Questões do ENEM: Física Moderna

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190 questões encontradas. Mostrando a página 1 de 10.

  • 1F5A2746-76

    Física

    Física Atômica e Nuclear
    UEA · 2025Entre para guardar nos favoritos

    Nos reatores nucleares, a liberação de energia nuclear ocorre quando o isótopo 235 do urânio (235U) absorve um nêutron, torna-se extremamente instável e rompe-se quase que instantaneamente em dois outros núcleos, como os de bário-141 (141Ba) e criptônio-92 (92Kr). Desse processo, resultam ainda três nêutrons (n) e liberação de 2,70 × 10-11 J de energia, como mostra a equação:


    Q24.png (252×18)


    Nesse caso, a liberação de energia nuclear ocorre por meio de um processo de

    Escolha uma alternativa para a questão 1f5a2746-76
  • 028C60AA-74

    Física

    Física Atômica e Nuclear
    UEA · 2025Entre para guardar nos favoritos
    A formação do elemento oxigênio no universo é explicada pela teoria do Big Bang e pelo processo de nucleossíntese estelar. No interior de estrelas massivas, o oxigênio se forma principalmente por meio de reações nucleares entre núcleos dos elementos carbono-12 (12C) e hélio-4 (4 He), conforme a reação nuclear equacionada a seguir.

    Imagem da questão de Física, da prova de 2025

    Nesse processo, o elemento oxigênio resulta de uma reação de _____________ nuclear que tem como produto, além do oxigênio, _____________, que não tem massa.

    As lacunas do texto são preenchidas, respectivamente, por:
    Escolha uma alternativa para a questão 028c60aa-74
  • E65BBB92-74

    Física

    Física Atômica e Nuclear
    UEA · 2025Entre para guardar nos favoritos
    As emissões radioativas naturais alfa, beta e gama apresentam características específicas e individuais que determinam, entre outras coisas, seu caráter ionizante da matéria e seu poder de penetração em determinados materiais. A figura mostra um comparativo entre as três emissões radioativas naturais quando atingem o sistema biológico.


    Imagem da questão de Física, da prova de 2025
    (Theodore L. Brown et al. Chemistry: The Central Science, 2009. Adaptado.)



    Considerando a composição das emissões alfa, beta e gama e suas energias, afirma-se que:
    Escolha uma alternativa para a questão e65bbb92-74
  • FDDCB875-74

    Física

    Física Moderna
    Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto · 2025Entre para guardar nos favoritos
    O efeito fotoelétrico é o resultado da interação entre radiação eletromagnética e determinados materiais. Esse efeito corresponde à ejeção de elétrons pela superfície do material, geralmente metálico, quando fótons dessa radiação transferem sua energia para esses elétrons. Para que ocorra o efeito fotoelétrico, os fótons da radiação incidente devem ter uma energia mínima, que varia de acordo com o material sobre o qual a radiação incide.

    Imagem da questão de Física, da prova de 2025


    A energia cinética (EC) com que um elétron ejetado da superfície do material se movimenta, após sua ejeção, é dada por EC = EF – E0 . Nessa equação, EF é a energia do fóton da radiação incidente e E0 é a energia mínima necessária para retirar o elétron da superfície desse material. Para o sódio, essa energia mínima é de 3,6 × 10–19 J e para o cobalto é de 6,2 × 10–19 J.
    Considere que os fótons de certa radiação ejetam elétrons com energia cinética de 3,0 × 10–19 J ao incidirem sobre uma superfíce de sódio. Se fótons dessa mesma radiação incidirem sobre uma superfície de cobalto, esses fótons ejetarão elétrons com energia cinética de
    Escolha uma alternativa para a questão fddcb875-74
  • 496B1FAA-6F

    Física

    Física Moderna
    UFRGS · 2025Entre para guardar nos favoritos
    O Sistema de Posicionamento Global (GPS) é um exemplo moderno de tecnologia cuja precisão depende diretamente da Teoria da Relatividade. Em particular, a relatividade restrita de Einstein prevê efeitos que afetam a medição do tempo nos relógios atômicos a bordo dos satélites em movimento.


    Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações abaixo, sobre a relação entre o GPS e os princípios da relatividade restrita.


    ( ) Os relógios dos satélites, devido à sua alta velocidade em relação a um observador na Terra (maior do que 3.800 m/s), marcam o tempo mais lentamente que os relógios na superfície terrestre, efeito conhecido como dilatação temporal.

    ( ) A diferença de tempo entre satélites e Terra é pequena e pode ser tratada apenas por correções em solo, dispensando qualquer ajuste prévio nos relógios a bordo.

    ( ) Os efeitos relativísticos previstos são compensados por ajustes prévios nos relógios dos satélites e por correções contínuas realizadas nos cálculos de posicionamento, para garantir a precisão do sistema.


    A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é
    Escolha uma alternativa para a questão 496b1faa-6f
  • 49680651-6F

    Física

    Física Moderna
    UFRGS · 2025Entre para guardar nos favoritos
    O ano de 2025 foi proclamado pela ONU/UNESCO como o Ano Internacional da Ciência e Tecnologia Quânticas, pois marca o centenário da Mecânica Quântica, ciência que revolucionou o entendimento da matéria e da radiação através dos trabalhos de Werner Heisenberg, Max Born e Pascual Jordan. Já a chamada Velha Mecânica Quântica (1900–1925), com contribuições de Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr e Louis de Broglie, entre outros, introduziu as ideias fundamentais que culminaram no sucesso de 1925.


    Entre os conceitos propostos nesse primeiro período estão:


    - a quantização da energia por Planck, para descrever a radiação do corpo negro;

    - a explicação do efeito fotoelétrico por Einstein, com a ideia corpuscular de luz;

    - o modelo atômico de Bohr, com órbitas quantizadas para o elétron;

    - a dualidade onda-partícula proposta por de Broglie: elétrons podem comportar-se ou como partículas ou como ondas.


    Com base nessas ideias, assinale a alternativa correta.
    Escolha uma alternativa para a questão 49680651-6f
  • 4964C272-6F

    Física

    Física Atômica e Nuclear
    UFRGS · 2025Entre para guardar nos favoritos
    Um exemplo de produção de pares no mundo subatômico é o do decaimento de um fóton em um par elétron-pósitron nas proximidades de um núcleo atômico. Nesse processo, um fóton decai no par constituído por um elétron (partícula) e um pósitron (a antipartícula do elétron).


    Considerando o processo do sistema isolado núcleo+fóton se transformando no sistema isolado núcleo+elétron+pósitron, pode-se afirmar que, durante sua ocorrência, existe
    Escolha uma alternativa para a questão 4964c272-6f
  • 4B1D1D51-2D

    Física

    Física Moderna
    Centro Universitário Padre Albino - UNIFIPA · 2025FácilEntre para guardar nos favoritos
    Uma empresa especializada na produção de radioisótopos para uso em medicina produziu, em um mesmo dia, massas iguais dos radioisótopos samário-153, com tempo de meia-vida de 48 horas, e iodo-131, com tempo de meia-vida de 8 dias. Após 16 dias, a razão entre as massas de iodo-131 e samário-153 será igual a
    Escolha uma alternativa para a questão 4b1d1d51-2d
  • 9398BC3A-23

    Física

    Física Moderna
    FUVEST · 2025Entre para guardar nos favoritos
    Em 1905, Albert Einstein propôs que a luz, um tipo de radiação eletromagnética, é composta por fótons, sendo que cada fóton tem energia proporcional à frequência da luz (f) e à constante de Planck (h). Nesses termos, E = hf, e a intensidade da luz é a medida da quantidade de fótons. Essa interpretação foi fundamental para o desenvolvimento da teoria quântica da luz e para explicar o efeito fotoelétrico. Esse efeito consiste em um fenômeno físico no qual elétrons são ejetados de um material, geralmente um metal, quando este é irradiado com luz cujos fótons têm energia maior que a energia de ligação do elétron ao material, também conhecida como função trabalho. Assim, quando o fóton incide sobre a superfície do material, a energia excedente transforma-se na energia cinética do elétron que escapa da superfície.

    Em qual das situações a seguir a energia cinética do elétron ejetado no efeito fotoelétrico aumenta?
    Escolha uma alternativa para a questão 9398bc3a-23
  • 9395D567-23

    Física

    Física Moderna
    FUVEST · 2025MédioEntre para guardar nos favoritos
    Desde as primeiras descobertas, os buracos negros despertam enorme interesse da humanidade. Eles são caracterizados por regiões suficientemente densas e massivas em que o campo gravitacional é tão intenso que nada que esteja a distâncias inferiores a RSc do buraco negro consegue escapar de sua atração, nem a luz ou outras formas de radiação. Esse raio, também conhecido como raio de Schwarzschild, é expresso por RSc = 2GM/c2, sendo G a constante de gravitação universal, M a massa do buraco negro e c a velocidade da luz.

    Considere, por simplicidade, um buraco negro de massa igual à massa solar MSol = 2x1030 kg e de raio igual a RSc. Nesse caso, a razão entre a densidade volumétrica de um buraco negro e a densidade volumétrica do Sol apresenta uma ordem de grandeza mais próxima de:
    Escolha uma alternativa para a questão 9395d567-23
  • 7FB54242-08

    Física

    Física Moderna
    Universidade Federal de Itajubá · 2025Entre para guardar nos favoritos

    Em 2025, a teoria quântica completa 100 anos desde sua consolidação. O marco inicial dessa revolução foi dado, alguns anos antes, por Max Planck, que, ao estudar a radiação de corpo negro, propôs que a energia era emitida em “pacotes” de energia chamados quanta.


    A melhor contribuição da teoria de Planck para este contexto é que

    Escolha uma alternativa para a questão 7fb54242-08
  • B060B01F-00

    Física

    Física Moderna
    UNESP · 2025MédioEntre para guardar nos favoritos

    Chumbo vira ouro de verdade — ou quase de verdade


    Pela primeira vez, colisões entre núcleos de chumbo, acelerados até velocidades altíssimas no maior colisor de partículas do mundo, geraram campos eletromagnéticos in tensos o suficiente para eliminar prótons e transformar chumbo em ouro. Isso não significa que teremos uma fábrica de ouro, já que as quantidades produzidas são mínimas e o ouro produzido nem mesmo pode ser coletado, porque se desfaz em frações de segundo.


    Durante quatro anos de colisões, foram criados 86 bilhões de núcleos de ouro nos quatro experimentos principais. Em termos de massa, isso corresponde a apenas 29 picogramas (2,9 × 10–11g). Mas não é isso o que importa, porque este é um feito de grande significado para a história da ciência.


    (www.inovacaotecnologica.com.br. Adaptado.)


    O número total de prótons que foram eliminados dos núcleos de chumbo durante quatro anos de colisões foi de


    Escolha uma alternativa para a questão b060b01f-00
  • 8E8A3CEF-D0

    Física

    Física Moderna
    Instituto Tecnológico de Aeronáutica - ITA · 2025DifícilEntre para guardar nos favoritos
    Imagem da questão de Física, da prova de 2025

    A figura a seguir ilustra um dispositivo D(λ, I), que emite radiação eletromagnética monocromática de comprimento de onda λ e intensidade I, a qual chega a um anteparo opaco S1, com duas fendas. A radiação é detectada por um dispositivo de medição M fixado em um segundo anteparo S2. Esse dispositivo M, ao ser submetido à radiação, gera uma resposta de corrente i em função da diferença de potencial V aplicada nos seus terminais. A figura também apresenta 4 gráficos i × V, todos na mesma escala, obtidos a partir de medições com diferentes valores de λ e I. É falsa a afirmação de que é possível passar da situação


    Imagem da questão de Física, da prova de 2025

    Escolha uma alternativa para a questão 8e8a3cef-d0
  • 76BF26FF-CD

    Física

    Física Moderna
    Qualin - Faculdade de Saúde · 2025FácilEntre para guardar nos favoritos
    Durante uma visita a um renomado laboratório de física, um estudante acompanhou uma exposição sobre a evolução dos modelos atômicos. No percurso, foram apresentados os experimentos que levaram à descoberta do núcleo atômico, ao desenvolvimento do modelo de Bohr com seus níveis de energia quantizados e, posteriormente, à consolidação do modelo quântico, que utiliza orbitais para descrever a distribuição dos elétrons. Essa trajetória histórica evidencia as limitações de cada modelo e a necessidade de avanços para explicar os fenômenos observados.

    Com base na evolução dos modelos atômicos, assinale a alternativa que descreve de forma mais completa e correta os principais marcos na construção do modelo atômico moderno.
    Escolha uma alternativa para a questão 76bf26ff-cd
  • 05C83250-C4

    Física

    Física Moderna
    Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino · 2025DifícilEntre para guardar nos favoritos
    Na prática médica, exames de diagnóstico por imagem, como a radiografia, utilizam radiação eletromagnética produzida por transições eletrônicas em átomos. O modelo atômico de Bohr contribuiu para compreender como elétrons se organizam em diferentes níveis de energia e como ocorre a emissão de radiação eletromagnética a partir dessas transições. Com base nesse modelo, assinale a alternativa correta. 
    Escolha uma alternativa para a questão 05c83250-c4
  • 43CA8B28-68

    Física

    Física Moderna
    UEG · 2025FácilEntre para guardar nos favoritos
    O modelo atômico de Bohr, proposto por Niels Bohr em 1913, foi o primeiro a utilizar o conceito de quantização de energia, e conseguiu explicar de forma satisfatória o espectro de emissão do átomo de hidrogênio. De acordo com esse modelo atômico, a luz emitida por um átomo ocorre quando um elétron, ao ser excitado, 
    Escolha uma alternativa para a questão 43ca8b28-68
  • 43B3798C-68

    Física

    Física Moderna
    UEG · 2025FácilEntre para guardar nos favoritos
    Em um experimento mental (gedankenexperiment) atribuído a Albert Einstein ao explicar a teoria da relatividade especial, considera-se o vagão de um trem viajando próximo à velocidade da luz (v < c). Dois observadores, o primeiro em repouso na plataforma (1) e o outro em repouso dentro do vagão (2), visualizam duas descargas elétricas (relâmpagos), uma na frente do trem e outra atrás dele. Para o observador (1), ambas as descargas elétricas são simultâneas. Para o observador (2), nota-se que
    Escolha uma alternativa para a questão 43b3798c-68
  • C14D5CAF-8D

    Física

    Física Moderna
    USP · 2024Entre para guardar nos favoritos
    O efeito Compton, descoberto na década de 1920, é hoje amplamente utilizado durante tratamentos radioterápicos. O efeito relaciona-se à mudança no comprimento de onda de fótons de raios X quando interagem com partículas como elétrons ou prótons, conforme ilustrado na figura a seguir. 



    Imagem da questão de Física, da prova de 2024



    Quando um fóton com comprimento de onda λ0 incide sobre uma partícula, ele emerge dessa interação formando um   ângulo θ com sua direção inicial de movimento, e seu novo comprimento de onda λ′ é dado pela relação

    λ = λ0 + α/m ( 1 - cos θ) , 


    em que α é uma constante positiva e m é a massa da partícula. Com base nessas informações e em seus conhecimentos sobre a propagação das ondas eletromagnéticas, assinale a alternativa correta. 
    Escolha uma alternativa para a questão c14d5caf-8d
  • D4B7B5BC-75

    Física

    Física Atômica e Nuclear
    Faculdades de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo · 2024Entre para guardar nos favoritos

    O sódio-24 (Na-24) é um isótopo radioativo utilizado na medicina para estudar a circulação sanguínea e diagnosticar doenças cardiovasculares. A curva de decaimento de uma fonte de sódio-24 é representada no gráfico. A atividade inicial dessa fonte radioativa é de 500 MBq (mega bequerel).


    Imagem da questão de Física, da prova de 2024


    A meia-vida do sódio-24 é igual a

    Escolha uma alternativa para a questão d4b7b5bc-75
  • D29ECB1E-CC

    Física

    Física Moderna
    Instituto Tecnológico de Aeronáutica - ITA · 2024FácilEntre para guardar nos favoritos

    Constantes


    Constante de Avogadro (NA) = 6,02 × 1023 mol−1


    Constante de Faraday (F) = 9,65 × 104 C·mol−1 = 9,65 × 104 A·s·mol−1 = 9,65 × 104 J·V−1·mol−1.


    Constante de Planck (h) = 6,63 × 10−34 J·s


    Velocidade da luz no vácuo = 3,0 × 108 m·s−1 


    Número de Euler (e) = 2,72


    Definições


    Pressão: 1 atm = 760 Torr = 1,01325 × 105 N·m−2 = 1,01325 bar


    Energia: 1 J = 1 N·m = 1 kg m2·s−2 = 6,24 × 1018 eV 


    Condições normais de temperatura e pressão (CNTP): 0 °C e 1 atm


    Condições ambiente: 25 °C e 1 atm


    Condições padrão: 1 bar; concentração das soluções = 1 mol·L−1 (rigorosamente: atividade unitária das espécies); sólido com estrutura cristalina mais estável nas condições de pressão e temperatura em questão. 


    (s) = sólido. (ℓ) = líquido. (g) = gasoso. (aq) = aquoso. (conc) = concentrado. (ua) = unidades arbitrárias. u.m.a. = unidade de massa atômica. [X] = concentração da espécie X em mol·L−1 


    ln X = 2,3 log X



    Imagem da questão de Física, da prova de 2024


    Uma mistura de gases hipotéticos A2 e B2 pode reagir na presença de luz. Sabendo-se que a energia mínima do fóton para iniciar a reação entre os gases é de 2,3 eV, assinale a alternativa que apresenta o tipo de laser de menor energia que possibilita a ocorrência da reação. Dados eventualmente necessários: λ violeta = 405 × 10−9 m, λ verde = 532 × 10−9 m e λ vermelha = 650 × 10−9 m.

    Escolha uma alternativa para a questão d29ecb1e-cc