sistemas de treinamento para seus astronautas se adaptarem ao estado de microgravidade. Em um deles, num tipo de avião, para simular um ambiente de gravidade baixíssima, tais astronautas são sujeitos ao tipo de voo
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Um cardiologista do Hospital Geral de Palmas precisa realizar uma cirurgia em Pedro e para isso deve antes fazer uma transfusão de sangue. O procedimento para tal ação ocorre ligando-se uma bolsa contendo plasma à veia do paciente e colocando-a em determinada altura em relação ao ponto da sua veia, por onde será realizada a transfusão. A densidade do plasma pode ser considerada de 1 g/cm3 , além disso 1 atm = 1,013.105 N/m2 e a aceleração da gravidade no local é g = 9,8 m/s2 . Nesse caso, se uma bolsa for colocada a 1,8 m do referido ponto, a pressão do plasma ao entrar na veia será
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Uma empresa de arquitetura precisa desenvolver uma “sala de espelho mágico” para um parque de diversões. Imagine um experimento óptico onde tal empresa pretende obter 23 (vinte e três) imagens, por meio do emparelhamento de dois espelhos planos em disposição geométrica adequada. Dessa forma, podemos concluir que os espelhos devem formar entre si um ângulo de
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Numa sala de aula do IFTO do campus de Araguaína um professor faz um experimento ondulatório, balançando para cima e para baixo uma das pontas de uma corda esticada na horizontal com a outra extremidade presa a uma parede, produzindo assim uma sequência de ondas periódicas que recebe o nome de “trem de ondas”. Essas ondas se propagam com certa velocidade constante “v”, ao que se possa imaginar. Tomando como a velocidade estabelecida v = 72 km/h e a distância entre cada vale e cada crista próxima x = 86 cm. Estabelecendo o período, dado em T e expresso em segundos, de oscilações de um ponto da corda por onde passa o “trem de ondas”, chega-se ao valor:
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Um técnico de laboratório no IFTO de Palmas é solicitado pelo professor de Física para montar um experimento simples a respeito de algumas propriedades do eletromagnetismo. É sugerido que o mesmo monte um enrolamento de fios para que seja possível construir um protótipo de autofalante. Inicialmente, o técnico produz o enrolamento sem a presença de um núcleo e com apenas uma espira circular de raio 24 cm, na qual percorre uma corrente elétrica de intensidade 9 A. Sabendo que a permeabilidade magnética do vácuo é dada por μ0 = 4π.10-7 T.m/A, a intensidade do vetor indução magnética no centro da espira é:
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