<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos lei de snell - Educacional Plenus</title>
	<atom:link href="https://educacionalplenus.com.br/tags/lei-de-snell/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://educacionalplenus.com.br/tags/lei-de-snell/</link>
	<description>Vestibular, Ensino Superior, exercícios e muito mais!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Dec 2024 21:34:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://educacionalplenus.com.br/wp-content/uploads/2024/06/cropped-Educacional-Plenus-Website-2024-Favicon-32x32.png</url>
	<title>Arquivos lei de snell - Educacional Plenus</title>
	<link>https://educacionalplenus.com.br/tags/lei-de-snell/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PUC – Campinas 2024 – Questão 31</title>
		<link>https://educacionalplenus.com.br/puc-campinas-2024-questao-31/</link>
					<comments>https://educacionalplenus.com.br/puc-campinas-2024-questao-31/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guimarães]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2024 22:57:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ótica]]></category>
		<category><![CDATA[PUC - Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Índice de Refração]]></category>
		<category><![CDATA[lei de snell]]></category>
		<category><![CDATA[refração]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ep2024.webcontent.website/?p=23637</guid>

					<description><![CDATA[<p>Um raio de luz monocromática se propaga com velocidade $$v_{1}$$ em um meio 1 e incide na superfície que separa esse meio de outro meio 2, segundo um ângulo de incidência θ. Esse raio de luz emerge no meio 2, formando um ângulo δ com a reta normal à superfície de separação dos dois meios,...</p>
<p>O post <a href="https://educacionalplenus.com.br/puc-campinas-2024-questao-31/">PUC – Campinas 2024 – Questão 31</a> apareceu primeiro em <a href="https://educacionalplenus.com.br">Educacional Plenus</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Um raio de luz monocromática se propaga com velocidade $$v_{1}$$ em um meio 1 e incide na superfície que separa esse meio de outro meio 2, segundo um ângulo de incidência θ. Esse raio de luz emerge no meio 2, formando um ângulo δ com a reta normal à superfície de separação dos dois meios, e passa a se propagar no meio 2 com velocidade $$v_{2}$$. A figura descreve essa situação.</p>
<p><iframe src="https://drive.google.com/file/d/1EJPVivG78N77VUS-JADvlTOj3dAV1ulF/preview" width="572" height="426"><span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span></iframe></p>
<p>Sendo $$n_{1}$$ o índice de refração absoluto do meio 1, $$n_{2}$$ o índice de refração absoluto do meio 2 e θ &gt; δ, pode-se afirmar que:</p>
<p>(A) $$n_{1} &lt; n_{2}$$ e $$v_{1} &lt; v_{2}$$<br />
(B) $$n_{1} &lt; n_{2}$$ e $$v_{1} = v_{2}$$<br />
(C) $$n_{1} &lt; n_{2}$$ e $$v_{1} &gt; v_{2}$$<br />
(D) $$n_{1} &gt; n_{2}$$ e $$v_{1} = v_{2}$$<br />
(E) $$n_{1} &gt; n_{2}$$ e $$v_{1} &gt; v_{2}$$</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Solução:</span></strong></p>
<p>Segundo a lei de Snell</p>
<p>$$n_{1}\cdot sen (\theta) = n_{2}\cdot sen (\delta)$$</p>
<p>Como θ &gt; δ, temos que sen (θ) &gt; sen (δ). Como o seno do ângulo de um meio e o índice de refração do mesmo meio são inversamente proporcionais, para que se mantenha a igualdade, $$n_{1} &lt; n_{2}$$.</p>
<p>Sabemos também que o índice de refração do meio dividido pela velocidade da luz no mesmo meio é igual à velocidade da luz no vácuo, ou seja,</p>
<p>$$c = \frac{n}{v}$$</p>
<p>Como a velocidade da luz no vácuo é sempre a mesma, podemos dizer que</p>
<p>$$\frac{n_{1}}{v_{1}} = \frac{n_{2}}{v_{2}}$$</p>
<p>Como o índice de refração de um meio e a velocidade da luz no mesmo meio são inversamente proporcionais, para que se mantenha a igualdade, $$v_{1} &gt; v_{2}$$.</p>
<p>Resposta: Letra C.</p>
<p>O post <a href="https://educacionalplenus.com.br/puc-campinas-2024-questao-31/">PUC – Campinas 2024 – Questão 31</a> apareceu primeiro em <a href="https://educacionalplenus.com.br">Educacional Plenus</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://educacionalplenus.com.br/puc-campinas-2024-questao-31/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unicamp 2023 &#8211; 1ª Fase &#8211; Q. 36</title>
		<link>https://educacionalplenus.com.br/unicamp-2023-1a-fase-q-36/</link>
					<comments>https://educacionalplenus.com.br/unicamp-2023-1a-fase-q-36/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guimarães]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2022 19:02:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1ª Fase - Unicamp]]></category>
		<category><![CDATA[Ótica]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[lei de snell]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ep2024.webcontent.website/?p=21189</guid>

					<description><![CDATA[<p>A figura A apresenta um esquema simplificado de um refratômetro, destinado a determinar o índice de refração $$n_{1}$$ de um líquido. Nele, o líquido é iluminado por raios que o atravessam, atingindo, na parte superior, um vidro de índice de refração conhecido $$n_{2} = 1,8$$. Quando $$\theta_{1} = 90^{\circ}$$ temos o máximo valor para o...</p>
<p>O post <a href="https://educacionalplenus.com.br/unicamp-2023-1a-fase-q-36/">Unicamp 2023 &#8211; 1ª Fase &#8211; Q. 36</a> apareceu primeiro em <a href="https://educacionalplenus.com.br">Educacional Plenus</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A figura A apresenta um esquema simplificado de um refratômetro, destinado a determinar o índice de refração $$n_{1}$$ de um líquido. Nele, o líquido é iluminado por raios que o atravessam, atingindo, na parte superior, um vidro de índice de refração conhecido $$n_{2} = 1,8$$. Quando $$\theta_{1} = 90^{\circ}$$ temos o máximo valor para o ângulo de refração $$\theta_{2}$$, que, nesse caso, é chamado de ângulo crítico (ver figura B).</p>
<p><iframe src="https://drive.google.com/file/d/1YWyWW3RYqhtZLazuW6PU7qpW69bSVnlS/preview" width="1014" height="605"><span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span></iframe></p>
<p>Se o ângulo crítico medido foi $$\theta_{C} = 56^{\circ}$$,  pode-se dizer que o índice de refração do líquido em questão é</p>
<p>a) $$n_{1} = 1,44$$, e se trocarmos esse líquido por um de índice de refração maior, o ângulo crítico será maior que 56°.</p>
<p>b) $$n_{1} = 1,44$$, e se trocarmos esse líquido por um de índice de refração maior, o ângulo crítico será menor que 56°.</p>
<p>c) $$n_{1} = 2,25$$, e se trocarmos esse líquido por um de índice de refração maior, o ângulo crítico será maior que 56°.</p>
<p>d) $$n_{1} = 2,25$$, e se trocarmos esse líquido por um de índice de refração maior, o ângulo crítico será menor que 56°.</p>
<p><strong><a href="https://educacionalplenus.com.br/unicamp-2023-questoes-resolvidas/">Confira outras questões dessa prova.</a></strong></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Solução:</span></strong></p>
<p>Gabarito: letra A.</p>
<div class="boombox-responsive-embed "><iframe title="Vestibular Unicamp - Questão de Física" width="1160" height="653" src="https://www.youtube.com/embed/_LDci-6GeoY?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></div>
<p>O post <a href="https://educacionalplenus.com.br/unicamp-2023-1a-fase-q-36/">Unicamp 2023 &#8211; 1ª Fase &#8211; Q. 36</a> apareceu primeiro em <a href="https://educacionalplenus.com.br">Educacional Plenus</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://educacionalplenus.com.br/unicamp-2023-1a-fase-q-36/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UNESP 2021 – 2ª Fase – Q.53</title>
		<link>https://educacionalplenus.com.br/unesp-2021-2a-fase-q-53/</link>
					<comments>https://educacionalplenus.com.br/unesp-2021-2a-fase-q-53/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guimarães]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2021 20:56:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2ª Fase - Unesp]]></category>
		<category><![CDATA[Ótica]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[2ª fase]]></category>
		<category><![CDATA[lei de snell]]></category>
		<category><![CDATA[UNESP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ep2024.webcontent.website/?p=15870</guid>

					<description><![CDATA[<p>Um semicilindro circular reto de raio R está imerso no ar e é atingido por um raio de luz monocromática que incide perpendicularmente no ponto A de uma de suas faces planas. Após atravessá-lo, esse raio emerge pelo ponto B contido na superfície circular do semicilindro. As figuras indicam as duas situações. ﻿ Considerando sen...</p>
<p>O post <a href="https://educacionalplenus.com.br/unesp-2021-2a-fase-q-53/">UNESP 2021 – 2ª Fase – Q.53</a> apareceu primeiro em <a href="https://educacionalplenus.com.br">Educacional Plenus</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Um semicilindro circular reto de raio R está imerso no ar e é atingido por um raio de luz monocromática que incide perpendicularmente no ponto A de uma de suas faces planas. Após atravessá-lo, esse raio emerge pelo ponto B contido na superfície circular do semicilindro. As figuras indicam as duas situações.</p>
<p><iframe src="https://drive.google.com/file/d/1OeLBECAqBzQlRZbY5VBTT63cmGkLurcc/preview" width="428" height="617"><span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span></iframe></p>
<p>Considerando sen 37º = 0,6 e que o índice de refração absoluto do ar é $$n_{Ar} = 1$$, o índice de refração absoluto do material de que o semicilindro é feito é</p>
<p>(A) 1,2.<br />
(B) 1,4.<br />
(C) 1,6.<br />
(D) 1,8.<br />
(E) 2,0.</p>
<p><a href="https://educacionalplenus.com.br/unesp-2021-2a-fase-todas-as-questoes-de-fisica/"><strong>Confira outras questões dessa prova</strong></a><br />
<a href="https://educacionalplenus.com.br/fisica-lista-de-exercicios-de-otica-ii/"><b>Confira nossa Lista de Exercícios Resolvidos de Lei de Snell e Dióptro Plano</b></a></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Solução:</strong></span></p>
<div class="boombox-responsive-embed "><iframe title="Correção UNESP 2021 - 2º Fase  - Física" width="1160" height="653" src="https://www.youtube.com/embed/NFGePrpP_pQ?start=901&#038;feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></div>
<p>O post <a href="https://educacionalplenus.com.br/unesp-2021-2a-fase-q-53/">UNESP 2021 – 2ª Fase – Q.53</a> apareceu primeiro em <a href="https://educacionalplenus.com.br">Educacional Plenus</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://educacionalplenus.com.br/unesp-2021-2a-fase-q-53/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UNESP 2022 – 2ª Fase – Q.53</title>
		<link>https://educacionalplenus.com.br/unesp-2022-2a-fase-q-53/</link>
					<comments>https://educacionalplenus.com.br/unesp-2022-2a-fase-q-53/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guimarães]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2021 20:15:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2ª Fase - Unesp]]></category>
		<category><![CDATA[Ótica]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[2ª fase]]></category>
		<category><![CDATA[lei de snell]]></category>
		<category><![CDATA[UNESP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ep2024.webcontent.website/?p=15843</guid>

					<description><![CDATA[<p>A figura representa um raio de luz monocromática propagando-se pelo ar (n = 1), incidindo na superfície de um bloco feito de material homogêneo e transparente com um ângulo de incidência de 60º e refratando-se com um ângulo de refração r. ﻿ Sabendo que o ângulo limite de incidência para refração da luz desse bloco...</p>
<p>O post <a href="https://educacionalplenus.com.br/unesp-2022-2a-fase-q-53/">UNESP 2022 – 2ª Fase – Q.53</a> apareceu primeiro em <a href="https://educacionalplenus.com.br">Educacional Plenus</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A figura representa um raio de luz monocromática propagando-se pelo ar (n = 1), incidindo na superfície de um bloco feito de material homogêneo e transparente com um ângulo de incidência de 60º e refratando-se com um ângulo de refração r.</p>
<p><iframe src="https://drive.google.com/file/d/1dFXnRvKoMDOVdSZxt7w0LBsH0sWV7v-n/preview" width="800" height="674"><span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span></iframe></p>
<p>Sabendo que o ângulo limite de incidência para refração da luz desse bloco para o ar é de 30º e considerando os valores indicados na tabela, o valor de r, quando o ângulo de incidência no ar for 60º, é</p>
<p>(A) 25,6º<br />
(B) 29,3º<br />
(C) 30,0º<br />
(D) 35,3º<br />
(E) 45,0º</p>
<p><a href="https://educacionalplenus.com.br/unesp-2022-2a-fase-todas-as-questoes-de-fisica/"><strong>Confira outras questões dessa prova</strong></a><br />
<a href="https://educacionalplenus.com.br/fisica-lista-de-exercicios-de-otica-ii/"><b>Confira nossa Lista de Exercícios Resolvidos de Lei de Snell e Dióptro Plano</b></a></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Solução:</span></strong></p>
<div class="boombox-responsive-embed "><iframe title="Correção UNESP 2022 - 2º Fase - Física" width="1160" height="653" src="https://www.youtube.com/embed/MKNFjJ3U2Eo?start=869&#038;feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></div>
<p>O post <a href="https://educacionalplenus.com.br/unesp-2022-2a-fase-q-53/">UNESP 2022 – 2ª Fase – Q.53</a> apareceu primeiro em <a href="https://educacionalplenus.com.br">Educacional Plenus</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://educacionalplenus.com.br/unesp-2022-2a-fase-q-53/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UNICAMP 2022: 1ª Fase – Q.64</title>
		<link>https://educacionalplenus.com.br/unicamp-2022-1a-fase-q-64/</link>
					<comments>https://educacionalplenus.com.br/unicamp-2022-1a-fase-q-64/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guimarães]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2021 19:50:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1ª Fase - Unicamp]]></category>
		<category><![CDATA[Ótica]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[Índice de Refração]]></category>
		<category><![CDATA[lei de snell]]></category>
		<category><![CDATA[UNICAMP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ep2024.webcontent.website/?p=15041</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uma imagem capturada recentemente pela sonda Perseverance na superfície de Marte mostrou o que parece ser um arco-íris no céu daquele planeta. Na Terra, um arco-íris surge como resultado da decomposição da luz branca do Sol por refração nas gotículas quase esféricas de água, suspensas na atmosfera. Em Marte, contudo, não há chuva. Portanto, a...</p>
<p>O post <a href="https://educacionalplenus.com.br/unicamp-2022-1a-fase-q-64/">UNICAMP 2022: 1ª Fase – Q.64</a> apareceu primeiro em <a href="https://educacionalplenus.com.br">Educacional Plenus</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Uma imagem capturada recentemente pela sonda Perseverance na superfície de Marte mostrou o que parece ser um arco-íris no céu daquele planeta. Na Terra, um arco-íris surge como resultado da decomposição da luz branca do Sol por refração nas gotículas quase esféricas de água, suspensas na atmosfera. Em Marte, contudo, não há chuva. Portanto, a origem do arco-íris ainda é controversa. Em relação ao fenômeno de formação do arco-íris na Terra, quando a luz solar incide em uma gotícula de água, é correto afirmar que</p>
<p><iframe src="https://drive.google.com/file/d/1Cm_FwlqOHgjxQls5EEho8AZaUVjm9H_I/preview" width="528" height="200"></iframe></p>
<p>a) o índice de refração da água para as diferentes cores da luz branca é menor do que o do ar; assim, no interior das gotículas, os raios de luz das diferentes cores se aproximam mais da reta normal à interface entre os meios de refração, quanto maior for o índice de refração corresponde àquela cor, na água.<br />b) o índice de refração da água para as diferentes cores da luz branca é menor do que o do ar; assim, os raios de luz das diferentes cores, no interior das gotículas, se afastam mais da reta normal à interface entre os meios de refração, quanto maior for o índice de refração corresponde àquela cor, na água.<br />c) o índice de refração da água para as&nbsp; diferentes&nbsp; cores da luz&nbsp; branca é&nbsp; maior&nbsp; do que o do ar;&nbsp; assim,&nbsp; os&nbsp; raios de&nbsp; luz&nbsp; das&nbsp; diferentes&nbsp; cores,&nbsp; no&nbsp; interior&nbsp; das&nbsp; gotículas, se&nbsp; aproximam&nbsp; mais&nbsp; da&nbsp; reta&nbsp; normal&nbsp; à&nbsp; interface&nbsp; entre&nbsp; os meios&nbsp; de&nbsp; refração,&nbsp; quanto&nbsp; maior&nbsp; for&nbsp; o&nbsp; índice&nbsp; de refração&nbsp; corresponde&nbsp; àquela&nbsp; cor,&nbsp; na&nbsp; água.<br />d) o índice de refração da água para as&nbsp; diferentes&nbsp; cores da luz&nbsp; branca é&nbsp; maior&nbsp; do que o do ar;&nbsp; assim,&nbsp; os&nbsp; raios de&nbsp; luz&nbsp; das&nbsp; diferentes&nbsp; cores,&nbsp; no&nbsp; interior&nbsp; das&nbsp; gotículas, se&nbsp; afastam&nbsp; mais&nbsp; da&nbsp; reta&nbsp; normal&nbsp; à&nbsp; interface&nbsp; entre&nbsp; os meios&nbsp; de&nbsp; refração,&nbsp; quanto&nbsp; maior&nbsp; for&nbsp; o&nbsp; índice de refração&nbsp; corresponde&nbsp; àquela&nbsp; cor,&nbsp; na&nbsp; água.</p>
<p><strong><a href="https://educacionalplenus.com.br/unicamp-2022-todas-as-questoes-de-fisica/">Confira outras questões dessa prova</a></strong><br />
<a href="https://educacionalplenus.com.br/fisica-lista-de-exercicios-de-otica-ii/"><b>Confira nossa Lista de Exercícios Resolvidos de Lei de Snell e Dióptro Plano</b></a></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Solução:</span></strong></p>
<figure class="wp-block-embed-youtube wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube"><a href="https://educacionalplenus.com.br/unicamp-2022-1a-fase-q-64/"><img decoding="async" src="https://educacionalplenus.com.br/wp-content/plugins/wp-youtube-lyte/lyteCache.php?origThumbUrl=http
<p>O post <a href="https://educacionalplenus.com.br/unicamp-2022-1a-fase-q-64/">UNICAMP 2022: 1ª Fase – Q.64</a> apareceu primeiro em <a href="https://educacionalplenus.com.br">Educacional Plenus</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://educacionalplenus.com.br/unicamp-2022-1a-fase-q-64/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UNESP 2017 (1ª Fase) &#8211; Q. 80 Física</title>
		<link>https://educacionalplenus.com.br/unesp-2017-1a-fase-q-80-fisica/</link>
					<comments>https://educacionalplenus.com.br/unesp-2017-1a-fase-q-80-fisica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guimarães]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2021 17:15:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1ª Fase - UNESP]]></category>
		<category><![CDATA[Ótica]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[lei de snell]]></category>
		<category><![CDATA[UNESP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ep2024.webcontent.website/?p=14496</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dentro de uma piscina, um tubo retilíneo luminescente, com 1 m de comprimento, pende, verticalmente, a partir do centro de uma boia circular opaca, de 20 cm de raio. A boia flutua, em equilíbrio, na superfície da água da piscina, como representa a figura. Sabendo que o índice de refração absoluto do ar é 1,00...</p>
<p>O post <a href="https://educacionalplenus.com.br/unesp-2017-1a-fase-q-80-fisica/">UNESP 2017 (1ª Fase) &#8211; Q. 80 Física</a> apareceu primeiro em <a href="https://educacionalplenus.com.br">Educacional Plenus</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dentro de uma piscina, um tubo retilíneo luminescente, com 1 m de comprimento, pende, verticalmente, a partir do centro de uma boia circular opaca, de 20 cm de raio. A boia flutua, em equilíbrio, na superfície da água da piscina, como representa a figura.</p>
<p><iframe src="https://drive.google.com/file/d/0Bz49JztKIEhLa19kSGkxdFFJaDg/preview?resourcekey=0-h8guTsg5L_WKC-9Oz0vPWA" width="506" height="200"></iframe></p>
<p>Sabendo que o índice de refração absoluto do ar é 1,00 e que o índice de refração absoluto da água da piscina é 1,25, a parte visível desse tubo, para as pessoas que estiverem fora da piscina, terá comprimento máximo igual a<br />(A) 45 cm.<br />(B) 85 cm.<br />(C) 15 cm.<br />(D) 35 cm.<br />(E) 65 cm.</p>
<p><a href="https://educacionalplenus.com.br/fisica-lista-de-exercicios-de-otica-ii/"><b>Confira nossa Lista de Exercícios Resolvidos de Lei de Snell e Dióptro Plano</b></a></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Solução:</span></strong></p>
<p><div class="boombox-responsive-embed "><iframe title="UNESP - 2017 - [1ª Fase - Física] (Q 80 - ver.1)" width="1160" height="653" src="https://www.youtube.com/embed/EvNPfINqgmk?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></div></p>
<p>O post <a href="https://educacionalplenus.com.br/unesp-2017-1a-fase-q-80-fisica/">UNESP 2017 (1ª Fase) &#8211; Q. 80 Física</a> apareceu primeiro em <a href="https://educacionalplenus.com.br">Educacional Plenus</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://educacionalplenus.com.br/unesp-2017-1a-fase-q-80-fisica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UNESP 2015/2 (1ª Fase) &#8211; Q. 80 (Física)</title>
		<link>https://educacionalplenus.com.br/unesp-2015-2-1a-fase-q-80-fisica/</link>
					<comments>https://educacionalplenus.com.br/unesp-2015-2-1a-fase-q-80-fisica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guimarães]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2021 21:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1ª Fase - UNESP]]></category>
		<category><![CDATA[Ótica]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[lei de snell]]></category>
		<category><![CDATA[Meio do ano]]></category>
		<category><![CDATA[UNESP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ep2024.webcontent.website/?p=14368</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dois raios luminosos monocromáticos, um azul e um vermelho, propagam-se no ar, paralelos entre si, e incidem sobre uma esfera maciça de vidro transparente de centro C e de índice de refração $$\sqrt{3}$$, nos pontos A e V. Após atravessarem a esfera, os raios emergem pelo ponto P, de modo que o ângulo entre eles...</p>
<p>O post <a href="https://educacionalplenus.com.br/unesp-2015-2-1a-fase-q-80-fisica/">UNESP 2015/2 (1ª Fase) &#8211; Q. 80 (Física)</a> apareceu primeiro em <a href="https://educacionalplenus.com.br">Educacional Plenus</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dois raios luminosos monocromáticos, um azul e um vermelho, propagam-se no ar, paralelos entre si, e incidem sobre uma esfera maciça de vidro transparente de centro C e de índice de refração $$\sqrt{3}$$, nos pontos A e V. Após atravessarem a esfera, os raios emergem pelo ponto P, de modo que o ângulo entre eles é igual a 60°.</p>
<p><iframe src="https://drive.google.com/file/d/0Bz49JztKIEhLVGdsLWMtazNOX0U/preview?resourcekey=0-673YqTlafdeFPZpDxy7FzA" width="200" height="200"></iframe></p>
<p>Considerando que o índice de refração absoluto do ar seja igual a 1, que $$sen\, 60^{0} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$ e que $$sen 30^{0} = \frac{1}{2}$$, o ângulo $$\alpha$$ indicado na figura é igual a</p>
<p>(A) 90°.<br />
(B) 165°.<br />
(C) 120°.<br />
(D) 135°.<br />
(E) 150°.</p>
<p><a href="https://educacionalplenus.com.br/fisica-lista-de-exercicios-de-otica-ii/"><b>Confira nossa Lista de Exercícios Resolvidos de Lei de Snell e Dióptro Plano</b></a></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Solução:</span></strong></p>
<p><iframe src="https://drive.google.com/file/d/0Bz49JztKIEhLekJuLUpBMXlCSUU/preview?resourcekey=0-G5aIrs-11W8f1AVZZ2nW4A" width="200" height="200"></iframe></p>
<p>Observando a imagem acima, vemos que o triângulo roxo ACP é isósceles, pois tem dois lados iguais R. Portanto os ângulos formados pelos raios da esfera e pelo traço roxo, $$\beta$$ são iguais. Agora podemos usar a lei de Snell.</p>
<p>\[n_{1}\cdot sen\,\beta = n_{2}\cdot sen\, 60^{0} \longrightarrow \sqrt{3}\cdot sen\,\beta = 1\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} \longrightarrow sen\,\beta = \frac{1}{2} \longrightarrow \beta = 30^{0}\]</p>
<p>Como temos um triângulo</p>
<p>\[\alpha + 2\cdot \beta = 180^{0} \longrightarrow \alpha = 180^{0} &#8211; 2\cdot 30^{0} \longrightarrow \alpha = 120^{0}\]</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Resposta: letra C.</span></p>
<p>O post <a href="https://educacionalplenus.com.br/unesp-2015-2-1a-fase-q-80-fisica/">UNESP 2015/2 (1ª Fase) &#8211; Q. 80 (Física)</a> apareceu primeiro em <a href="https://educacionalplenus.com.br">Educacional Plenus</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://educacionalplenus.com.br/unesp-2015-2-1a-fase-q-80-fisica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unesp 2021 – 1ª Fase – Humanas e Exatas – Q.79</title>
		<link>https://educacionalplenus.com.br/unesp-2021-1a-fase-humanas-e-exatas-q-79/</link>
					<comments>https://educacionalplenus.com.br/unesp-2021-1a-fase-humanas-e-exatas-q-79/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guimarães]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2021 00:14:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1ª Fase - UNESP]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Ótica]]></category>
		<category><![CDATA[Unesp]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[lei de snell]]></category>
		<category><![CDATA[ótica]]></category>
		<category><![CDATA[UNESP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ep2024.webcontent.website/?p=11781</guid>

					<description><![CDATA[<p>A figura representa um feixe formado por dois raios de luz monocromática, um azul e um vermelho, que se propagam juntos pelo ar em uma direção definida pela reta r e incidem, no ponto P, sobre uma lâmina de faces paralelas constituída de vidro homogêneo e transparente. Após atravessarem a lâmina, os dois raios de...</p>
<p>O post <a href="https://educacionalplenus.com.br/unesp-2021-1a-fase-humanas-e-exatas-q-79/">Unesp 2021 – 1ª Fase – Humanas e Exatas – Q.79</a> apareceu primeiro em <a href="https://educacionalplenus.com.br">Educacional Plenus</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A figura representa um feixe formado por dois raios de luz monocromática, um azul e um vermelho, que se propagam juntos pelo ar em uma direção definida pela reta r e incidem, no ponto P, sobre uma lâmina de faces paralelas constituída de vidro homogêneo e transparente.<br />
<iframe src="https://drive.google.com/file/d/1pZNxN7Uq6qwGJ4uQq9vAoXnJR-5BlhO0/preview" width="370" height="270"></iframe></p>
<p>Após atravessarem a lâmina, os dois raios de luz emergem separados e voltam a se propagar pelo ar. Sendo $$n_{A}$$ e $$n_{V}$$ os índices de refração absolutos do vidro para as cores azul e vermelha, respectivamente, e sabendo que $$n_{A}\, &gt; n_{V}$$, a figura que melhor representa a propagação desses raios pelo ar após emergirem da lâmina de vidro é:<br />
<iframe src="https://drive.google.com/file/d/1-WDxbDAGTgzRhGoTA7whB50IRbY1hcr7/preview" width="350" height="350"></iframe></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Solução:</span></strong></p>
<div class="boombox-responsive-embed "><iframe title="Unesp 2021 - 1ª Fase - 2º dia - Q 79 - Física" width="1160" height="653" src="https://www.youtube.com/embed/BQ1Xb_ptT2Q?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></div>
<p>O post <a href="https://educacionalplenus.com.br/unesp-2021-1a-fase-humanas-e-exatas-q-79/">Unesp 2021 – 1ª Fase – Humanas e Exatas – Q.79</a> apareceu primeiro em <a href="https://educacionalplenus.com.br">Educacional Plenus</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://educacionalplenus.com.br/unesp-2021-1a-fase-humanas-e-exatas-q-79/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exercícios Resolvidos de Lei de Snell e Dióptro Plano</title>
		<link>https://educacionalplenus.com.br/fisica-lista-de-exercicios-de-otica-ii/</link>
					<comments>https://educacionalplenus.com.br/fisica-lista-de-exercicios-de-otica-ii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guimarães]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 May 2019 20:11:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Listas de Exercícios]]></category>
		<category><![CDATA[lei de snell]]></category>
		<category><![CDATA[Lista]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ep2024.webcontent.website/?p=5665</guid>

					<description><![CDATA[<p>				<![CDATA[		
</p>
<p>O post <a href="https://educacionalplenus.com.br/fisica-lista-de-exercicios-de-otica-ii/">Exercícios Resolvidos de Lei de Snell e Dióptro Plano</a> apareceu primeiro em <a href="https://educacionalplenus.com.br">Educacional Plenus</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="https://educacionalplenus.com.br/optica-e-ondulatoria/" target="_blank" rel="noopener">Portal da Óptica: acesse aqui!</a></strong></p>
<p><![CDATA[<a href="http://educacionalplenus.com.br/fisica-lista-de-exercicios-de-otica/"]]&gt;<a href="https://educacionalplenus.com.br/fisica-lista-de-exercicios-de-otica/" target="_blank" rel="noopener">Lista de Ótica I (fenômenos óticos, lentes e espelhos planos e esféricos).</a></p>
<hr />
<h2>Questão</h2>
<p><strong>(UNESP &#8211; 2018)</strong> Um dos fatores que contribuíram para a aceitação do modelo atômico proposto por Niels Bohr em 1913 foi a explicação dos espectros da luz emitida por átomos de gases aquecidos, que podem ser observados por meio de um aparelho chamado espectroscópio, cujo esquema está representado na figura. Nesse equipamento, a luz emitida por um gás atravessa uma fenda em um anteparo opaco, forma um estreito feixe que incide em um elemento óptico, no qual sofre dispersão. Essa luz dispersada incide em um detector, onde é realizado o registro do espectro.</p>
<p><iframe src="https://drive.google.com/file/d/1zBiVaC0M9a1-2lUlHDxaAUvzs7MUwvY8/preview" width="671" height="416"></iframe></p>
<p>O elemento óptico desse espectroscópio pode ser</p>
<p>(A) um espelho convexo.<br />
(B) um prisma.<br />
(C) uma lente divergente.<br />
(D) uma lente convergente.<br />
(E) um espelho plano.</p>
<p><a href="https://educacionalplenus.com.br/unesp-2018-1a-fase-q-80-fisica/" target="_blank" rel="noopener"><strong><span style="color: #ff0000;">Solução (clique aqui)</span></strong></a></p>
<hr />
<h2>Questão</h2>
<p><strong>(ENEM &#8211; 2015)</strong> Será que uma miragem ajudou a afundar o Titanic?<br />
O fenômeno ótico conhecido como Fata Morgana pode fazer com que uma falsa parede de água apareça sobre o horizonte molhado. Quando as condições são favoráveis, a luz refletida pela água fria pode ser desviada por uma camada incomum de ar quente acima, chegando até o observador, vinda de muitos ângulos diferentes. De acordo com estudos de pesquisadores da Universidade de San Diego, uma Fata Morgana pode ter obscurecido os icebergs da visão da tripulação que estava a bordo do Titanic. Dessa forma, a certa distância, o horizonte verdadeiro fica encoberto por uma névoa escurecida, que se parece muito com águas calmas no escuro.</p>
<p style="text-align: right;">Disponível em: http://apod.nasa.gov. Acesso em: 6 set. 2012 (adaptado).</p>
<p>O fenômeno ótico que, segundo os pesquisadores, provoca a Fata Morgana é a</p>
<p>A) ressonância.<br />
B) refração.<br />
C) difração.<br />
D) reflexão.<br />
E) difusão.</p>
<p><a href="https://educacionalplenus.com.br/enem-2015-q-75-fisica/" target="_blank" rel="noopener"><strong><span style="color: #ff0000;">Solução (clique aqui)</span></strong></a></p>
<hr />
<h2>Questão</h2>
<p><strong>(FGV &#8211; 2018)</strong> São dados os índices de refração absolutos (n) dos seguintes meios ópticos: $$n_{ar} = 1,0$$, $$n_{\acute{a} gua} = 1,3$$, $$n_{vidro\, c} = 1,5$$, $$n_{vidro\, p} = 1,8$$. Um raio de luz monocromática foi emitido sobre um sistema óptico formado por 3 desses meios, obtendo-se a configuração seguinte. I e II são dióptros planos, que separam os meios A de B e B de C, respectivamente.</p>
<p><iframe src="https://drive.google.com/file/d/1_65OQrf4WuX2icOCwXkhJYnjYOHNspr_/preview" width="731" height="470"><span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span></iframe></p>
<p>A possível, correta e respectiva relação entre os meios A, B e C é</p>
<p>(A) água, vidro p e ar.<br />
(B) ar, vidro c e vidro p.<br />
(C) água, vidro c e vidro p.<br />
(D) vidro c, ar e água.<br />
(E) ar, água e vidro p.</p>
<p><a href="https://educacionalplenus.com.br/fgv-economia-sp-2018-1a-fase-q-101-fisica/" target="_blank" rel="noopener"><strong><span style="color: #ff0000;">Solução (clique aqui)</span></strong></a></p>
<hr />
<h2>Questão</h2>
<p><strong>(UNICAMP &#8211; 2018)</strong> Uma lente de Fresnel é composta por um conjunto de anéis concêntricos com uma das faces plana e a outra inclinada, como mostra a figura (a). Essas lentes, geralmente mais finas que as convencionais, são usadas principalmente para concentrar um feixe luminoso em determinado ponto, ou para colimar a luz de uma fonte luminosa, produzindo um feixe paralelo, como ilustra a figura (b). Exemplos desta última aplicação são os faróis de automóveis e os faróis costeiros. O diagrama da figura (c) mostra um raio luminoso que passa por um dos anéis de uma lente de Fresnel de acrílico e sai paralelamente ao seu eixo. Se $$sen(\theta_{1}) = 0,5$$ e $$sen(\theta_{2}) = 0,75$$, o valor do índice de refração do acrílico é de</p>
<p><iframe src="https://drive.google.com/file/d/1vMBr-H5AbVzZDRjLoXRgzEWi1AiVaJj4/preview" width="724" height="668"></iframe></p>
<p>a) 1,50.<br />
b) 1,41.<br />
c) 1,25.<br />
d) 0,66.</p>
<p><a href="https://educacionalplenus.com.br/unicamp-2018-1a-fase-q-48-fisica/" target="_blank" rel="noopener"><strong><span style="color: #ff0000;">Solução (clique aqui)</span></strong></a></p>
<hr />
<h2>Questão</h2>
<p><strong>(FATEC &#8211; 2017)</strong> Durante um ensaio com uma amostra de um material transparente e homogêneo, um aluno do Curso de Materiais da FATEC precisa determinar de que material a amostra é constituída. Para isso, ele utiliza o princípio da refração, fazendo incidir sobre uma amostra semicircular, de raio r, um feixe de laser monocromático, conforme a figura.</p>
<p><iframe src="https://drive.google.com/file/d/0Bz49JztKIEhLbVpSaU5NMHpjNG8/preview?resourcekey=0-3TDTeL6rEijmdiUtwMiafA" width="909" height="650"><span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span></iframe></p>
<p>Utilizando os dados da figura e as informações apresentadas na tabela de referência, podemos concluir corretamente que o material da amostra é</p>
<p>(A) cristal de lantânio.<br />
(B) cristal de titânio.<br />
(C) cristal dopado.<br />
(D) policarbonato.<br />
(E) resina.</p>
<p><a href="https://educacionalplenus.com.br/fatec-2017-2o-semestre-q-36-fisica/" target="_blank" rel="noopener"><strong><span style="color: #ff0000;">Solução (clique aqui)</span></strong></a></p>
<hr />
<h2>Questão</h2>
<p><strong>(UERJ &#8211; 2019)</strong> Em uma estação, um cartaz informativo está protegido por uma lâmina de material transparente. Um feixe de luz monocromático, refletido pelo cartaz, incide sobre a interface de separação entre a lâmina e o ar, formando com a vertical um ângulo de 53º. Ao se refratar, esse feixe forma um ângulo de 30º com a mesma vertical. Observe o esquema ampliado a seguir, que representa a passagem do raio de luz entre a lâmina e o ar.</p>
<p><iframe src="https://drive.google.com/file/d/1yfWaSAmfy738R10NTwpe-KEApTzueaba/preview" width="406" height="532"><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span></iframe></p>
<p>Determine o índice de refração da lâmina.</p>
<p><a href="https://youtu.be/bKzJRdVAXLI?t=22" target="_blank" rel="noopener"><strong><span style="color: #ff0000;">Solução (clique aqui)</span></strong></a></p>
<hr />
<h2>Questão</h2>
<p><strong>(FUVEST &#8211; 2016)</strong> Uma moeda está no centro do fundo de uma caixa d’água cilíndrica de 0,87 m de altura e base circular com 1,0 m de diâmetro, totalmente preenchida com água, como esquematizado na figura.</p>
<p><iframe src="https://drive.google.com/file/d/0Bz49JztKIEhLck5vMllVdnlPM00/preview?resourcekey=0-sE5T02RBGVFoNLUi5YAyDQ" width="338" height="225"></iframe></p>
<p>Se um feixe de luz laser incidir em uma direção que passa pela borda da caixa, fazendo um ângulo $$\theta$$ com a vertical, ele só poderá iluminar a moeda se</p>
<p>a) $$\theta = 20^{\circ}$$<br />
b) $$\theta = 30^{\circ}$$<br />
c) $$\theta = 45^{\circ}$$<br />
d) $$\theta = 60^{\circ}$$<br />
e) $$\theta = 70^{\circ}$$</p>
<p>Note e adote:<br />
Índice de refração da água: 1,4<br />
$$n_{1} sen(\theta _{1}) = n_{2} sen(\theta _{2})$$<br />
$$sen(20^{\circ}) = cos(70^{\circ}) = 0,35$$<br />
$$sen(30^{\circ}) = cos(60^{\circ}) = 0,50$$<br />
$$sen(45^{\circ}) = cos(45^{\circ}) = 0,70$$<br />
$$sen(60^{\circ}) = cos(30^{\circ}) = 0,87$$<br />
$$sen(70^{\circ}) = cos(20^{\circ}) = 0,94$$</p>
<p><a href="https://educacionalplenus.com.br/fuvest-2016-q-32-fisica/" target="_blank" rel="noopener"><strong><span style="color: #ff0000;">Solução (clique aqui)</span></strong></a></p>
<hr />
<h2>Questão</h2>
<p><strong>(UNESP &#8211; 2015)</strong> Dois raios luminosos monocromáticos, um azul e um vermelho, propagam-se no ar, paralelos entre si, e incidem sobre uma esfera maciça de vidro transparente de centro C e de índice de refração $$\sqrt{3}$$, nos pontos A e V. Após atravessarem a esfera, os raios emergem pelo ponto P, de modo que o ângulo entre eles é igual a 60°.</p>
<p><iframe src="https://drive.google.com/file/d/0Bz49JztKIEhLVGdsLWMtazNOX0U/preview?resourcekey=0-673YqTlafdeFPZpDxy7FzA" width="348" height="225"></iframe></p>
<p>Considerando que o índice de refração absoluto do ar seja igual a 1, que $$sen\, 60^{0} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$ e que $$sen 30^{0} = \frac{1}{2}$$, o ângulo $$\alpha$$ indicado na figura é igual a</p>
<p>(A) 90°.<br />
(B) 165°.<br />
(C) 120°.<br />
(D) 135°.<br />
(E) 150°.</p>
<p><a href="https://educacionalplenus.com.br/unesp-2015-2-1a-fase-q-80-fisica/" target="_blank" rel="noopener"><strong><span style="color: #ff0000;">Solução (clique aqui)</span></strong></a></p>
<hr />
<h2>Questão</h2>
<p><strong>(UNESP &#8211; 2017)</strong> Dentro de uma piscina, um tubo retilíneo luminescente, com 1 m de comprimento, pende, verticalmente, a partir do centro de uma boia circular opaca, de 20 cm de raio. A boia flutua, em equilíbrio, na superfície da água da piscina, como representa a figura.</p>
<p><iframe src="https://drive.google.com/file/d/0Bz49JztKIEhLa19kSGkxdFFJaDg/preview?resourcekey=0-h8guTsg5L_WKC-9Oz0vPWA" width="506" height="336" allow="autoplay"></iframe></p>
<p>Sabendo que o índice de refração absoluto do ar é 1,00 e que o índice de refração absoluto da água da piscina é 1,25, a parte visível desse tubo, para as pessoas que estiverem fora da piscina, terá comprimento máximo igual a</p>
<p>(A) 45 cm.<br />
(B) 85 cm.<br />
(C) 15 cm.<br />
(D) 35 cm.<br />
(E) 65 cm.</p>
<p><a href="https://youtu.be/EvNPfINqgmk" target="_blank" rel="noopener"><strong><span style="color: #ff0000;">Solução (clique aqui)</span></strong></a></p>
<hr />
<h2>Questão</h2>
<p><strong>(UNESP &#8211; 2013)</strong> Uma haste luminosa de 2,5 m de comprimento está presa verticalmente a uma boia opaca circular de 2,26 m de raio, que flutua nas águas paradas e transparentes de uma piscina, como mostra a figura. Devido à presença da boia e ao fenômeno da reflexão total da luz, apenas uma parte da haste pode ser vista por observadores que estejam fora da água.</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-290" src="http://educacionalplenus.com.br/wp-content/uploads/2016/07/Capturar-43-300x250.png" alt="Unesp2013" width="300" height="250" srcset="https://educacionalplenus.com.br/wp-content/uploads/2016/07/Capturar-43-300x250.png 300w, https://educacionalplenus.com.br/wp-content/uploads/2016/07/Capturar-43-360x300.png 360w, https://educacionalplenus.com.br/wp-content/uploads/2016/07/Capturar-43.png 463w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>Considere que o índice de refração do ar seja 1,0, o da água da piscina $$\frac{4}{3}$$, sen 48,6º = 0,75 e tg 48,6º = 1,13. Um observador que esteja fora da água poderá ver, no máximo, uma porcentagem do comprimento da haste igual a</p>
<p>(A) 70%.<br />
(B) 60%.<br />
(C) 50%.<br />
(D) 20%.<br />
(E) 40%.</p>
<p><a href="https://educacionalplenus.com.br/unesp-2013-1a-fase-q-81-fisica/" target="_blank" rel="noopener"><strong><span style="color: #ff0000;">Solução (clique aqui)</span></strong></a></p>
<hr />
<h2>Questão</h2>
<p><strong>(UNICAMP &#8211; 2019 &#8211; adaptada)</strong> A separação da radiação luminosa nos diferentes comprimentos de onda é usualmente feita pelo emprego de uma grade de difração ou de um prisma. Quando um feixe luminoso incide numa das faces de um prisma, parte dele é refletida, e outra parte é refratada. Considere que o feixe luminoso, composto das cores azul e vermelha, incide na face do prisma conforme mostra a figura B. Trace os raios refletidos e os raios refratados na primeira face do prisma, lembrando que o índice de refração depende do comprimento de onda.</p>
<p><iframe src="https://drive.google.com/file/d/1rNZZRXvTjUgKqPpR5fy4kJTNvQwbZUJ5/preview" width="611" height="501"><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span></iframe></p>
<p><a href="https://youtu.be/drkpUwMCcWY" target="_blank" rel="noopener"><strong><span style="color: #ff0000;">Solução (clique aqui)</span></strong></a></p>
<hr />
<h2>Questão</h2>
<p><strong>(UNICAMP 2022)</strong> Uma imagem capturada recentemente pela sonda Perseverance na superfície de Marte mostrou o que parece ser um arco-íris no céu daquele planeta. Na Terra, um arco-íris surge como resultado da decomposição da luz branca do Sol por refração nas gotículas quase esféricas de água, suspensas na atmosfera. Em Marte, contudo, não há chuva. Portanto, a origem do arco-íris ainda é controversa. Em relação ao fenômeno de formação do arco-íris na Terra, quando a luz solar incide em uma gotícula de água, é correto afirmar que</p>
<p><iframe src="https://drive.google.com/file/d/1Cm_FwlqOHgjxQls5EEho8AZaUVjm9H_I/preview" width="528" height="200"></iframe></p>
<p>a) o índice de refração da água para as diferentes cores da luz branca é menor do que o do ar; assim, no interior das gotículas, os raios de luz das diferentes cores se aproximam mais da reta normal à interface entre os meios de refração, quanto maior for o índice de refração corresponde àquela cor, na água.<br />
b) o índice de refração da água para as diferentes cores da luz branca é menor do que o do ar; assim, os raios de luz das diferentes cores, no interior das gotículas, se afastam mais da reta normal à interface entre os meios de refração, quanto maior for o índice de refração corresponde àquela cor, na água.<br />
c) o índice de refração da água para as diferentes cores da luz branca é maior do que o do ar; assim, os raios de luz das diferentes cores, no interior das gotículas, se aproximam mais da reta normal à interface entre os meios de refração, quanto maior for o índice de refração corresponde àquela cor, na água.<br />
d) o índice de refração da água para as diferentes cores da luz branca é maior do que o do ar; assim, os raios de luz das diferentes cores, no interior das gotículas, se afastam mais da reta normal à interface entre os meios de refração, quanto maior for o índice de refração corresponde àquela cor, na água.</p>
<p><a href="https://youtu.be/Z_O6dK5QAnA?t=1938" target="_blank" rel="noopener"><strong><span style="color: #ff0000;">Solução (clique aqui)</span></strong></a></p>
<hr />
<h2>Questão</h2>
<p><strong>(UNESP 2022)</strong> A figura representa um raio de luz monocromática propagando-se pelo ar (n = 1), incidindo na superfície de um bloco feito de material homogêneo e transparente com um ângulo de incidência de 60º e refratando-se com um ângulo de refração r.</p>
<p><iframe src="https://drive.google.com/file/d/1dFXnRvKoMDOVdSZxt7w0LBsH0sWV7v-n/preview" width="800" height="674"><span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span></iframe></p>
<p>Sabendo que o ângulo limite de incidência para refração da luz desse bloco para o ar é de 30º e considerando os valores indicados na tabela, o valor de r, quando o ângulo de incidência no ar for 60º, é</p>
<p>(A) 25,6º<br />
(B) 29,3º<br />
(C) 30,0º<br />
(D) 35,3º<br />
(E) 45,0º</p>
<p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=MKNFjJ3U2Eo&amp;t=869s" target="_blank" rel="noopener"><strong>Solução (clique aqui)</strong></a></p>
<hr />
<h2>Questão</h2>
<p><strong>(UNESP 2021)</strong> Um semicilindro circular reto de raio R está imerso no ar e é atingido por um raio de luz monocromática que incide perpendicularmente no ponto A de uma de suas faces planas. Após atravessá-lo, esse raio emerge pelo ponto B contido na superfície circular do semicilindro. As figuras indicam as duas situações.</p>
<p><iframe src="https://drive.google.com/file/d/1OeLBECAqBzQlRZbY5VBTT63cmGkLurcc/preview" width="428" height="617"><span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span></iframe></p>
<p>Considerando sen 37º = 0,6 e que o índice de refração absoluto do ar é $$n_{Ar} = 1$$, o índice de refração absoluto do material de que o semicilindro é feito é</p>
<p>(A) 1,2.<br />
(B) 1,4.<br />
(C) 1,6.<br />
(D) 1,8.<br />
(E) 2,0.</p>
<p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=NFGePrpP_pQ&amp;t=901s" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #ff0000;"><strong>Solução (clique aqui)</strong></span></a></p>
<p>O post <a href="https://educacionalplenus.com.br/fisica-lista-de-exercicios-de-otica-ii/">Exercícios Resolvidos de Lei de Snell e Dióptro Plano</a> apareceu primeiro em <a href="https://educacionalplenus.com.br">Educacional Plenus</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://educacionalplenus.com.br/fisica-lista-de-exercicios-de-otica-ii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
