Física atómica, molecular e ótica - Teste
  • 1. A física atómica, molecular e ótica é o ramo da física que estuda e explora o comportamento dos átomos, das moléculas e da luz. Este campo investiga os princípios fundamentais que regem as interações e a dinâmica das partículas à escala atómica e molecular. Os investigadores neste domínio investigam uma vasta gama de fenómenos, incluindo a estrutura atómica e molecular, a espetroscopia, as reacções químicas e as interações dos átomos e das moléculas com a radiação electromagnética. Ao estudar estes processos, os cientistas adquirem conhecimentos sobre a natureza fundamental da matéria e da luz, levando a avanços em áreas como a mecânica quântica, a ótica quântica e a tecnologia laser. Em geral, o estudo da física atómica, molecular e ótica desempenha um papel crucial na compreensão do mundo físico ao seu nível mais fundamental.

    Que físico introduziu o conceito da dualidade onda-partícula da luz?
A) Niels Bohr.
B) Louis de Broglie.
C) Max Planck.
D) Albert Einstein.
  • 2. Qual é a unidade de energia utilizada na física atómica e molecular?
A) Watt (W).
B) Joule (J).
C) Hertz (Hz).
D) Eletrão-volt (eV).
  • 3. Qual é o processo que descreve a emissão de luz pelos electrões que se movem entre níveis de energia?
A) Ressonância.
B) Absorção.
C) Emissão espontânea.
D) Emissão estimulada.
  • 4. A que se refere o termo "átomo de Rydberg"?
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.
  • 5. Numa molécula, como se chama uma ligação formada pela partilha de pares de electrões?
A) Ligação iónica.
B) Ligação de Van der Waals.
C) Ligação covalente.
D) Ligação de hidrogénio.
  • 6. Qual é o termo utilizado para descrever a curvatura da luz quando esta passa de um meio para outro?
A) Difusão.
B) Refração.
C) Dispersão.
D) Reflexão.
  • 7. Qual é o termo para o processo pelo qual um gás ou vapor se transforma num líquido?
A) Cristalização.
B) Sublimação.
C) Evaporação.
D) Condensação.
  • 8. Como se chama o processo de curvatura da luz em torno de um objeto?
A) Reflexão.
B) Refração.
C) Absorção.
D) Difração.
  • 9. Em espetroscopia atómica, como se designa a alteração da posição das linhas espectrais devido a um campo magnético externo?
A) Efeito de destaque.
B) Efeito Doppler.
C) Efeito Paschen-Back.
D) Efeito Zeeman.
  • 10. Que tipo de radiação electromagnética tem a energia mais elevada do espetro eletromagnético?
A) Raios gama
B) Ondas de rádio
C) Luz visível
D) Micro-ondas
  • 11. Qual é a unidade de medida da quantidade de absorção de luz por um material?
A) Absorvância.
B) Opacidade.
C) Transmitância.
D) Reflectância.
  • 12. No modelo de Bohr do átomo, que órbitas ocupam os electrões?
A) Órbitas aleatórias
B) Órbitas quantizadas
C) Órbitas circulares
D) Órbitas elípticas
  • 13. Qual é a principal unidade de medida utilizada para expressar o tamanho dos átomos e das moléculas?
A) Nanómetro
B) Angstrom (Å)
C) Milímetro
D) Centímetro
  • 14. Como se chama o estudo das interações entre a luz e a matéria?
A) Termodinâmica
B) Astrofísica
C) Ótica
D) Mecânica quântica
  • 15. Como se chama o número de protões no núcleo de um átomo?
A) Número de massa
B) Número de neutrões
C) Número da carga
D) Número atómico
  • 16. A que se chama o processo pelo qual um átomo absorve um fotão de luz e passa para um nível de energia mais elevado?
A) Ionização
B) Excitação
C) Decadência
D) Fusão
  • 17. Qual é o termo para o processo de dispersão da luz em todas as direcções quando passa através de um meio?
A) Dispersão Raman.
B) Dispersão de Mie.
C) Dispersão de Compton.
D) Dispersão de Rayleigh.
  • 18. A que cientista é atribuída a descoberta do eletrão?
A) James Clerk Maxwell
B) J.J. Thomson
C) Erwin Schrödinger
D) Niels Bohr
  • 19. Qual é o número total de electrões num átomo neutro de oxigénio?
A) 6
B) 10
C) 12
D) 8
  • 20. De que é composto o núcleo de um átomo?
A) Neutrões e electrões
B) Protões e neutrões
C) Protões e electrões
D) Electrões e positrões
  • 21. Que força básica é responsável por manter unido o núcleo de um átomo?
A) Força gravitacional
B) Força nuclear forte
C) Força nuclear fraca
D) Força electromagnética
  • 22. Como se chama o processo em que um átomo perde um eletrão?
A) Decadência
B) Fusão
C) Excitação
D) Ionização
  • 23. Que subcampo da física estuda o comportamento de átomos e moléculas?
A) Física das partículas
B) Física atómica
C) Física nuclear
D) Mecânica quântica
  • 24. Na física molecular, quais graus de liberdade adicionais criam Hamiltonianos mais complexos?
A) Estrutura molecular
B) Interações com fótons
C) Estados de spin dos elétrons
D) Apenas os núcleos atômicos
  • 25. Onde são tipicamente encontrados os espectros de rotação pura no espectro eletromagnético?
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
  • 26. O que pode ser calculado a partir da medição das propriedades espectrais de rotação e vibração de moléculas?
A) A distância entre os núcleos.
B) A constante gravitacional.
C) A massa dos elétrons.
D) A velocidade da luz.
  • 27. Com o que a química quântica se preocupa principalmente?
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.
  • 28. Quem demonstrou a transparência induzida eletromagneticamente?
A) Albert Einstein.
B) Nikola Tesla.
C) Lene Vestergaard Hau.
D) S. E. Harris.
  • 29. Qual técnica é utilizada para medições nano-ópticas em física óptica?
A) Técnicas ópticas inovadoras.
B) Microscopia eletrônica.
C) Microscopia tradicional.
D) Cristalografia de raios X.
  • 30. Em que a tomografia de coerência óptica se concentra?
A) Ressonância magnética nuclear.
B) Imagem de alta resolução de tecidos biológicos.
C) Interferometria de baixa coerência.
D) Medição do estado quântico.
  • 31. Quem desenvolveu a teoria de que a matéria é composta por átomos no século XVIII?
A) Dmitri Mendeleev
B) John Dalton
C) Max Planck
D) Joseph von Fraunhofer
  • 32. Qual físico descobriu as linhas espectrais que conectaram a física atômica com a física óptica?
A) Joseph von Fraunhofer
B) John Dalton
C) Max Planck
D) Hendrik Lorentz
  • 33. Qual modelo Niels Bohr combinou com o modelo atômico de Rutherford?
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
  • 34. O que o modelo atômico de Bohr tentava explicar?
A) Radiação eletromagnética dentro de uma caixa
B) O efeito fotoelétrico
C) Linhas espectrais do hidrogênio
D) Dispersão de partículas alfa
  • 35. Quem derivou a fórmula para os campos eletromagnéticos em equilíbrio térmico dentro de uma caixa?
A) Niels Bohr
B) Ernest Rutherford
C) Albert Einstein
D) Max Planck
  • 36. Qual era a limitação do modelo de Bohr?
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.
  • 37. Quem formulou a mecânica matricial, um desenvolvimento fundamental na mecânica quântica?
A) Werner Heisenberg
B) Albert Einstein
C) Niels Bohr
D) Erwin Schrödinger
  • 38. Quem descobriu a equação de Schrödinger?
A) Louis de Broglie
B) Werner Heisenberg
C) Max Planck
D) Erwin Schrödinger
  • 39. Em abordagens semi-clássicas dentro da AMO (física atômica, molecular e óptica), qual aspecto é tipicamente tratado de forma clássica?
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.
  • 40. Na dinâmica de colisões, como são tratados os graus de liberdade internos em uma abordagem semi-clássica?
A) De forma quântica.
B) De forma clássica.
C) São completamente ignorados.
D) Utilizando métodos clássicos de Monte Carlo.
  • 41. Em quais velocidades a aproximação de tratar os núcleos de forma clássica e os elétrons de forma quântica deixa de ser válida?
A) Colisões em altas velocidades
B) Colisões em baixas velocidades
C) Colisões em velocidades médias
D) Todas as velocidades de colisão
  • 42. Qual é o tratamento característico utilizado nos métodos de Monte Carlo clássicos para a dinâmica de elétrons?
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.
  • 43. Qual é o termo usado para descrever a energia necessária para remover um elétron da sua camada?
A) Energia de excitação
B) Energia de ligação
C) Potencial de ionização
D) Energia cinética
  • 44. Qual é o termo usado para descrever os elétrons que ocupam uma camada ao redor do núcleo?
A) Estado livre
B) Estado ligado
C) Estado excitado
D) Estado virtual
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