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PROVA DE ONDULATÓRIA

Total questions: 10

Worksheet time: 34mins

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1.

(ENEM PPL 2020) Alguns cinemas apresentam uma tecnologia em que as imagens dos filmes parecem tridimensionais, baseada na utilização de óculos 3D. Após atravessar cada lente dos óculos, as ondas luminosas, que compõem as imagens do filme, emergem vibrando apenas na direção vertical ou apenas na direção horizontal.

Com base nessas informações, o funcionamento dos óculos 3D ocorre por meio do fenômeno ondulatório de

a)
  1. Dispersão.

b)
  1. Reflexão.

c)
  1. Refração.

d)
  1. Polarização.

2.

Enem 2018 PPL) As notas musicais podem ser agrupadas de modo a formar um conjunto. Esse conjunto pode formar uma escala musical. Dentre as diversas escalas existentes, a mais difundida é a escala diatônica, que utiliza as notas denominadas dó, ré, mi, fá, sol, lá e si. Essas notas estão organizadas em ordem crescente de alturas, sendo a nota dó a mais baixa e a nota si a mais alta.

Considerando uma mesma oitava, a nota si é a que tem menor

a)
  1. Amplitude.

b)
  1. Frequência.

c)
  1. Comprimento de onda.

d)
  1. Velocidade.

3.

(Enem 2017 PPL) Ao sintonizar uma estação de rádio AM, o ouvinte está selecionando apenas uma dentre as inúmeras ondas que chegam à antena receptora do aparelho. Essa seleção acontece em razão da ressonância do circuito receptor com a onda que se propaga.

O fenômeno físico abordado no texto é dependente de qual característica da onda?

a)
  1. Amplitude.

b)
  1. Intensidade.

c)
  1. Frequência.

d)
  1. Velocidade.

4.

PUCCAMP-SP) Um professor lê o seu jornal sentado no banco de uma praça e, atento às ondas sonoras, analisa três eventos:

I – O alarme de um carro dispara quando o proprietário abre a tampa do porta-malas.

II –Uma ambulância se aproxima da praça com a sirene ligada.

III – Um mau motorista, impaciente, após passar pela praça, afasta-se com a buzina permanentemente ligada.

O professor percebe o efeito Doppler apenas:

a)

no evento I, com frequência sonora invariável

b)

nos eventos I e II, com diminuição da frequência

c)

nos eventos II e III, com aumento da frequência em II e diminuição em III

d)

nos eventos II e III, com diminuição da frequência em II e aumento em III

5.

EFEI-MG) Uma pessoa parada na beira de uma estrada vê um automóvel aproximar-se com velocidade 0,1 da velocidade do som no ar. O automóvel está buzinando, e a sua buzina, por especificação do fabricante, emite um som puro de 990 Hz.

O som ouvido pelo observador terá uma frequência de:

a)

900 Hz

b)

1 100 Hz

c)

1 000 Hz

d)

99 Hz

6.

UEA - AM) Um observador ouve o apito de um trem se aproximando e depois se afastando, conforme figuras 1 e 2.

Sabendo que o apito do trem soa com frequência natural contínua, a frequência do apito ouvida pelo observador

a)

aumenta na aproximação e diminui no afastamento do trem.

b)

diminui na aproximação e aumenta no afastamento do trem.

c)

aumenta tanto na aproximação quanto no afastamento do trem.

d)

aumenta na aproximação e permanece constante no afastamento do trem.

7.

Na Medicina, o efeito Doppler é utilizado no diagnóstico por imagens, em exames que fornecem o mapeamento do fluxo sanguíneo e possibilitam determinar a velocidade e o sentido do sangue em artérias, por exemplo. O paciente é submetido a uma fonte de ondas sonoras inaudíveis, ou seja, ondas que possuem frequências que estão fora do intervalo audível do espectro sonoro. A captação dessas ondas refletidas pelas hemácias ajuda a determinar a velocidade e o sentido do fluxo de sangue por meio da diferença de frequências entre o som emitido e o som refletido captado. As informações obtidas podem ser utilizadas na prevenção e no combate de doenças. (NA MEDICINA, 2019).


Considere, no texto apresentado, que as hemácias estão em movimento em relação à fonte emissora do sinal sonoro.
Dessa forma, de acordo com os conhecimentos sobre o efeito Doppler, pode-se afirmar que o som captado, após ser refletido nas hemácias, apresenta, aparentemente, em relação ao som emitido pela fonte sonora

a)


maior frequência ao afastar-se da fonte sonora.

b)

maior frequência ao aproximar-se da fonte sonora.

c)

menor frequência ao aproximar-se da fonte sonora.

d)


maior comprimento de onda ao aproximar-se da fonte sonora.

8.

Leia o texto seguinte sobre os impactos do sonar de navios e seus efeitos na vida marinha:

 

    Não é de hoje que cientistas sabem que o sonar de navios impacta a vida marinha, mas só recentemente é que um novo estudo publicado pela Royal Society B explica as causas e o impacto desse som nas baleias.

    Os mamíferos marinhos são os que mais sofrem com o sonar. Atordoados com o barulho, os animais nadam milhares de metros e oscilam, mergulhando em direção ao fundo do mar e de volta à superfície. O resultado, segundo o estudo, é a união de um efeito doloroso de descompressão e bolhas de nitrogênio no sangue. O sonar de um navio pode produzir um barulho ensurdecedor, variando entre 170 e 196 decibéis.

 

Assinale a resposta que corretamente indica os principais fenômenos ondulatórios, envolvidos na utilização de sonares nos navios e submarinos que fazem o mapeamento do fundo marinho, localizam a posição e a velocidade de cardumes ou outros objetos submersos que se aproximam ou que se afastam e que têm impactado a vida marinha

a)

Refração e absorção.

b)

Reflexão e Efeito Doppler.

c)

Interferência e ressonância

d)

Reflexão e dispersão

9.

Qual nome se dá ao efeito físico que é decorrente da alteração da frequência ondulatória provocada pelo movimento relativo de aproximação ou afastamento entre a fonte de onda e o observador?

a)

Bose-Einstein.

b)

Casimir.

c)

Bremsstrahlung.

d)

Doppler-Fizeau.

10.

Uma tecnologia cada vez mais utilizada é a chamada NFC (Near Field Communication ou “Comunicação por Campo Próximo” em português). Entre as principais aplicações, está o uso de dispositivos móveis para pagamentos a distância e também o de cartões, equipados com chips, para pagamentos, acesso a transportes públicos, apresentação de cartões de visitas eletrônicos, entre outros. Essa tecnologia funciona por ondas de rádio que se propagam no ar com velocidade aproximada de 3,0 × 108 m/s, em uma operação que leva um intervalo de tempo de aproximadamente 0,1 ns.

CONSIDERE AS SEGUINTES INFORMAÇÕES:

M(mega)=106    , c(centil)=102,    n(nano)=109.M\left(mega\right)=10^6\ \ \ \ ,\ c\left(centil\right)=10^{-2},\ \ \ \ n\left(nano\right)=10^{-9}.

v=λf         v=ΔSΔtv=\lambda\cdot f\ \ \ \ \ \ \ \ \ v=\frac{\Delta S}{\Delta t}

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4