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A) Niels Bohr. B) Louis de Broglie. C) Max Planck. D) Albert Einstein.
A) Watt (W). B) Joule (J). C) Hertz (Hz). D) Eletrão-volt (eV).
A) Ressonância. B) Absorção. C) Emissão espontânea. D) Emissão estimulada.
A) Um átomo com um eletrão altamente excitado. B) Um átomo preso numa armadilha magnética. C) Um átomo exposto a luz laser de alta intensidade. D) Um átomo com igual número de protões e de electrões.
A) Ligação iónica. B) Ligação de Van der Waals. C) Ligação covalente. D) Ligação de hidrogénio.
A) Difusão. B) Refração. C) Dispersão. D) Reflexão.
A) Cristalização. B) Sublimação. C) Evaporação. D) Condensação.
A) Reflexão. B) Refração. C) Absorção. D) Difração.
A) Efeito de destaque. B) Efeito Doppler. C) Efeito Paschen-Back. D) Efeito Zeeman.
A) Raios gama B) Ondas de rádio C) Luz visível D) Micro-ondas
A) Absorvância. B) Opacidade. C) Transmitância. D) Reflectância.
A) Órbitas aleatórias B) Órbitas quantizadas C) Órbitas circulares D) Órbitas elípticas
A) Nanómetro B) Angstrom (Å) C) Milímetro D) Centímetro
A) Termodinâmica B) Astrofísica C) Ótica D) Mecânica quântica
A) Número de massa B) Número de neutrões C) Número da carga D) Número atómico
A) Ionização B) Excitação C) Decadência D) Fusão
A) Dispersão Raman. B) Dispersão de Mie. C) Dispersão de Compton. D) Dispersão de Rayleigh.
A) James Clerk Maxwell B) J.J. Thomson C) Erwin Schrödinger D) Niels Bohr
A) 6 B) 10 C) 12 D) 8
A) Neutrões e electrões B) Protões e neutrões C) Protões e electrões D) Electrões e positrões
A) Força gravitacional B) Força nuclear forte C) Força nuclear fraca D) Força electromagnética
A) Decadência B) Fusão C) Excitação D) Ionização
A) Física das partículas B) Física atómica C) Física nuclear D) Mecânica quântica
A) Estrutura molecular B) Interações com fótons C) Estados de spin dos elétrons D) Apenas os núcleos atômicos
A) Região do infravermelho distante (comprimento de onda de aproximadamente 30 a 150 μm) B) Região da luz visível C) Região dos raios X D) Região dos raios gama
A) A distância entre os núcleos. B) A constante gravitacional. C) A massa dos elétrons. D) A velocidade da luz.
A) Desenvolver novos materiais para aplicações industriais. B) Explorar as propriedades da matéria escura. C) Compreender a dinâmica de sistemas, particularmente de moléculas. D) Estudar o comportamento de buracos negros.
A) Albert Einstein. B) Nikola Tesla. C) Lene Vestergaard Hau. D) S. E. Harris.
A) Técnicas ópticas inovadoras. B) Microscopia eletrônica. C) Microscopia tradicional. D) Cristalografia de raios X.
A) Ressonância magnética nuclear. B) Imagem de alta resolução de tecidos biológicos. C) Interferometria de baixa coerência. D) Medição do estado quântico.
A) Dmitri Mendeleev B) John Dalton C) Max Planck D) Joseph von Fraunhofer
A) Joseph von Fraunhofer B) John Dalton C) Max Planck D) Hendrik Lorentz
A) A teoria do efeito fotoelétrico de Einstein B) A descoberta das linhas espectrais por Fraunhofer C) O modelo do oscilador de Lorentz D) As ideias de quantização de Planck
A) Radiação eletromagnética dentro de uma caixa B) O efeito fotoelétrico C) Linhas espectrais do hidrogênio D) Dispersão de partículas alfa
A) Niels Bohr B) Ernest Rutherford C) Albert Einstein D) Max Planck
A) Ele descrevia a dispersão de partículas alfa. B) Ele previa o efeito fotoelétrico. C) Ele só conseguia explicar o átomo de hidrogênio. D) Ele explicava a radiação do corpo negro.
A) Werner Heisenberg B) Albert Einstein C) Niels Bohr D) Erwin Schrödinger
A) Louis de Broglie B) Werner Heisenberg C) Max Planck D) Erwin Schrödinger
A) Graus de liberdade internos na dinâmica de colisões. B) Movimento relativo de sistemas quânticos em velocidades médias a altas. C) Dinâmica de elétrons utilizando métodos de Monte Carlo. D) O campo eletromagnético em interações a laser.
A) De forma quântica. B) De forma clássica. C) São completamente ignorados. D) Utilizando métodos clássicos de Monte Carlo.
A) Colisões em altas velocidades B) Colisões em baixas velocidades C) Colisões em velocidades médias D) Todas as velocidades de colisão
A) Todos os tratamentos são clássicos. B) Apenas o estado final é tratado de forma clássica. C) As condições iniciais são calculadas usando a mecânica quântica, mas o tratamento subsequente é clássico. D) Tanto as condições iniciais quanto os tratamentos subsequentes são totalmente baseados na mecânica quântica.
A) Energia de excitação B) Energia de ligação C) Potencial de ionização D) Energia cinética
A) Estado livre B) Estado ligado C) Estado excitado D) Estado virtual |