Ondulatória Flashcards

1
Q

Amplitude da onda tá relacionada com o que?

A

Intensidade

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2
Q

h×f=

A

Energia do elétron

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3
Q

Intensidade da luz emitida por um corpo como se relaciona com a temperatura?

A

I=T⁴
Em kelvin

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4
Q

Emissão de luz verde pq não acontece?

A

Na verdade acontece, mas aparece como branco

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5
Q

Roupa preta esquenta mais rápido que roupa branca?

A

Sim
Ela absorve mais energia, mas esfria mais rápido

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6
Q

Quando eu aumento a temperatura de um corpo o q acontece com a radiação q ele emite e frequência de pico

A

A intensidade da radiação aumenta e a frequência de pico(moda da frequência emitida) também

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7
Q

• O que é uma onda?

A

• Uma onda é uma perturbação periódica que se propaga através de um meio ou no vácuo, transportando energia e informação, mas não matéria.
• É gerada por um movimento vibratório que altera propriedades físicas (como pressão, densidade, campos elétricos ou magnéticos) na região de propagação.
• Exemplos: ondas em cordas, ondas sonoras, luz.

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8
Q

• O que significa perturbação periódica?

A

• Significa que o movimento vibratório que gera a onda ocorre repetidamente em intervalos de tempo iguais.
• Exemplo: As vibrações de uma corda de violão ao ser tocada repetem-se de forma periódica, gerando ondas sonoras.

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9
Q
A
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10
Q

• O que é um pulso?

A

• É uma perturbação isolada que ocorre uma única vez e não se repete periodicamente.
• Exemplo: Um único empurrão dado em uma corda esticada produz um pulso que se propaga por ela.

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11
Q

• Como as ondas transportam energia?

A

• As ondas transportam energia ao longo de seu trajeto, mas não transportam matéria.
• As partículas do meio oscilam em torno de suas posições de equilíbrio, transmitindo a energia de uma para outra.
• Exemplo: Ao jogar uma pedra na água, a energia se propaga pelas ondas formadas, mas a água em si não é transportada.

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12
Q

• O que são ondas unidimensionais?

A

• São ondas que se propagam apenas em uma direção.
• Exemplo: Uma onda que se propaga em uma corda esticada.
• Aplicação: Estudos de ondas em tubos sonoros ou cordas vibrantes.

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13
Q

• O que são ondas bidimensionais?

A

• São ondas que se propagam ao longo de um plano, ou seja, possuem duas direções possíveis de propagação.
• Exemplo: Ondas na superfície de um lago ou piscina.
• Aplicação: Estudos de ondas em superfícies líquidas e fenômenos como reflexão e refração em superfícies planas.

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14
Q

• O que são ondas tridimensionais?

A

• São ondas que se propagam em todas as direções possíveis, formando frentes de onda esféricas.
• Exemplo: Ondas sonoras que se propagam pelo ar.
• Aplicação: Propagação de som, luz e ondas eletromagnéticas no espaço.

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15
Q

• O que são ondas mecânicas?

A

• Ondas que precisam de um meio material (sólido, líquido ou gasoso) para se propagar.
• Exemplos: Ondas sonoras, ondas em cordas, ondas na superfície da água.
• Característica principal: Dependem da elasticidade e inércia do meio.

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16
Q

• Por que as ondas mecânicas não se propagam no vácuo?

A

• Porque necessitam de partículas materiais para transmitir a energia da perturbação.
• Exemplo: O som não se propaga no vácuo, pois não há partículas que possam vibrar.

17
Q

• O que são ondas eletromagnéticas?

A

• Ondas que não necessitam de um meio material para se propagar, podendo se mover pelo vácuo.
• Origem: Vibração de cargas elétricas que geram campos elétricos e magnéticos oscilantes.
• Exemplos: Luz, ondas de rádio, micro-ondas, raios X, radiação ultravioleta.
• Velocidade no vácuo: c = 3 × 10⁸ m/s.

18
Q

• Diferença principal entre ondas mecânicas e eletromagnéticas:

A

• Ondas mecânicas: Necessitam de um meio material para se propagar.
• Ondas eletromagnéticas: Podem se propagar no vácuo.

19
Q

• O que são ondas transversais?

A

• Ondas em que a vibração ocorre perpendicularmente à direção de propagação.
• Exemplos: Luz, ondas em cordas, ondas na superfície da água.
• Característica: Formam cristas e vales.

20
Q

• O que são cristas e vales?

A

• Crista: Ponto mais alto da onda em relação à posição de equilíbrio.
• Vale: Ponto mais baixo da onda em relação à posição de equilíbrio.

21
Q

• O que são ondas longitudinais?

A

• Ondas em que a vibração ocorre na mesma direção da propagação.
• Exemplos: Som, ondas em molas (compressão e rarefação).
• Característica: Formam regiões de compressão (partículas próximas) e rarefação (partículas afastadas).

22
Q

• Diferença principal entre ondas transversais e longitudinais:

A

• Ondas transversais: Vibração perpendicular à propagação.
• Ondas longitudinais: Vibração paralela à propagação.

23
Q

• Ondas P (Primárias)
Natureza, Propagação e Velocidade

A

• Natureza: Ondas mecânicas e longitudinais.
• Propagação: Podem se propagar por sólidos, líquidos e gases.
• Velocidade: São as mais rápidas, chegando primeiro aos sismógrafos.
• Exemplo de propagação: Durante um terremoto, são detectadas primeiro por animais e equipamentos sensíveis.

24
Q

• Características das Ondas P

A

• Movem-se comprimindo e expandindo o meio na direção da propagação.
• Produzem vibrações mínimas na superfície, geralmente não causando destruição significativa.

25
Q

• Ondas S (Secundárias)
Natureza, Propagação e Velocidade

A

• Natureza: Ondas mecânicas e transversais.
• Propagação: Somente por sólidos, pois requerem um meio com resistência ao cisalhamento.
• Velocidade: Mais lentas que as Ondas P, chegando depois aos sismógrafos.
• Exemplo de propagação: Causam destruição significativa devido ao movimento lateral que provocam.

26
Q

• Características das Ondas S

A

• Movem-se perpendicularmente à direção de propagação.
• São responsáveis pela maior parte dos danos causados por terremotos.

27
Q

• O que são ondas superficiais?

A

• Ondas que se propagam apenas na superfície da Terra, sendo responsáveis pela maior parte dos danos em terremotos próximos à superfície.
• Geralmente têm menor velocidade do que as Ondas P e S, mas causam maior destruição.

28
Q

• Como um tsunami causa destruição?

A

• Ao se aproximar da costa, a velocidade diminui, mas a energia é comprimida, aumentando drasticamente a altura da onda.
• Pode causar grandes inundações, destruir construções e arrastar pessoas e objetos.

29
Q

• Por que alguns animais conseguem prever terremotos?

A

• Alguns animais possuem sensibilidade para perceber as Ondas P (primárias), que chegam antes das Ondas S e superficiais mais destrutivas.
• Isso permite que eles fujam antes do impacto principal.

30
Q

• Quais são as diferenças principais entre Ondas P e Ondas S?

A

• Ondas P:
• Longitudinais.
• Propagam-se em sólidos, líquidos e gases.
• Mais rápidas.
• Ondas S:
• Transversais.
• Propagam-se apenas em sólidos.
• Mais lentas, porém mais destrutivas.

31
Q

Equação de Taylor

A

Velocidade de propagação de um pulso numa corda = raiz de tração/densidade