![]()
A) Acústica B) Ótica C) Termodinâmica D) Biologia
A) Dispersão B) Reflexão C) Refração D) Difração
A) Espelho plano B) Espelho plano C) Espelho côncavo D) Espelho convexo
A) 1 bilião de pés por segundo B) 299.792.458 metros por segundo C) 500.000 quilómetros por segundo D) 100.000 quilómetros por segundo
A) Refração B) Dispersão de Rayleigh C) Dispersão D) Difração
A) 45 graus B) 90 graus C) Ângulo de reflexão D) 180 graus
A) Córnea B) Aluno C) Lente D) Íris
A) Lente bifocal B) Lente côncava C) Lente convexa D) Lente cilíndrica
A) Vermelho B) Verde C) Violeta D) Azul
A) Demócrito B) Euclides C) Aristóteles D) Platão
A) Romanos B) Egípcios antigos e mesopotâmicos C) Gregos D) Persas
A) Platão B) Roger Bacon C) Euclides D) Alhazen
A) Roger Bacon B) Johannes Kepler C) Alhazen (Ibn al-Haytham) D) Robert Grosseteste
A) René Descartes B) Christiaan Huygens C) Isaac Newton D) Johannes Kepler
A) Isaac Newton B) Christiaan Huygens C) Robert Hooke D) Johannes Kepler
A) O experimento de dispersão por prisma. B) O experimento de refração através de lentes. C) O experimento com espelho refletor. D) O experimento das duas fendas.
A) Thomas Young B) James Clerk Maxwell C) Augustin-Jean Fresnel D) Isaac Newton
A) Interferência da luz B) Efeito fotoelétrico C) Radiação do corpo negro D) Padrões de difração
A) Max Planck B) Niels Bohr C) Albert Einstein D) James Clerk Maxwell
A) Isaac Newton e Christiaan Huygens B) Max Planck e Niels Bohr C) George Sudarshan, Roy J. Glauber e Leonard Mandel D) Paul Dirac e Albert Einstein
A) Os óculos. B) Os primeiros óculos utilizáveis. C) O microscópio composto. D) O telescópio refrator.
A) Alhazen B) Roger Bacon C) Tomás de Aquino D) Robert Grosseteste
A) Isaac Newton B) Roger Bacon C) Johannes Kepler D) Christiaan Huygens
A) James Clerk Maxwell e Max Planck B) Isaac Newton e Robert Hooke C) Thomas Young e Augustin-Jean Fresnel D) Albert Einstein e Niels Bohr
A) Os óculos. B) O microscópio composto. C) O laser. D) O telescópio refrator.
A) A luz propaga-se como uma onda eletromagnética. B) A luz propaga-se em trajetórias circulares. C) A luz propaga-se em linhas retas. D) A luz propaga-se de forma aleatória.
A) O princípio de Fermat, que afirma que a luz percorre o caminho que pode ser percorrido no menor tempo. B) A lei do movimento de Newton. C) A constante de Planck. D) O princípio de Huygens.
A) Nenhuma inversão B) Inversão esquerda-direita C) Inversão superior-inferior D) Inversão frontal-posterior
A) Refletores de canto B) Espelhos esféricos C) Espelhos parabólicos D) Espelhos planos
A) Eles divergem, afastando-se do foco. B) Eles atravessam o espelho sem alterar sua direção. C) Eles convergem em um ponto focal comum. D) Eles se dispersam aleatoriamente.
A) Aberração esférica B) Aberração por coma C) Astigmatismo D) Aberração cromática
A) Virtual B) Ampliada C) Invertida D) Real
A) A imagem está na posição normal (não invertida). B) A imagem é virtual. C) O tamanho da imagem não se altera. D) A imagem está invertida.
A) n1 + n2 = sen(θ1) + sen(θ2) B) n1/n2 = sen(θ1)/sen(θ2) C) n1 - n2 = sen(θ1) - sen(θ2) D) n1 sen θ1 = n2 sen θ2
A) n = cv B) n = v / c C) n = c / v D) n = c + v
A) Astigmatismo B) Hipermetropia C) Miopia D) Presbiopia
A) Efeitos de polarização B) Efeitos de absorção C) Efeitos de emissão D) Efeitos de espalhamento
A) Reprodutor de LaserDisc B) Leitor de código de barras C) Reprodutor de compact disc (CD) D) Sistema de comunicação por fibra óptica
A) Uma elipse B) Um círculo C) Uma espiral D) Uma linha reta
A) Polarização circular ou elíptica B) Polarização não especificada (ou não polarizada) C) Polarização linear D) Polarização aleatória
A) Lente B) Pupila C) Córnea D) Saída do nervo óptico
A) Cabos de fibra óptica B) Diodos LED C) Fotodiodos D) Lasers
A) Óptica não linear B) Óptica quântica C) Engenharia de iluminação D) Óptica estatística
A) Desvio de fase B) Modulação da comprimento de onda C) Taxa de modulação em frequência (chirp) D) Parâmetro de atraso por dispersão (D)
A) Pico de Bragg B) Disco de Airy C) Mancha de Rayleigh D) Zona de Fresnel
A) Acomodação B) Refratação C) Reflexão D) Difração
A) Cirurgia ortopédica B) Neurocirurgia C) Cirurgia minimamente invasiva (sem sangramento) D) Cirurgia cardíaca
A) Dispersão anômala B) Dispersão do material C) Dispersão da guia de ondas D) Dispersão normal
A) Efeito de Novaya Zemlya B) Espectro de Brocken C) Miragem de Fata Morgana D) Luz verde (no horizonte)
A) A ilusão de Ehrenstein. B) A ilusão da sala de Ames. C) A ilusão de Zöllner. D) A ilusão da parede do café.
A) Padrões de interferência. B) Aberrações cromáticas. C) Efeitos de difração. D) Aberrações monocromáticas.
A) Polarização aleatória B) Polarização elíptica C) Polarização linear D) Polarização circular
A) Técnicas de modelagem numérica, como o método dos elementos finitos. B) Óptica geométrica. C) Óptica de Fourier. D) Propagação de feixes gaussianos.
A) Interferência destrutiva, resultando em uma amplitude reduzida. B) Interferência construtiva, resultando em uma amplitude aumentada. C) Padrões de interferência aleatórios. D) Nenhuma alteração na amplitude da onda.
A) Aproximadamente 38% B) 100% C) 50% D) 75%
A) Óptica B) Princípio de Huygens-Fresnel C) Interferometria D) Superposição
A) Dispersão anômala B) Dispersão normal C) Dispersão em guia de ondas D) Dispersão material
A) Miragens B) Auréolas C) Coronas D) Arco-íris
A) Número de Abbe B) Constante de propagação C) Índice de refração D) Velocidade de grupo
A) Um modelo vetorial B) Um modelo escalar C) Óptica geométrica D) Óptica de Fourier
A) Materiais isotrópicos. B) Materiais com gradiente de índice (GRIN). C) Materiais homogêneos. D) Materiais anisotrópicos.
A) Ruído de disparo (ou ruído estatístico) B) Ruído quântico C) Ruído de flicker (ou ruído 1/f) D) Ruído térmico
A) Revestimentos antirreflexo B) Interferômetros de Michelson C) Filtros de película fina D) Espelhos dielétricos
A) Exposição ∝ (Área da Abertura × Tempo de Exposição) / Luminância da Cena B) Exposição ∝ Área da Abertura × Tempo de Exposição × Luminância da Cena C) Exposição ∝ Área da Abertura - Tempo de Exposição × Luminância da Cena D) Exposição ∝ Área da Abertura + Tempo de Exposição + Luminância da Cena
A) Fóvea B) Lente C) Retina D) Córnea
A) Micro-ondas B) Lasers C) Masers D) Rádios
A) Revestimento antirreflexo B) Interferômetro de Michelson C) Espelho dielétrico D) Filtro de interferência
A) 1,5 × 10⁸ m/s. B) 2,5 × 10⁸ m/s. C) 3,0 × 10⁸ m/s. D) 4,0 × 10⁸ m/s.
A) Lei de Fresnel B) Lei de Malus C) Lei de Brewster D) Lei de Snell
A) Diminui a resolução. B) Não tem efeito na resolução. C) Faz com que a difração desapareça. D) Melhora a resolução.
A) Feixes. B) Ondas. C) Partículas. D) Apenas fótons.
A) Efeito Compton B) Efeito Tyndall C) Efeito Brillouin D) Efeito Rayleigh
A) Óptica de Fourier B) Equação de difração de Kirchhoff C) Propagação de feixe gaussiano D) Método dos elementos finitos
A) Células da retina B) Células da lente C) Células conoides D) Células bastonetes
A) 1960 B) 1982 C) 1974 D) 1958
A) Interferência destrutiva com diminuição da amplitude. B) Padrões de interferência aleatórios. C) Interferência construtiva com aumento da amplitude. D) Nenhuma alteração na amplitude da onda.
A) Pupila B) Retina C) Córnea D) Lente
A) Watts B) Dióptrias C) Metros D) Lúmens
A) Arthur Schawlow B) Albert Einstein C) Charles Townes D) Theodore Maiman
A) James Clerk Maxwell B) Niels Bohr C) Étienne-Louis Malus D) Albert Einstein
A) De 400 a 700 nanômetros. B) De 300 a 600 nanômetros. C) De 500 a 800 nanômetros. D) De 200 a 900 nanômetros.
A) Método dos elementos finitos B) Propagação do feixe gaussiano C) Óptica geométrica D) Princípio de Huygens-Fresnel
A) Polarização circular B) Parcialmente polarizada C) Totalmente polarizada D) Não polarizada
A) Francesco Maria Grimaldi B) Robert Hooke C) Isaac Newton D) James Gregory
A) Células da retina B) Células cônicas C) Células bastonetes D) Células da lente
A) Miopia B) Hipermetropia C) Presbiopia D) Astigmatismo
A) Aumentando a amplitude das ondas. B) Utilizando a interferência construtiva. C) Através da utilização de interferência destrutiva. D) Alinhando as cristas e os vales das ondas.
A) A propagação do feixe gaussiano B) O princípio de Huygens C) A equação de difração de Kirchhoff D) As equações de Maxwell
A) James Clerk Maxwell B) Isaac Newton C) Niels Bohr D) Albert Einstein |