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Questões sobre física moderna

Teste seus conhecimentos com questões interativas: Questões sobre física moderna.

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15 de julho de 2026
em Exercícios
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A física moderna nasceu no início do século XX para explicar fenômenos que a física clássica não conseguia descrever com precisão. Entre esses fenômenos estão a radiação térmica, o efeito fotoelétrico, a estrutura do átomo, a dualidade onda-partícula e a relatividade.

No Ensino Médio, estudar física moderna ajuda a compreender tecnologias do cotidiano, como lasers, painéis solares, exames médicos por imagem e dispositivos eletrônicos. As questões a seguir contextualizam ideias centrais dessa área e exigem interpretação conceitual e aplicação de princípios físicos.

Questões sobre física moderna

Questão 01

Um painel solar de uma estação meteorológica é iluminado por luz de frequência maior que a frequência de corte do material. Mesmo aumentando a intensidade da luz, a estação registra emissão de elétrons sem atraso perceptível. Qual ideia da física moderna explica melhor esse comportamento?

Gabarito: alternativa B). A emissão fotoelétrica depende da energia do fóton, que cresce com a frequência.

Comentários por alternativa:

  • A) A emissão fotoelétrica não é explicada por energia contínua nem por espessura.
  • B) A emissão fotoelétrica depende da energia do fóton, que cresce com a frequência.
  • C) Está invertido: energia do fóton depende da frequência, não da intensidade.
  • D) O efeito fotoelétrico não é causado por aquecimento do metal.
  • E) A luz tem dualidade onda-partícula, e a frequência é decisiva no efeito.

Questão 02

Em um laboratório, dois pulsos de luz atravessam o mesmo meio: um visível e um ultravioleta. Sabe-se que a luz ultravioleta tem maior frequência. Sobre os fótons desses pulsos, qual afirmação está correta?

Gabarito: alternativa D). Pela relação E = h.f, maior frequência implica maior energia e menor comprimento de onda.

Comentários por alternativa:

  • A) Maior comprimento de onda corresponde a menor energia, não a maior.
  • B) A velocidade no vácuo é igual para ambos; a energia não diminui no ultravioleta.
  • C) Fótons de frequências diferentes têm energias diferentes.
  • D) Pela relação E = h.f, maior frequência implica maior energia e menor comprimento de onda.
  • E) Intensidade altera a quantidade de fótons, não a energia de cada fóton.

Questão 03

Um relógio atômico em um satélite e outro em uma estação na Terra são comparados após longo período. A diferença de ritmo entre eles é atribuída à teoria da relatividade. Em qual situação ocorre o efeito previsto pela relatividade especial?

Gabarito: alternativa A). Na relatividade especial, o tempo passa diferente para corpos com grande velocidade relativa.

Comentários por alternativa:

  • A) Na relatividade especial, o tempo passa diferente para corpos com grande velocidade relativa.
  • B) Campo magnético não define relatividade especial; pode afetar o relógio por outras razões.
  • C) Densidade do material não é o fator relativístico principal.
  • D) Mudança de unidade não altera o ritmo físico do tempo.
  • E) Maior gravidade relaciona-se à relatividade geral, não à especial.
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Questão 04

Uma nave espacial viaja muito rápido em relação à Terra. Os astronautas medem o comprimento de uma barra em repouso no interior da nave e comparam com a medição feita por observadores externos. O que os observadores da Terra devem registrar?

Gabarito: alternativa E). É a contração do comprimento prevista para objetos em grande velocidade relativa.

Comentários por alternativa:

  • A) A massa relativística não é o foco aqui; o efeito observado é no comprimento.
  • B) O efeito relativístico é o oposto: há contração, não dilatação.
  • C) Comprimento não é absoluto em velocidades relativísticas.
  • D) A contração ocorre por velocidade relativa, não exige aceleração.
  • E) É a contração do comprimento prevista para objetos em grande velocidade relativa.

Questão 05

Em uma experiência com radiação de corpo negro, um forno metálico aquecido emite luz de cores diferentes conforme a temperatura aumenta. A física clássica falhava ao explicar corretamente esse fenômeno. Qual ideia de Planck resolve o problema?

Gabarito: alternativa C). Planck propôs a quantização da energia para explicar a radiação térmica.

Comentários por alternativa:

  • A) A cor depende da distribuição espectral ligada à temperatura.
  • B) A teoria clássica contínua levou à catástrofe ultravioleta.
  • C) Planck propôs a quantização da energia para explicar a radiação térmica.
  • D) A emissão do corpo negro não é explicada só por reflexão.
  • E) A absorção depende da frequência na quantização de Planck.

Questão 06

Em um experimento escolar, um feixe de elétrons atravessa uma dupla fenda e forma um padrão de interferência na tela. Depois, os alunos reduzem a intensidade do feixe a ponto de passar um elétron por vez. Ainda assim, o padrão final se mantém. Qual interpretação é mais adequada?

Gabarito: alternativa B). Mesmo partículas individuais podem exibir interferência, evidenciando a dualidade onda-partícula.

Comentários por alternativa:

  • A) Elétrons não se dividem em dois corpos materiais assim.
  • B) Mesmo partículas individuais podem exibir interferência, evidenciando a dualidade onda-partícula.
  • C) A interferência não é causada pela tela.
  • D) O padrão persiste mesmo com elétrons enviados um a um.
  • E) A massa do elétron não desaparece no experimento.

Questão 07

Um técnico de radiologia utiliza radiação X para obter imagens de ossos. Para reduzir a dose recebida pelo paciente, ele mantém a qualidade da imagem ajustando parâmetros do aparelho. Qual estratégia é mais coerente com a física envolvida?

Gabarito: alternativa E). Menor tempo de exposição reduz dose, mantendo parâmetros adequados de imagem.

Comentários por alternativa:

  • A) A distância deve ser considerada durante a exposição, não depois.
  • B) Mais tempo de exposição aumenta a dose recebida.
  • C) Frequência muito alta não é ajuste livre e não garante segurança.
  • D) Luz visível não tem penetração adequada para radiografia óssea.
  • E) Menor tempo de exposição reduz dose, mantendo parâmetros adequados de imagem.

Questão 08

Um laboratório observa que dois elementos emitem linhas espectrais características ao serem excitados. Isso foi importante para o avanço do modelo atômico. Qual conclusão é compatível com esses espectros?

Gabarito: alternativa A). Linhas espectrais indicam níveis de energia discretos no átomo.

Comentários por alternativa:

  • A) Linhas espectrais indicam níveis de energia discretos no átomo.
  • B) Energia eletrônica no átomo não é contínua.
  • C) Cada elemento tem espectro próprio, não igual ao de todos.
  • D) A massa não determina sozinha as linhas espectrais.
  • E) A cor observada vem de transições eletrônicas, não do núcleo.

Questão 09

Em uma fábrica, um detector mede a chegada de partículas muito energéticas vindas do espaço. O equipamento mostra que algumas partículas parecem gerar novas partículas ao colidir com um alvo, desde que a energia seja suficiente. Qual princípio moderno está envolvido?

Gabarito: alternativa D). Em colisões energéticas, energia pode se transformar em massa, conforme E = mc2.

Comentários por alternativa:

  • A) Maior comprimento de onda não produz matéria extra.
  • B) A energia é conservada no processo.
  • C) Nenhum alvo material pode ultrapassar a velocidade da luz.
  • D) Em colisões energéticas, energia pode se transformar em massa, conforme E = mc2.
  • E) Temperatura do detector não explica criação de partículas.

Questão 10

Em uma análise histórica, um estudante compara os modelos de Rutherford e Bohr para o átomo. Ele percebe que o primeiro não explicava a estabilidade eletrônica nem os espectros de linhas. Qual proposta de Bohr resolveu essa limitação?

Gabarito: alternativa C). Bohr introduziu níveis quantizados e transições entre eles para explicar espectros.

Comentários por alternativa:

  • A) Os espectros vêm de transições eletrônicas, não do núcleo aquecido.
  • B) Elétrons não ficam parados no modelo de Bohr.
  • C) Bohr introduziu níveis quantizados e transições entre eles para explicar espectros.
  • D) Bohr não propôs energia contínua para os elétrons.
  • E) Nêutrons influenciam estabilidade nuclear, mas não explicam o modelo eletrônico de Bohr.
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