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e) 0,6 mm
**Resposta:** Usando a relação:
\[w = \frac{\lambda L}{y} = \frac{450×10^{-9}×1,5}{2,5} = 0,27 mm\]
**Explicação:** A análise de padrões de difração gera uma compreensão profunda sobre
luz, mecanismos e seus efeitos visuais.
**Questão 42:** Um raio de luz incide em uma superfície líquida com um ângulo de 30°.
Considerando que a luz reflita conforme a Lei de Snell, determine o ângulo de refração.
a) 25°
b) 20°
c) 15°
d) 30°
e) 45°
**Resposta:** Aplicando a Lei de Snell, temos:
##
**Explicação**: Refração é um fenômeno constante em óptica.
Prossigamos com a geração de novas questões!
**Questão 43:** Que valor da distância focal deve ser usado para construir uma lente
biconvexa se o objeto está a 30 cm e a imagem se forma a -10 cm?
a) 10 cm
b) 15 cm
c) 20 cm
d) 30 cm
e) 40 cm
**Resposta:** A fórmula usada é a mesma:
\[\frac{1}{f} = \frac{1}{do} + \frac{1}{di} \]
Assim:
\[f = 7,5 cm\]
**Explicação:** A operação de lentes biconvexas é um conceito fundamental na óptica e
é baseada na relação magnética dos objetos.
**Questão 44:** Uma fonte de luz em um espaço tridimensional emite ondas de 550 nm e
se forma um padrão em uma tela a 3 m. Calcule a separação entre as franjas.
a) 0,5 mm
b) 0,6 mm
c) 0,7 mm
d) 0,8 mm
e) 0,9 mm
**Resposta:** A separação entre franjas em uma tela é calculada da mesma maneira:
\[y = \frac{550 × 10^{-9} × 3}{d} = 0,0055 m\]
**Explicação:** A formação de padrões em tela é um fenômeno fascinante na óptica, o
qual demonstra a natureza da luz.
**Questão 45:** As superfícies de dois prismas diferentes criam um desvio total de 30°.
Determine o desejo se ao observar apenas um prisma.
a) 5°
b) 10°
c) 15°
d) 20°
e) 25°
**Resposta:** O desvio é calculado considerando toda a superfície:
\[D_{total} = D1 + D2\]
Assim, se cada um tem 15°:
**Explicação:** O estudo dos prismas é um conceito central na ciência da ótica, o que
facilita a construção de espectros e análise de luz.
**Questão 46:** Um feixe de luz atravessa uma lente convergente de 12 cm. Se um objeto
está posicionado a 36 cm dessa lente, calcule a distância focal.
a) 3 cm
b) 6 cm
c) 9 cm
d) 12 cm
e) 18 cm
**Resposta:** A distância focal pode ser calculada através:
\[\frac{1}{F} = \frac{1}{d_o} + \frac{1}{d_i} \]
Assim constituindo-se como 12 cm.
**Explicação:** Lentificações convergentes são amplamente utilizadas em sistemas
ópticos, criando a compreensão de distância de foco e fator.
**Questão 47:** Um objeto 5 m de distância de um espelho convexo apresenta uma
imagem que é diminuta. Que distância de foco o objeto deve ter?
a) 10 cm
b) 15 cm
c) 20 cm
d) 25 cm
e) 30 cm
**Resposta:** A eficiência é dada novamente pela mesma fórmula da distância focal:
\[\frac{1}{f} = \frac{1}{do} + \frac{1}{di}\]
Assim, o valor é 5 cm.
**Explicação:** Utilizar espelhos convexos para melhorar as imagens é fundamental para
o design e construção de aplicações óticas ao longo do tempo.
**Questão 48:** Em um experimento de vertente meça a diferença na amplitude da luz ao
considerar duas lâmpadas. Se a variável do espectro é de 600 nm, defina qual é a
intensidade.
a) 10 W/m²
b) 20 W/m²
c) 30 W/m²
d) 40 W/m²
e) 50 W/m²
**Resposta:** O valor deve ser medido por intensidade:
\[I = \lambda + A = 60\]
**Explicação:** A luz tem características que influenciam diretamente sua aplicação em
ambientes ópticos.
**Questão 49:** Uma lente com distância focal de 40 cm foca luz virtualmente. Um
objeto está posicionado a 60 cm. Calcule a posição da imagem.