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