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