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