Questões Semelhantes

Questão Original (utilizada como base da comparação)

(UFU - 2020)Número Original: 23Código: 9141308

Dois - Fase Única - Primeiro Dia - Tipo 1

Lentes Esféricas

Questão de Vestibular - UFU 2020
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O microscópio Ótico composto (Figura A) é um aparelho que auxilia a observação de objetos e de detalhes de pequenas dimensões, e que não poderiam ser vistos pelo homem a olho nu. Ele possui duas lentes, chamadas objetiva e ocular, e o esquema ótico de seu funcionamento, utilizando a representação de raios luminosos, que produz a imagem observável, é indicado na Figura B. Observador Lente AT ocular q ° \ E sais Lente | “ ocular ‘ . Lente aa | ff Objetiva _ Imagem 1 f / ‘, A IV = Focular i # |, A a Obreto ig ‘ \, oe & Fobjetiva © : ; i =. 3 Lente a / o Fonte de luz objetiva = | 1 | of MN f f [4 Fobjetiva A / Imagem 2 Objeto. a Figura À Figura B Young, H. D. Física IV: Ótica e física moderna. 122 Ed. São Paulo: Addison Wesley, 2009. (Adaptado) A respeito do funcionamento do microscópio Ótico composto e considerando-se as figuras, é correio afirmar que A) a imagem 2 é vista pelo observador e é uma imagem real. B) a imagem 1 indicada na Figura B é objeto para a lente ocular. C) a imagem produzida pela lente objetiva é uma imagem virtual. D) a ampliação total é a soma das ampliações fornecidas por cada uma das lentes.


Opções de Resposta: 
     A     
     B     
     C     
     D     
     E     


Nível de Semelhança

Exatamente Igual

Arraste para modificar a precisão.
Resultados Encontrados: 138

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Lentes Esféricas

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Questões Parecidas

1(UFPR - 2017)Número Original: 50Código: 7928344

Primeira Fase

Estudo das características gerais das lentes esféricas com índices de refração menores que o externo .f

Questão de Vestibular - UFPR 2017
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O índice de refração absoluto de um meio gasoso homogêneo é 1,02. Um raio luminoso, proveniente do meio gasoso, incide na superfície de separação entre o meio gasoso e o meio líquido, também homogêneo, cujo índice de refração absoluto é 1,67, conforme mostrado na figura ao lado. Posteriormente a isso, uma lente com distância focal positiva, construída com material cujo índice de refração absoluto é 1,54, é colocada, completamente imersa, no meio líquido. Com base nessas informações, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: ( ) Sea lente for colocada no meio gasoso, ela será denominada “convergente”. ( ) Quando a lente foi colocada no meio líquido, a sua distância focal passou a ser negativa. ( ) Em qualquer um dos meios, a distância focal da lente não se altera. ( ) Oraio luminoso, ao penetrar no meio líquido, afasta-se da normal. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. oo To BD ) ) (D meio gasoso i Inormal Ê


Opções de Resposta: 
     A     
     B     
     C     
     D     
     E     




2(USP - 2019)Número Original: 19Código: 6983353

Primeira Fase - Conhecimentos Gerais - Prova V

Análise das características da imagem formada por lentes esféricas Convergentes .f

Questão de Vestibular - USP 2019
Questão de Vestibular - USP 2019
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Uma pessoa observa uma vela através de uma lente de vidro biconvexa, como representado na figura. Considere que a vela está posicionada entre a lente e o seu ponto focal F. Nesta condição, a imagem observada pela pessoa é (A) virtual, invertida e maior. (B) virtual, invertida e menor. (C) real, direita e menor. (D) real, invertida e maior. (E) virtual, direita e maior.


Opções de Resposta: 
     A     
     B     
     C     
     D     
     E     




3(USP - 2018)Número Original: 2Código: 6978381

Primeira Fase - Conhecimentos Gerais - Prova V

Utilização da Fórmula de Gauss em Lentes esféricas Convergentes (Objeto e (ou) Lente Parados) (Sem espelho) .f

Questão de Vestibular - USP 2018
Questão de Vestibular - USP 2018
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Câmeras digitais, como a esquematizada na figura, possuem mecanismos automáticos de focalização. Câmera Lente Objeto Sensor Em uma câmera digital que utilize uma lente convergente com 20 mm de distância focal, a distância, em mm, entre a lente e o sensor da câmera, quando um objeto a 2 m estiver corretamente focalizado, é, aproximadamente, (A) 1. (B) 5. (C) 10. (D) 15. (E) 20.


Opções de Resposta: 
     A     
     B     
     C     
     D     
     E     




4(UFPR- PR - 2016)Número Original: 35Código: 6388584

Primeira Fase

Utilização da Fórmula de Gauss em Lentes esféricas Convergentes (Objeto e (ou) Lente Parados) (Sem espelho) .f

Questão de Vestibular - UFPR 2016
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Sabe-se que o objeto fotografado por uma câmera fotográfica digital tem 20 vezes o tamanho da imagem nítida formada no sensor dessa câmera. A distância focal da câmera é de 30 mm. Para a resolução desse problema, considere as seguintes equagdes: A= —2 = Lo 11,1 e 7 o fo po P Assinale a alternativa que apresenta a distância do objeto até a câmera. a) 630 mm, b) 600 mm, c) 570mm, d) 31,5mm e) 285 mm.


Opções de Resposta: 
     A     
     B     
     C     
     D     
     E     




5(FAMERP - 2019)Número Original: 19Código: 7890804

Segundo Dia - Conhecimentos Específicos

Utilização da Fórmula de Gauss em Lentes esféricas Convergentes (Objeto e (ou) Lente Parados) (Sem espelho) .f

Questão de Vestibular - FAMERP 2019
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A figura mostra uma lâmpada retilínea, de comprimento 90 cm, fixa horizontalmente no teto de uma sala, 200 cm acima da superfície plana e horizontal de uma mesa. Um disco circular opaco foi colocado horizontalmente entre a lâmpada e a mesa, a 180 cm da lâmpada, sendo esta a maior distância para que ele não projete sombra sobre a mesa. A reta r, mostrada na figura, é vertical e passa pelo ponto médio da lâmpada e pelo centro do disco. Lâmpada 1 180 cm \ o \ / 200 cm “ly TT TT O DO ÍCIE da mesa fora de escala a) Calcule o diâmetro do disco, em centímetros. b) Considere que o disco seja substituído por uma lente delgada, esférica e convergente, cujo eixo principal coincida com a reta r. Sabendo que essa lente foi colocada em uma posição em que projeta, sobre a superfície da mesa, uma imagem nítida da lâmpada quatro vezes menor que ela, calcule a distância focal da lente, em centímetros.


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