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	<title>Arquivos Equação da Onda - Educacional Plenus</title>
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	<description>Vestibular, Ensino Superior, exercícios e muito mais!</description>
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	<title>Arquivos Equação da Onda - Educacional Plenus</title>
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		<title>ETEC 2023 &#8211; Questão 31</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Guimarães]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Apr 2023 00:33:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etec]]></category>
		<category><![CDATA[Ondulatória]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[Equação da Onda]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Golfinhos são exemplos de animais que utilizam a ecolocalização para detectar obstáculos em ambientes pouco iluminados. Esses animais emitem ondas sonoras cuja frequência os seres humanos não conseguem ouvir. Essas ondas são refletidas quando surgem obstáculos à frente, possibilitando a estimativa de distância, tamanho, velocidade e até mesmo textura de objetos que possuam dimensões iguais...</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-testid="question_box_text">Golfinhos são exemplos de animais que utilizam a ecolocalização para detectar obstáculos em ambientes pouco iluminados. Esses animais emitem ondas sonoras cuja frequência os seres humanos não conseguem ouvir. Essas ondas são refletidas quando surgem obstáculos à frente, possibilitando a estimativa de distância, tamanho, velocidade e até mesmo textura de objetos que possuam dimensões iguais ou maiores do que o comprimento de onda da onda emitida por eles. Na propagação das ondas, verificamos que existe uma relação fundamental entre o comprimento de onda (λ), a frequência de vibração (f) e a velocidade de propagação (v): v = λ $$\cdot$$ f. Se considerarmos uma onda sonora se propagando na água, a velocidade de propagação será de aproximadamente 1 400 m/s. Por exemplo, uma onda cuja frequência de vibração seja de 7 000 Hz terá um comprimento de onda igual a 0,2 m, ou seja, 1 400 : 7 000 = 0,2 m.</p>
<ul>
<li><strong><a href="https://educacionalplenus.com.br/correcao-vestibulinho-etec-2023/">Veja as questões corrigidas desta prova, aqui!</a></strong></li>
</ul>
<p data-testid="question_box_text"><span class="sg-text sg-text--large sg-text--bold sg-text--break-words brn-qpage-next-question-box-content__primary">Se um golfinho emitir ondas sonoras com frequência de 100 000 hz, ele será capaz de perceber objetos que tenham dimensões, em metros, a partir de</span></p>
<p data-testid="question_box_text"><span class="sg-text sg-text--break-words brn-qpage-next-question-box-content__secondary">(A) 0,014<br />
(B) 0,070<br />
(C) 0,010<br />
(D) 0,200<br />
(E) 1,000</span></p>
<p data-testid="question_box_text"><strong><span style="color: #ff0000;">Solução:</span></strong></p>
<p data-testid="question_box_text">Aqui temos que calcular o comprimento de onda, pois texto diz que a onda emitida pelo golfinho capta objetos de tamanho igual ou maior que o comprimento da onda emitida.</p>
<p data-testid="question_box_text">$$v = \lambda\cdot f \longrightarrow 1400 = \lambda\cdot 100000 \longrightarrow \lambda = 0,014\, m$$</p>
<p data-testid="question_box_text">Resposta: letra A.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>UNESP 2013 (1ª Fase &#8211; Meio do Ano) &#8211; Q. 80 (Física)</title>
		<link>https://educacionalplenus.com.br/unesp-2013-1a-fase-meio-do-ano-q-80-fisica/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Guimarães]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2021 18:58:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1ª Fase - UNESP]]></category>
		<category><![CDATA[Ondulatória]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Equação da Onda]]></category>
		<category><![CDATA[Meio do ano]]></category>
		<category><![CDATA[UNESP]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>A imagem, obtida em um laboratório didático, representa ondas circulares produzidas na superfície da água em uma cuba de on- das e, em destaque, três cristas dessas ondas. O centro gerador das ondas é o ponto P, perturbado periodicamente por uma haste vibratória. Considerando as informações da figura e sabendo que a velocidade de propagação...</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A imagem, obtida em um laboratório didático, representa ondas circulares produzidas na superfície da água em uma cuba de on- das e, em destaque, três cristas dessas ondas. O centro gerador das ondas é o ponto P, perturbado periodicamente por uma haste vibratória.</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-248" src="http://educacionalplenus.com.br/wp-content/uploads/2016/07/Capturar-28-300x284.png" alt="Unesp2013" width="300" height="284" srcset="https://educacionalplenus.com.br/wp-content/uploads/2016/07/Capturar-28-300x284.png 300w, https://educacionalplenus.com.br/wp-content/uploads/2016/07/Capturar-28-360x340.png 360w, https://educacionalplenus.com.br/wp-content/uploads/2016/07/Capturar-28.png 385w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>Considerando as informações da figura e sabendo que a velocidade de propagação dessas ondas na superfície da água é 13,5 cm/s, é correto afirmar que o número de vezes que a haste toca a superfície da água, a cada segundo, é igual a</p>
<p>(A) 1,5.<br />
(B) 9,0.<br />
(C) 13,5.<br />
(D) 4,5.<br />
(E) 3,0.</p>
<p><a href="https://educacionalplenus.com.br/fisica-lista-de-exercicios-de-ondulatoria/"><b>Confira nossa Lista de Exercícios Resolvidos de Ondulatória</b></a></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Solução:</span></strong></p>
<p>A figura mostra cristas, logo a medida está contando dois comprimentos de onda. Logo, $$\lambda = 1,5\, cm$$. Agora podemos calcular a frequência \[v = \lambda\cdot f \longrightarrow 13,5 = 1,5\cdot f \longrightarrow f = 9\, Hz\] <span style="text-decoration: underline;">Resposta: letra B.</span></p>
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			</item>
		<item>
		<title>UERJ 2018 – Exame Discursivo – Q. 04 (Física)</title>
		<link>https://educacionalplenus.com.br/uerj-2018-exame-discursivo-q-04-fisica/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Guimarães]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2021 19:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exame Discursivo]]></category>
		<category><![CDATA[Ondulatória]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[Equação da Onda]]></category>
		<category><![CDATA[exame discursivo]]></category>
		<category><![CDATA[UERJ]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Em uma antena de transmissão, elétrons vibram a uma frequência de $$3\cdot 10^{6}\, Hz$$. Essa taxa produz uma combinação de campos elétricos e magnéticos variáveis que se propagam como ondas à velocidade da luz. No diagrama abaixo, estão relacionados tipos de onda e seus respectivos comprimentos. ﻿ Com base nessas informações, identifique o tipo de...</p>
<p>O post <a href="https://educacionalplenus.com.br/uerj-2018-exame-discursivo-q-04-fisica/">UERJ 2018 – Exame Discursivo – Q. 04 (Física)</a> apareceu primeiro em <a href="https://educacionalplenus.com.br">Educacional Plenus</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Em uma antena de transmissão, elétrons vibram a uma frequência de $$3\cdot 10^{6}\, Hz$$. Essa taxa produz uma combinação de campos elétricos e magnéticos variáveis que se propagam como ondas à velocidade da luz. No diagrama abaixo, estão relacionados tipos de onda e seus respectivos comprimentos.</p>
<p><iframe src="https://drive.google.com/file/d/1hGic6hif79ZT-4j7dXU-5kPcaha0O7TU/preview" width="1120" height="100"><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span></iframe></p>
<p>Com base nessas informações, identifique o tipo de onda que está sendo transmitida pela antena na frequência mencionada, justificando sua resposta a partir dos cálculos.</p>
<p><strong><a href="https://educacionalplenus.com.br/uerj-2018-exame-discursivo/">Confira outras questões dessa prova!</a></strong></p>
<p><a href="https://educacionalplenus.com.br/fisica-lista-de-exercicios-de-ondulatoria/"><b>Confira nossa Lista de Exercícios Resolvidos de Ondulatória</b></a></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Solução:</span></strong></p>
<p>Aqui somente precisamos da equação da onda. Sabendo que a velocidade da luz é $$3\cdot 10^{8}\, m/s$$, temos $$v = \lambda\cdot f \longrightarrow 3\cdot 10^{8} = \lambda\cdot 3\cdot 10^{6} \longrightarrow \lambda = 10^{2}\, m$$ Com o resultado, podemos verificar no espectro que se trata de uma onda de rádio.</p>
<p>O post <a href="https://educacionalplenus.com.br/uerj-2018-exame-discursivo-q-04-fisica/">UERJ 2018 – Exame Discursivo – Q. 04 (Física)</a> apareceu primeiro em <a href="https://educacionalplenus.com.br">Educacional Plenus</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>UNICAMP 2017 &#8211; 1ª Fase &#8211; Q. 64 (Física)</title>
		<link>https://educacionalplenus.com.br/unicamp-2017-1a-fase-q-64-fisica/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Guimarães]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2021 18:42:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1ª Fase - Unicamp]]></category>
		<category><![CDATA[Ondulatória]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[Equação da Onda]]></category>
		<category><![CDATA[UNICAMP]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Considere que, de forma simplificada, a resolução máxima de um microscópio óptico é igual ao comprimento de onda da luz incidente no objeto a ser observado. Observando a célula representada na figura abaixo, e sabendo que o intervalo de frequências do espectro de luz visível está compreendido entre $$4,0\cdot 10^{14}\, Hz$$ e $$7,5\cdot 10^{14}\, Hz$$,...</p>
<p>O post <a href="https://educacionalplenus.com.br/unicamp-2017-1a-fase-q-64-fisica/">UNICAMP 2017 &#8211; 1ª Fase &#8211; Q. 64 (Física)</a> apareceu primeiro em <a href="https://educacionalplenus.com.br">Educacional Plenus</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Considere que, de forma simplificada, a resolução máxima de um microscópio óptico é igual ao comprimento de onda da luz incidente no objeto a ser observado. Observando a célula representada na figura abaixo, e sabendo que o intervalo de frequências do espectro de luz visível está compreendido entre $$4,0\cdot 10^{14}\, Hz$$ e $$7,5\cdot 10^{14}\, Hz$$, a menor estrutura celular que se poderia observar nesse microscópio de luz seria<br />
(Se necessário, utilize $$c = 3\cdot 10^{8}\, m/s$$.)</p>
<p><iframe src="https://drive.google.com/file/d/0Bz49JztKIEhLWHBLeUZMa1dTbWs/preview?resourcekey=0-v1ixzdyshKLnXhPoCcfg-Q" width="690" height="250"></iframe></p>
<p>a) o ribossomo.<br />
b) o retículo endoplasmático.<br />
c) a mitocôndria.<br />
d) o cloroplasto.</p>
<p><a href="https://educacionalplenus.com.br/fisica-lista-de-exercicios-de-ondulatoria/"><b>Confira nossa Lista de Exercícios Resolvidos de Ondulatória</b></a></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Solução:</span></strong></p>
<p>Como o enunciado pede a menor estrutura, devemos descobrir qual a medida do comprimento de onda com a maior frequência, já que frequência e comprimento de onda são inversamente proporcionais. \[v = \lambda\cdot f \longrightarrow 3\cdot 10^{8} = \lambda\cdot 7,5\cdot 10^{14} \longrightarrow \lambda = 0,4\cdot 10^{-6}\, m = 400\, nm\] Como esse é o menor comprimento de onda visível no microscópio, o menor tamanho de estrutura maior que 400 nm é 420 nm, do retículo endoplasmático.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Resposta: letra B.</span></p>
<p>O post <a href="https://educacionalplenus.com.br/unicamp-2017-1a-fase-q-64-fisica/">UNICAMP 2017 &#8211; 1ª Fase &#8211; Q. 64 (Física)</a> apareceu primeiro em <a href="https://educacionalplenus.com.br">Educacional Plenus</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>UNICAMP 2014 (1ª Fase) &#8211; Q. 35 (Física)</title>
		<link>https://educacionalplenus.com.br/unicamp-2014-1a-fase-q-35-fisica/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Guimarães]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2021 18:24:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1ª Fase - Unicamp]]></category>
		<category><![CDATA[Ondulatória]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[Equação da Onda]]></category>
		<category><![CDATA[UNICAMP]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>A tecnologia de telefonia celular 4G passou a ser utilizada no Brasil em 2013, como parte da iniciativa de melhoria geral dos serviços no Brasil, em preparação para a Copa do Mundo de 2014. Algumas operadoras inauguraram serviços com ondas eletromagnéticas na frequência de 40 MHz. Sendo a velocidade da luz no vácuo $$c =...</p>
<p>O post <a href="https://educacionalplenus.com.br/unicamp-2014-1a-fase-q-35-fisica/">UNICAMP 2014 (1ª Fase) &#8211; Q. 35 (Física)</a> apareceu primeiro em <a href="https://educacionalplenus.com.br">Educacional Plenus</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A tecnologia de telefonia celular 4G passou a ser utilizada no Brasil em 2013, como parte da iniciativa de melhoria geral dos serviços no Brasil, em preparação para a Copa do Mundo de 2014. Algumas operadoras inauguraram serviços com ondas eletromagnéticas na frequência de 40 MHz. Sendo a velocidade da luz no vácuo $$c = 3\cdot 10^{8}\, m/s$$, o comprimento de onda dessas ondas eletromagnéticas é</p>
<p>a) 1,2 m.<br />
b) 7,5 m.<br />
c) 5,0 m.<br />
d) 12,0 m.</p>
<p><a href="https://educacionalplenus.com.br/fisica-lista-de-exercicios-de-ondulatoria/"><b>Confira nossa Lista de Exercícios Resolvidos de Ondulatória</b></a></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Solução:</span></strong></p>
<p>Aqui só precisamos utilizar a equação da onda, sendo $$f = 40\, MHz = 40\cdot 10^{6}\, Hz$$. \[v = \lambda\cdot f \longrightarrow 3\cdot 10^{8} = \lambda\cdot 40\cdot 10^{6} \longrightarrow \lambda = 7,5\, m\] <span style="text-decoration: underline;">Resposta: letra B.</span></p>
<p>O post <a href="https://educacionalplenus.com.br/unicamp-2014-1a-fase-q-35-fisica/">UNICAMP 2014 (1ª Fase) &#8211; Q. 35 (Física)</a> apareceu primeiro em <a href="https://educacionalplenus.com.br">Educacional Plenus</a>.</p>
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