Quando uma frente de onda encontra uma fenda simples (I) e uma dupla fenda (II). Em ondulatória, (I) e (II) constituem, respectivamente, fenômenos de

Na figura precedente, está esboçado um experimento de refração da luz. Na tabela, há informações dos índices de refração de alguns meios refratores. O transferidor foi colocado apenas como uma referência da medida angular, portanto, desconsidere o seu índice de refração.
Com relação a essas informações, a opção que melhor descreve o fenômeno de difração, considerando-se os índices de refração dos meios 1 e 2, respectivamente, é
Nas três figuras a seguir, estão esboçados, esquematicamente, em A, figuras de interferência de ondas esféricas; em B, interferência de feixes de luz espalhados por rede de difração; e, em C, o esboço de um processo para a formação de imagens radiológicas oriundas de fontes de raios-X de comprimento de onda λ.
No que refere às leis que regem os fenômenos de difração e de interferência das ondas eletromagnéticas, assinale a opção correta.
A luneta astronômica é um instrumento óptico destinado à observação de objetos celestes a grandes distâncias. Este instrumento consta basicamente de duas lentes, não justapostas e associadas coaxialmente, a objetiva e a ocular. Como o saudoso Prof. Dr. Alberto Gaspar escreveu em seu livro, a palavra objetiva pode ser entendida como uma abreviação da expressão “lente voltada para o objeto” e a palavra ocular está relacionada aos olhos. Sabe-se que a objetiva apresenta grande distância focal e a imagem conjugada é invertida e serve de objeto para a ocular. A imagem conjugada pela ocular é invertida com relação ao objeto celeste e maior com relação a imagem conjugada pela objetiva. Portanto, pode-se concluir que:
Acerca de microscópios de luz, julgue o item a seguir.
Para que o microscópio de luz proporcione um aumento significativo da imagem, basta apenas uma única lente para captar a iluminação externa.
Acerca de microscópios de luz, julgue o item a seguir.
Nos microscópios de luz, o suporte da fonte de luz é denominado platina.
Com relação a estereomicroscópios e a microscópios de luz, julgue o item que se segue.
O poder de ampliação do estereomicroscópio é, em geral, menor do que o poder de ampliação do microscópio de luz.
Com relação a estereomicroscópios e a microscópios de luz, julgue o item que se segue.
Em um estereomicroscópio, diferentemente do microscópio de luz, os botões de ajustes macrométricos e micrométricos estão, geralmente, distantes um do outro, pois atuam em partes distintas do aparelho.
Com relação a estereomicroscópios e a microscópios de luz, julgue o item que se segue.
Na maioria dos modelos de microscópios de luz, é possível mudar a cor da iluminação, de modo a melhorar a capacidade de análise das amostras.
Com relação aos processos de manutenção e limpeza de lentes de microscópios e de seus componentes, julgue o item a seguir.
O tecido usado para a limpeza das lentes deve ser de material suave e que não solte fibras.
Com relação aos processos de manutenção e limpeza de lentes de microscópios e de seus componentes, julgue o item a seguir.
Em ambientes secos, é indicado que as lentes de microscópio sejam guardadas em câmaras úmidas, para se evitar o ressecamento de suas resinas protetoras.
Com relação às técnicas gerais para observação ao microscópio óptico, julgue o item que se segue.
Para se estabelecer foco, recomenda-se dispor a lamínula o mais próximo possível da lente e, em seguida, manipular os parafusos macrométrico e micrométrico para ajustar as distâncias.
Com relação às técnicas gerais para observação ao microscópio óptico, julgue o item que se segue.
O óleo de imersão utilizado entre a lente e a lamínula deve ter índice de refração igual ao do ar, para evitar interferência na lente objetiva.
Com relação às técnicas gerais para observação ao microscópio óptico, julgue o item que se segue.
A alteração do comprimento de onda da fonte de luz não modifica o limite de resolução do microscópio.
A intensidade I da radiação solar de determinada cor que penetra a atmosfera é regida pela Lei de Beer-Lambert: I = I0 e-μx, em que I0 é a radiação incidente antes de penetrar a atmosfera, x é o caminho percorrido na atmosfera, e µ, o coeficiente de absorção óptica do meio material para aquela radiação.
Considerando essas informações, julgue o próximo item.
Em um olho hipermetrope, os raios paralelos são focalizados de tal modo que a imagem se forma atrás da retina, por isso a lente corretiva adequada nesse caso é a ilustrada na figura a seguir.