Observa-se que o efeito fotovoltaico é um fenômeno interno ao material e é descrito para semicondutores, diferentemente do efeito fotoelétrico descrito por Albert Einstein em 1905, que é um fenômeno de arrancamento de elétrons do material por radiação incidente e foi descrito para metais. A diferença entre os fenômenos citados no texto ocorre porque, no efeito fotoelétrico, os elétrons A adquirem, ao serem ejetados, energia cinética que independe da luz incidente. B recebem energia proporcional ao comprimento de onda da luz incidente. C recebem energia proporcional à intensidade da luz incidente. D são bombardeados para dentro do material. E são arrancados da estrutura do material.
Observe, na ilustração, a representação da estrutura interna de um próton, com seus quarks. A partícula que intermedeia a força de interação responsável por manter os quarks da ilustração conectados a uma distância segura é o A fóton. B glúon. C lépton. D méson. E bóson W.
Mediar a interação significa que a força existente entre as partículas interagentes resulta de uma “troca” (emissão e absorção) de outras partículas (virtuais) entre elas. Assim, a força eletromagnética resulta da troca [...] entre as partículas (eletricamente carregadas) interagentes. O texto refere-se à partícula conhecida como A bóson W. B bóson Z. C fóton. D neutrôn. E próton.
Analise, na tabela, a função trabalho de alguns elementos da tabela periódica. Considerando que 1 eV = 1,6 ∙ 10-19 J e h = 6,6 ∙ 10-34 Js, para que um elétron do átomo de chumbo seja arrancado com energia cinética de 2,46 eV, o fóton incidente sobre ele deve ter uma frequência aproximadamente igual a A 0,4 ∙ 1015 Hz. B 0,6 ∙ 1015 Hz. C 1,0 ∙ 1015 Hz. D 1,6 ∙ 1015 Hz. E 1,8 ∙ 1015 Hz.
Analise, na figura, o espectro da radiação solar medida por um observador aqui da Terra. Sendo a constante de Planck h = 6,6 ∙ 10-34 Js, a velocidade da luz no vácuo c = 300 000 km/s e considerando o comprimento de onda λ = c/f, então a energia do fóton recebido em maior quantidade pelo observador será aproximadamente igual a A 7,92 ∙ 10-19 J. B 3,96 ∙ 10-19 J. C 7,92 ∙ 10-20 J. D 3,96 ∙ 10-28 J. E 1,1 ∙ 10-48 J.
Observa-se que o efeito fotovoltaico é um fenômeno interno ao material e é descrito para semicondutores, diferentemente do efeito fotoelétrico descrito por Albert Einstein em 1905, que é um fenômeno de arrancamento de elétrons do material por radiação incidente e foi descrito para metais. A diferença entre os fenômenos citados no texto ocorre porque, no efeito fotoelétrico, os elétrons A adquirem, ao serem ejetados, energia cinética que independe da luz incidente. B recebem energia proporcional ao comprimento de onda da luz incidente. C recebem energia proporcional à intensidade da luz incidente. D são bombardeados para dentro do material. E são arrancados da estrutura do material.
Observe, na ilustração, a representação da estrutura interna de um próton, com seus quarks. A partícula que intermedeia a força de interação responsável por manter os quarks da ilustração conectados a uma distância segura é o A fóton. B glúon. C lépton. D méson. E bóson W.
Mediar a interação significa que a força existente entre as partículas interagentes resulta de uma “troca” (emissão e absorção) de outras partículas (virtuais) entre elas. Assim, a força eletromagnética resulta da troca [...] entre as partículas (eletricamente carregadas) interagentes. O texto refere-se à partícula conhecida como A bóson W. B bóson Z. C fóton. D neutrôn. E próton.
Analise, na tabela, a função trabalho de alguns elementos da tabela periódica. Considerando que 1 eV = 1,6 ∙ 10-19 J e h = 6,6 ∙ 10-34 Js, para que um elétron do átomo de chumbo seja arrancado com energia cinética de 2,46 eV, o fóton incidente sobre ele deve ter uma frequência aproximadamente igual a A 0,4 ∙ 1015 Hz. B 0,6 ∙ 1015 Hz. C 1,0 ∙ 1015 Hz. D 1,6 ∙ 1015 Hz. E 1,8 ∙ 1015 Hz.
Analise, na figura, o espectro da radiação solar medida por um observador aqui da Terra. Sendo a constante de Planck h = 6,6 ∙ 10-34 Js, a velocidade da luz no vácuo c = 300 000 km/s e considerando o comprimento de onda λ = c/f, então a energia do fóton recebido em maior quantidade pelo observador será aproximadamente igual a A 7,92 ∙ 10-19 J. B 3,96 ∙ 10-19 J. C 7,92 ∙ 10-20 J. D 3,96 ∙ 10-28 J. E 1,1 ∙ 10-48 J.