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FÍSICA - Ondas e M. H. S.
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11. Unifor-CE Os esquemas a seguir são normalmente usados para representar a propagação
de ondas na superfície da água em uma cuba de ondas. O esquema que representa a difra-
ção de ondas é o
a)
b)
c)
d)
e)
12. U. Uberaba-MG Assinale a alternativa FALSA.
a) A intensidade de um som é tanto maior quanto maior for a amplitude da onda sonora.
b) A variação da freqüência de uma onda, causada pelo movimento do observador em
relação à fonte de onda, é denominada de efeito Doppler.
c) As ondas mecânicas, ao se refletirem e se refratarem, obedecem as mesmas leis de
reflexão e de refração da luz.
d) Quanto maior for a freqüência de uma fonte de uma onda sonora, menor será a energia
transportada por ela.
13. UFR-RJ Uma fonte produz ondas de freqüência f e período T em um determinado meio.
Se a freqüência da fonte for aumentada, sem que se mude o meio, podemos afirmar que
a) a velocidade aumenta.
b) o comprimento de onda aumenta.
c) a velocidade diminui.
d) o período aumenta.
e) o período diminui.
14. Cefet-PR Com relação ao estudo das ondas, são feitas as seguintes afirmações:
I. Quando uma onda passa de um meio material para outro, ocorre o fenômeno chamado
refração, com alteração da freqüência da onda.
II. As ondas sonoras podem ser polarizadas, pois são ondas longitudinais.
III. O fenômeno da decomposição da luz branca em seu espectro é denominado dispersão.
É(são) correta(s) somente a(s) afirmação(ões):
a) I. d) I e II.
b) II. e) I e III.
c) III.
FÍSICA - Ondas e M. H. S.
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15. PUC-RS Em locais baixos como num vale, captam-se mal sinais de TV e de telefone
celular, que são sinais de freqüências altas, mas captam-se bem sinais de rádio de freqüên-
cias baixas. Os sinais de rádio de freqüências baixas são melhor captados porque ———
—— mais facilmente.
a) refletem
b) refratam
c) difratam
d) polarizam
e) reverberam
16. PUC-RS Ondas sonoras e luminosas emitidas por fontes em movimento em relação a um
observador são recebidas por este com freqüência diferente da original. Este fenômeno,
que permite saber, por exemplo, se uma estrela se afasta ou se aproxima da Terra, é deno-
minado de efeito
a) Joule.
b) Orsted.
c) Doppler.
d) Volta.
e) Faraday.
17. Vunesp Nos cinemas 3D, para criar a ilusão da 3ª dimensão, duas imagens iguais, forma-
das por luz polarizada, são projetadas simultaneamente na tela do cinema de maneira a
não sobrepor uma sobre a outra. Com o auxílio de óculos com filtros polarizadores, o
espectador enxerga cada uma das imagens com um olho, obtendo, assim, a visão tridimen-
sional. A polarização da luz consiste
a) na passagem da luz de um meio para outro em que a velocidade de propagação é diferente.
b) na separação das cores que compõem a luz incidente devido à dispersão desta luz.
c) na interferência entre o feixe de luz incidente e o mesmo feixe de luz refletido por um
obstáculo.
d) na formação de franjas claras e escuras devido às microfendas dos filtros polarizadores.
e) na produção de ondas luminosas que vibram num único plano que contenha a direção
de propagação.
18. Fuvest-SP Uma onda eletromagnética propaga-se no ar com velocidade praticamente igual
à da luz no vácuo (c = 3 x 108 m/s), enquanto o som propaga-se no ar com velocidade
aproximada de 330 m/s. Deseja-se produzir uma onda audível que se propague no ar com
o mesmo comprimento de onda daquelas utilizadas para transmissões de rádio em fre-
qüência modulada (FM) de 100 Mhz (100 x 106 Hz). A freqüência da onda audível deverá
ser aproximadamente de:
a) 110 Hz
b) 1033 Hz
c) 11.000 Hz
d) 108 Hz
e) 9 x 1013 Hz
19. Fuvest-SP Considerando o fenômeno de ressonância, o ouvido humano deveria ser mais
sensível a ondas sonoras com comprimentos de onda cerca de quatro vezes o comprimen-
to do canal auditivo externo, que mede, em média, 2,5 cm. Segundo esse modelo, no ar,
onde a velocidade de propagação do som é 340 m/s, o ouvido humano seria mais sensível
a sons com freqüências em torno de
a) 34 Hz
b) 1320 Hz
c) 1700 Hz
d) 3400 Hz
e) 6800 Hz

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