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FÍSICA - Ondas e M. H. S. IM PR IM IR Voltar Avançar 4 GA BA RI TO 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. IM PR IM IR Voltar Avançar 5 GA BA RI TO 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