Apontamentos, resumos, trabalhos, exames e problemas de Física

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Questões Resolvidas de Óptica e Física Moderna

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Questões de Óptica e Física Moderna

Questão 1: Refração da Luz

Um raio luminoso incide na superfície que separa o meio A do meio B, formando um ângulo de 60o com a normal no meio A. O ângulo de refração vale 45o e o meio A é o ar, cujo índice de refração é nA = 1. Determine o índice de refração do meio B (nB).

R: Pela Lei de Snell-Descartes, temos nA · sen θA = nB · sen θB.

1 · sen(60o) = nB · sen(45o)

1 · 0,866 = nB · 0,707

0,866 = 0,707 · nB

nB = 0,866 / 0,707

nB ≅ 1,224

Questão 2: Índice de Refração

Quando um raio luminoso se propaga de um meio A para um meio B, incidindo sob ângulo de 45o com a normal, ele se refrata formando com a normal um ângulo de 30o. Sendo 1,4 o índice de refração do meio B, determine... Continue a ler "Questões Resolvidas de Óptica e Física Moderna" »

Sistema Solar: Planetas, Asteroides e Mais

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Sistema Solar

O Sistema Solar é constituído pelo Sol e por um conjunto de objetos astronômicos que se ligam ao Sol através da gravidade. Acredita-se que esses corpos tenham sido formados por meio do colapso de uma nuvem molecular gigante há 4,6 bilhões de anos.

Planetas

Entre os muitos corpos que orbitam ao redor do Sol, a maior parte da massa está contida dentro de oito planetas relativamente solitários, cujas órbitas são quase circulares e se encontram dentro de um disco quase plano, denominado plano da eclíptica.

Planetas Telúricos

Os quatro menores planetas (Mercúrio, Vênus, Terra e Marte) são conhecidos como planetas telúricos ou sólidos, encontram-se mais próximos do Sol e são compostos principalmente de metais e rochas.... Continue a ler "Sistema Solar: Planetas, Asteroides e Mais" »

Propriedades Periódicas: Raio Atômico, Energia e Eletronegatividade

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Raio Atômico

Uma vez que é difícil medir o tamanho do raio de um átomo isolado, já que a eletrosfera não possui um limite bem definido, o raio atômico é calculado considerando-se o empacotamento em sólidos de átomos iguais, definindo distâncias entre os núcleos. Portanto, considera-se o raio atômico como sendo a metade da distância entre os núcleos de dois átomos vizinhos.

Tendências do Raio Atômico

  • Nas Famílias (colunas verticais): Os raios atômicos aumentam de cima para baixo, pois, nesse sentido, aumenta o número de níveis de energia dos átomos. Assim, um átomo do 2º período (como o lítio) tem 2 níveis de energia, portanto terá menor raio atômico que um átomo do 3º período (da mesma família), como o sódio,
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Hipercementose, Anquilose e Instrumentação Odontológica

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Hipercementose: Formação de cemento de compensação que excedeu os limites fisiológicos. Pode afetar um dente ou toda a dentição.

As consequências: Processos locais - Inflamação crônica periodontal devido a trauma oclusal, tensão de forças ortodônticas aplicadas ao dente, dentes sem antagonista, dentes com inflamação pulpar, fraturas, fragmentos de raízes.

Processos gerais: Doenças sistêmicas (Doença de Paget).

Fatores que promovem atividade de remodelação de cemento: Fratura de raiz, trauma oclusal, exodontia traumática, movimento ortodôntico, estímulo cicatricial após terapia periodontal, inflamação séptica.

Causas de reabsorção e reparo do cemento:

->Locais através da pressão que exercem sobre sua estrutura.... Continue a ler "Hipercementose, Anquilose e Instrumentação Odontológica" »

Fórmulas e Conceitos Essenciais de Física

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Cinemática

Velocidade

Velocidade Média

Movimento Uniforme

Função Horária do Deslocamento

Movimento Uniformemente Variado (MUV)

Aceleração Média

Função Horária da Velocidade

Função Horária da Posição em Função do Tempo

Equação de Torricelli

Movimento Vertical

Função Horária da Velocidade no Movimento Vertical

Função Horária da Posição em Função do Tempo no Movimento Vertical

Equação de Torricelli no Movimento Vertical

Movimento Oblíquo

Função Horária da Posição Horizontal

Componente Horizontal da Velocidade Inicial

Função Horária da Posição Vertical

Componente Vertical da Velocidade Inicial

Alcance Máximo do Projétil Horizontalmente

Dinâmica

Leis de Newton

Força Resultante

1ª Lei de Newton (Inércia)

Um corpo em movimento
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Leis da Termodinâmica e Transformações Gasosas

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Transformação Isobárica

Analogamente à transformação isotérmica, quando há uma transformação isobárica, a pressão é conservada. Regida pela Lei de Charles e Gay-Lussac, esta transformação pode ser expressa por:

Fórmula da Lei de Charles e Gay-Lussac para transformação isobárica

Onde:

  • V = volume;
  • T = temperatura absoluta;
  • Símbolo de constante = constante que depende da pressão, massa e da natureza do gás.

Assim, quando um mesmo gás muda de temperatura ou volume, é válida a relação:

Relação entre estados para transformação isobárica

Transformação Isotérmica

A palavra isotérmica se refere à mesma temperatura. Logo, uma transformação isotérmica de um gás ocorre quando a temperatura inicial é conservada. A lei física que expressa essa relação é conhecida como Lei de Boyle e é matematicamente expressa por:

Fórmula da Lei de Boyle para transformação isotérmica

Onde:

  • p = pressão;
  • V = volume;
  • Símbolo de constante = constante que depende
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Medicina Nuclear e Imagens: Questões e Respostas Detalhadas

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Questão 1

Questão 2: Submodalidades em Medicina Nuclear

Quais são as duas submodalidades em medicina nuclear e suas principais diferenças?

R: As submodalidades são PET (Tomografia por Emissão de Pósitrons) e SPECT (Tomografia Computadorizada por Emissão de Fóton Único).

As principais diferenças entre as duas são que as substâncias radioativas usadas na SPECT (xenônio-133, tecnécio-99, iodo-123) possuem tempos de decaimento mais longos e emitem raios gama simples ao invés de duplos.

A SPECT pode fornecer informações acerca da circulação sanguínea e da distribuição de substâncias radioativas no organismo.

Na SPECT, as imagens são menos sensíveis e detalhadas (baixa resolução), mas a técnica de SPECT é mais barata que a... Continue a ler "Medicina Nuclear e Imagens: Questões e Respostas Detalhadas" »

Sistemas de Medição: Oxigênio, CO e Concentração

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Sistemas de Medição de Oxigênio

Utilizam-se sistemas eletroquímicos e de óxido de zircônio para medir o percentual de oxigênio existente numa concentração gasosa.

Princípio de Funcionamento

Célula Eletroquímica: Gera um potencial elétrico, como se fosse uma pilha ou bateria. O valor deste potencial é proporcional à concentração de oxigênio na mistura.

Célula de Zircônio: Também gera potencial elétrico de acordo com o nível da mistura, ou seja, o percentual de oxigênio na mistura.

Analisadores de Monóxido de Carbono (CO)

Os analisadores de CO são utilizados para monitoração e controle de combustão e ambiental.

Tipos de Sistemas de Medição

  • Célula Eletroquímica

    Possui três eletrodos (Sensor, Referência e Contra-eletrodo)

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Óptica: Estudo da Luz e Suas Propriedades

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Óptica: O Ramo da Física que Estuda a Luz

A óptica é o ramo da física que estuda o comportamento da luz, suas características e manifestações. Estuda a luz e como ela se comporta com a matéria.

  • Óptica Geométrica: Baseia-se nas leis fenomenológicas de Snell sobre reflexão e refração, utilizando a noção de raio de luz.
  • Óptica Física (Ondulatória): Considera a luz como uma onda e explica fenômenos não abordados pela óptica geométrica.

Teorias sobre a Natureza da Luz

A luz possui uma natureza complexa. Pode ser vista como onda ou partícula, sendo estes estados complementares, não excludentes.

  • Teoria Ondulatória: A luz é uma onda eletromagnética. Campos elétricos variáveis geram campos magnéticos (Lei de Ampère), e campos
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Reflexão e Refração de Ondas Eletromagnéticas

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Estudo sobre Reflexão e Refração das Ondas Eletromagnéticas

Objetivos

  • Medir o índice de refração de um prisma para ondas eletromagnéticas no espectro visível (luz) e microondas.
  • Medir o ângulo de reflexão de ondas eletromagnéticas.
  • Medir o ângulo de reflexão para que, quando um raio de luz passa através de uma taxa mais elevada de refração para uma taxa inferior, ocorra a quebra.

Planejamento

A refração ocorre quando uma onda muda sua velocidade de propagação ao passar de um meio para outro.

A refração tem a propriedade de mudar a direção do feixe quando este incide obliquamente na interface da superfície, separando dois meios com diferentes índices de refração.

Onde n1 e n2 são os índices de refração do primeiro e... Continue a ler "Reflexão e Refração de Ondas Eletromagnéticas" »