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Em uma usina nuclear, para uma sala de equipamentos elétricos com dimensões de 9,0 m x 7,0 m, deverá ser selecionada a fonte de luz fluorescente cuja cor de acabamento apresente a melhor condição de sensibilidade ao olho do operador e para sua visão.
As células bastonetes da retina do olho humano são sensíveis unicamente à luz, sendo estas responsáveis pela visão humana para baixos níveis de luminância (ordem de 0,001 cd/m²). Já a sensibilidade do olho humano varia de 680 Lm/W na visão fotópica para 1.746 Lm/W na visão escotópica.
Para as fontes de luz da tabela abaixo, qual apresentará melhor nível de luminância e sensibilidade ao olho do operador, simultaneamente?
(Dado: Considere cd – Candelas; lm - Lumens)
Em relação às chamadas radiações ionizantes, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.
( ) Embora radiações ionizantes sejam, por definição, aquelas que possuem energia suficiente para ionizarem átomos ou moléculas inicialmente em seus estados fundamentais, elas não são capazes de danificar uma célula e, muito menos, de afetar moléculas de DNA.
( ) Luz de comprimento de onda de 0,6 μm é radiação ionizante, pois um fóton com esse comprimento de onda tem uma energia maior do que a energia de ligação do átomo de hidrogênio.
( ) Podem ser exemplos de radiações ionizantes: partículas alfa, raios X e raios gama.
As afirmativas são, respectivamente,
Ao final do século XIX, a Física Clássica mostrou-se insuficiente em descrever quantitativamente e qualitativamente alguns fenômenos. Isto motivou a busca por novas teorias, proporcionando o surgimento, por exemplo, da Mecânica Quântica. Neste contexto, analise as afirmativas, identificando com “V” as VERDADEIRAS e com “F” as FALSAS, assinalando, a seguir, a alternativa CORRETA, na sequência de cima para baixo:
( ) A lei de Wein estabelece que para cada temperatura existe um comprimento de onda para o qual a intensidade da radiação emitida é máxima. Ela fornece resultados compatíveis com o espectro de emissão de radiação de corpo negro na região de pequenos comprimentos de onda.
( ) O resultado que ficou conhecido como catástrofe ultravioleta refere-se à equação de Rayleigh, que concordava com o espectro de emissão de radiação de corpo negro para frequências maiores, enquanto que para as frequências menores tendia ao infinito.
( ) A catástrofe ultravioleta somente foi solucionada pelo físico teórico Max Planck através de seu postulado de quantização de energia: “Um oscilador de frequência ν só poderia emitir ou absorver energia em múltiplos inteiros de um ‘quantum de energia’.”
( ) Na teoria de Planck a quantidade mínima de energia emitida, chamada de quantum, é dada por hν, onde ν é a frequência de radiação e h é uma nova constante universal, a constante de Planck.
( ) Os “pacotes de energia” podem assumir valores dados por E = nhν, onde ν é a frequência de radiação, h é a constante de Planck e n é um número inteiro positivo par (0,2,4,6,...).