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1. (Ita 2001) Um diapasão de frequência 400Hz é afastado de um observador, em direção a
uma parede plana, com velocidade de 1,7m/s. São denominadas: f1, a frequência aparente das
ondas não-refletidas, vindas diretamente até o observador; f2, frequência aparente das ondas
sonoras que alcançam o observador depois de refletidas pela parede e f3, a frequência dos
batimentos. Sabendo que a velocidade do som é de 340m/s, os valores que melhor expressam
as frequências em hertz de f1, f2 e f3, respectivamente são,
a) 392, 408 e 16
b) 396, 402 e 8
c) 398, 402 e 4
d) 402, 398 e 4
e) 404, 396 e 4
2. (Ufmg 2001) Na figura, está representada uma onda que, ao se propagar, se aproxima de
uma barreira. A posição das cristas dessa onda, em um certo momento, está representada
pelas linhas verticais. A seta indica a direção de propagação da onda. Na barreira, existe uma
abertura retangular de largura ligeiramente maior que o comprimento de onda da onda.
Considerando essas informações, assinale a alternativa em que MELHOR estão representadas
as cristas dessa onda após ela ter passado pela barreira.
3. (Ufpi 2001) "Nos confins do Universo, há objetos celestes que se assemelham a fornalhas
colossais... Emitem quantidades assombrosas de energia, na forma de jatos de matéria e
radiação - luz, calor, ondas de rádio e raios X - produzindo luminosidades bilhões de vezes
mais intensas que a do Sol"
(Revista "Ciência Hoje" 27, número 160, pág. 31).
Com relação aos tipos de radiação mencionados acima é correto afirmar:
a) raios X e ondas de rádio têm mesma frequência.
b) ondas de rádio e luz visível têm a mesma energia.
c) raios X têm frequência maior do que a da luz visível.
d) raios X têm energia menor do que a da luz visível.
e) ondas de rádio e luz visível têm mesma frequência.
4. (Uff 2000) Uma onda se propaga no meio 1, não dispersivo, com velocidade v 1, frequência
f 1, e comprimento de onda λ1. Ao penetrar no meio 2, sua velocidade de propagação v 2 é três
vezes maior que v1, sua frequência é f 2 e seu comprimento de onda é λ2.
Logo, conclui-se que:
a) λ2 = λ1/3 e f 2 = f 1
b) λ2 = λ1 e f 2 = 3f 1
c) λ2 = λ1 e f2 = f 1
d) λ2 = 3λ1 e f 2 = f 1
e) λ2 =λ1 e f2 = f1/3
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5. (Unirio 2000) Em recente espetáculo em São Paulo, diversos artistas reclamaram do eco
refletido pela arquitetura da sala de concertos que os incomodava e, em tese, atrapalharia o
público que apreciava o espetáculo.
Considerando a natureza das ondas sonoras e o fato de o espetáculo se dar em um recinto
fechado, indique a opção que apresenta uma possível explicação para o acontecido.
a) Os materiais usados na construção da sala de espetáculos não são suficientemente
absorvedores de ondas sonoras para evitar o eco.
b) Os materiais são adequados, mas devido à superposição das ondas sonoras sempre haverá
eco.
c) Os materiais são adequados, mas as ondas estacionárias formadas na sala não podem ser
eliminadas, e assim, não podemos eliminar o eco.
d) A reclamação dos artistas é infundada porque não existe eco em ambientes fechados.
e) A reclamação dos artistas é infundada porque o que eles ouvem é o retorno do som que eles
mesmos produzem e que lhes permite avaliar o que estão tocando.
6. (Ufrn 2000) O radar é um dos equipamentos usados para controlar a velocidade dos
veículos nas estradas. Ele é fixado no chão e emite um feixe de micro-ondas que incide sobre
o veículo e, em parte, é refletido para o aparelho. O radar mede a diferença entre a frequência
do feixe emitido e a do feixe refletido. A partir dessa diferença de frequências, é possível medir
a velocidade do automóvel.
O que fundamenta o uso do radar para essa finalidade é o(a)
a) lei da refração.
b) efeito fotoelétrico.
c) lei da reflexão.
d) efeito Doppler.
7. (Ufmg 2000) Uma onda de rádio é emitida por uma estação transmissora e recebida por um
aparelho receptor situado a alguns quilômetros de distância.
Para que ocorra a propagação da onda de rádio, entre a estação transmissora e o aparelho
receptor,
a) deve existir um meio material qualquer.
b) deve existir um meio material que contenha elétrons livres.
c) deve existir um meio material que contenha fótons.
d) não é necessária a presença de um meio material.
8. (Unirio 1999) Uma onda com velocidade v 1 e comprimento da onda λ1, após ser refratada,
passa a ter velocidade v2 e comprimento de onda λ2. Considerando que v 2=2.v1, podemos
afirmar que:
a) λ2 = 1/3 . λ1
b) λ2 = 1/2 . λ1
c) λ2 = λ1
d) λ2 = 2 . λ1
e) λ2 = 3 . λ1
9. (Ufmg 1999) A figura mostra pulsos produzidos por dois garotos, Breno e Tomás, nas
extremidades de uma corda. Cada pulso vai de encontro ao outro. O pulso produzido por Breno
tem maior amplitude que o pulso produzido por Tomás. As setas indicam os sentidos de
movimento dos pulsos.
Assinale a alternativa que contém a melhor representação dos pulsos, logo depois de se
encontrarem.
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10. (Pucmg 1999) I. Se uma fonte sonora se aproxima de um observador, a frequência
percebida por este é menor do que a que seria percebida por ele se a fonte estivesse em
repouso em relação a esse mesmo observador.
II. As ondas sonoras são exemplos de ondas longitudinais, e as ondas eletromagnéticas são
exemplos de ondas transversais.
III. A interferência é um fenômeno que só pode ocorrer com ondas transversais.
Assinale:
a) se apenas as afirmativas I e II forem falsas
b) se apenas as afirmativas II e III forem falsas
c) se apenas as afirmativas I e III forem falsas
d) se todas forem verdadeiras
e) se todas forem falsas
11. (Pucmg 1999) I. O fenômeno pelo qual uma onda não forma uma sombra com limites
precisos, quando contorna uma barreira que a bloqueia parcialmente, é chamado de difração.
II. Quando uma onda passa de um meio para outro, ocorre a mudança de alguns de seus
parâmetros, mas sua frequência permanece constante.
III. Uma onda da frequência 50 Hz e comprimento de onda 20cm está se movendo à
velocidade de 10m/s.
Assinale:
a) se apenas as afirmativas I e II forem falsas
b) se apenas as afirmativas II e III forem falsas
c) se apenas as afirmativas I e III forem falsas
d) se todas forem verdadeiras
e) se todas forem falsas
12. (Ufv 1999) Um raio de luz monocromática de frequência "f", velocidade "v" e comprimento
de onda "λ" incide perpendicularmente na interface ar-água, proveniente do ar. Pode-se afirmar
que, ao atravessar esta interface:
a) "f" permanece constante, "v" diminui e "λ" diminui.
b) "f" permanece constante, "v" aumenta e "λ" cresce.
c) "f" diminui, "v" diminui e "λ" cresce.
d) "f" aumenta, "v" aumenta e "λ" cresce.
e) "f" aumenta, "v" diminui e "λ" permanece constante.
13. (Pucsp 1998) Para determinar a profundidade de um poço de petróleo, um cientista emitiu
com uma fonte, na abertura do poço, ondas sonoras de frequência 220 Hz. Sabendo-se que o
comprimento de onda, durante o percurso, é de 1,5 m e que o cientista recebe como resposta
um eco após 8 s, a profundidade do poço é
a) 2640 m
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b) 1440 m
c) 2880 m
d) 1320 m
e) 330 m
14. (Ufrgs 1998) Quando você anda em um velho ônibus urbano, é fácil perceber que,
dependendo da frequência de giro do motor, diferentes componentes do ônibus entram em
vibração. O fenômeno físico que está se produzindo neste caso é conhecido como
a) eco.
b) dispersão.
c) refração.
d) ressonância.
e) polarização.
15. (Ufrgs 1998) Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto a
seguir.
O alarme de um automóvel está emitindo som de uma determinada frequência. Para um
observador que se aproxima rapidamente deste automóvel, esse som parece ser de
..................... frequência. Ao afastar-se, o mesmo observador perceberá um som de
..................... frequência.
a) maior - igual
b) maior - menor
c) igual - igual
d) menor - maior
e) igual - menor
16. (Ufrgs 1997) Considere as afirmações a seguir:
I - O som se propaga no ar com uma velocidade de aproximadamente 340m/s.
II - As velocidades de propagação do som no ar e no vácuo são aproximadamente iguais.
III - O eco é devido à reflexão do som.
Quais delas são corretas?
a) Apenas I
b) Apenas I e II
c) Apenas I e III
d) Apenas II e III
e) I, II e III
17. (Ufrgs 1997) Considere as afirmações a seguir:
I - As ondas luminosas são constituídas pelas oscilações de um campo elétrico e de um campo
magnético.
II - As ondas sonoras precisam de um meio material para se propagar.
III - As ondas eletromagnéticas não precisam de um meio material para se propagar.
Quais delas são corretas?
a) Apenas I
b) Apenas I e II
c) Apenas I e III
d) Apenas II e III
e) I, II e III
18. (Ita 1996) "Cada ponto de uma frente de onda pode ser considerado como a origem de
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ondas secundárias tais que a envoltória dessas ondas forma a nova frente de onda".
I. Trata-se de um Princípio aplicável somente a ondas transversais.
II. Tal Princípio é aplicável somente a ondas sonoras.
III. É um Princípio válido para todos os tipos de ondas tanto mecânicas quanto ondas
eletromagnéticas.
Das afirmativas feitas pode-se dizer que:
a) Somente I é verdadeira
b) todas são falsas
c) Somente III é verdadeira
d) Somente II é verdadeira
e) I e II são verdadeiras
19. (Ufrgs 1996) As ondas mecânicas no interior de meios fluidos .....................; as ondas
mecânicas no interior de meios sólidos ....................; as ondas luminosas propagando-se no
espaço livre entre o Sol e a Terra ...................... .
Qual das alternativas preenche corretamente, na ordem, as lacunas?
a) são somente longitudinais - podem ser transversais - são somente transversais
b) são somente longitudinais - não podem ser transversais - são somente transversais
c) podem ser transversais - são somente longitudinais - são somente longitudinais
d) são somente transversais - podem ser longitudinais - são somente longitudinais
e) são somente transversais - são somente longitudinais - são somente transversais
20. (Ita 1996) Os f‫ي‬sicos discutiram durante muito tempo sobre o modelo mais adequado para explicar
a natureza da luz. Alguns fatos experimentais apَiam um modelo de part‫ي‬culas (modelo corpuscular)
enquanto que outros s‫م‬o coerentes com um modelo ondulatَrio. Existem também fenômenos que podem
ser explicados tanto por um quanto por outro modelo. Considere, ent‫م‬o, os seguintes fatos experimentais:
I. a luz se propaga em linha reta nos meios homogêneos.
II. os ângulos de incidência e de reflex‫م‬o s‫م‬o iguais.
III. a luz pode exibir o fenômeno da difraç‫م‬o.
IV. a luz branca refletida nas bolhas de sab‫م‬o apresenta-se colorida.
Neste caso, pode-se afirmar que o modelo ondulatَrio é adequado para explicar:
a) somente I
b) somente III e IV
c) somente III
d) todos eles
e) nenhum deles
21. (Uece 1996) A figura mostra dois pulsos ideais, x e y, idênticos e de amplitude a, que se

propaga com velocidade v em uma corda, cuja extremidade P é fixa. No instante em que
ocorrer a superposição, o pulso resultante terá amplitude:
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a) a
b) 2 a
c)
a
2
d) zero
22. (Ufv 1996) Uma pessoa é capaz de ouvir a voz de outra, situada atrás de um muro de
concreto, mas não pode vê-la. Isto se deve à:
a) difração, pois o comprimento de onda da luz é comparável às dimensões do obstáculo, mas
o do som não é.
b) velocidade da luz ser muito maior que a do som, não havendo tempo para que ela contorne
o obstáculo, enquanto o som consegue fazê-lo.
c) interferência entre as ondas provenientes do emissor e sua reflexão no muro: construtiva
para as ondas sonoras e destrutiva para as luminosas.
d) dispersão da luz, por se tratar de uma onda eletromagnética, e não-dispersão do som, por
ser uma onda mecânica.
e) difração, pois o comprimento de onda do som é comparável às dimensões do obstáculo,
mas o da luz não é.
23. (Ita 1995) A faixa de emissão de rádio em frequência modulada, no Brasil, vai de,
aproximadamente, 88 MHz a 108 MHz. A razão entre o maior e o menor comprimento de onda
desta faixa é:
a) 1,2
b) 15
c) 0,63
d) 0,81
e) Impossível calcular não sendo dada a velocidade de propagação da onda
24. (Fuvest 1995) Uma onda sonora, propagando-se no ar com frequência "f", comprimento de
onda "λ" e velocidade "v", atinge a superfície de uma piscina e continua a se propagar na água.
Nesse processo, pode-se afirmar que:
a) apenas "f" varia.
b) apenas "v" varia.
c) apenas "f" e "λ" variam.
d) apenas "λ" e "v" variam.
e) apenas "f" e "v" variam.
25. (Uel 1994) Considere as afirmações a seguir.
I. O fenômeno de interferência reforça o caráter ondulatório da luz.
II. A reflexão do som tem características semelhantes à reflexão da luz.
III. Ondas podem sofrer refração.
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Pode-se afirmar que
a) somente I é correta.
b) somente II é correta.
c) somente III é correta.
d) somente I e II são corretas.
e) I, II e III são corretas.
26. (Unesp 1993) O caráter ondulatório do som pode ser utilizado para eliminação, total ou
parcial, de ruídos indesejáveis. Para isso, microfones captam o ruído do ambiente e o enviam a
um computador, programado para analisá-lo e para emitir um sinal ondulatório que anule o
ruído original indesejável. O fenômeno ondulatório no qual se fundamenta essa nova tecnologia
é a:
a) interferência.
b) difração.
c) polarização.
d) reflexão.
e) refração.
27. (Unesp 1992) Isaac Newton demonstrou, mesmo sem considerar o modelo ondulatório,
que a luz do Sol, que vemos branca, é o resultado da composição adequada das diferentes
cores. Considerando hoje o caráter ondulatório da luz, podemos assegurar que ondas de luz
correspondentes às diferentes cores terão sempre, no vácuo,
a) o mesmo comprimento de onda.
b) a mesma frequência.
c) o mesmo período.
d) a mesma amplitude.
e) a mesma velocidade.
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Gabarito:
Resposta da questão 1:
[C]
Resposta da questão 2:
[D]
Resposta da questão 3:
[C]
Resposta da questão 4:
[D]
Resposta da questão 5:
[A]
Resposta da questão 6:
[D]
Resposta da questão 7:
[D]
Resposta da questão 8:
[D]
Resposta da questão 9:
[C]
Resposta da questão 10:
[C]
Resposta da questão 11:
[D]
Resposta da questão 12:
[A]
Resposta da questão 13:
[D]
Resposta da questão 14:
[D]
Resposta da questão 15:
[B]
Resposta da questão 16:
[C]
Resposta da questão 17:
[E]
Resposta da questão 18:
[C]
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Resposta da questão 19:
[A]
Resposta da questão 20:
[D]
Resposta da questão 21:
[D]
Resposta da questão 22:
[E]
Resposta da questão 23:
[A]
Resposta da questão 24:
[D]
Resposta da questão 25:
[E]
Resposta da questão 26:
[A]
Resposta da questão 27:
[E]
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