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  1. 1. A velocidade da luz em um determinado meio é igual a¾ da velocidade da luz no vácuo. O valor do índice derefração absoluto desse meio é:a) 3/4b) 7/4c) 5/3d) 4/3
  2. 2. 34344343nccccncvvcnLetra D
  3. 3. A figura mostra um raio luminoso monocromáticopassando do ar para o álcool etílico.a) Calcule o desvio angularsofrido pelo raioluminoso incidente.b) Calcule o índice derefração absoluto doálcool etílico.
  4. 4. a) Calcule o desvio angular sofrido pelo raio luminoso incidente.º15º30º45
  5. 5. b) Calcule o índice de refração absoluto do álcool etílico.22122º30º45122221nnsennsensennîsenn r^
  6. 6. (UFRS) Uma fonte luminosa F e um observador Oencontram-se em meios diferentes, sendo o meio emque se encontra a fonte o de menor índice derefração.Dos raios luminosos mostrados na figura, oque menor descreve a trajetória da luz desde F até O éo que passa por:a) ab) bc) cd) de) e
  7. 7. Letra D
  8. 8. (UERJ) No interior de um tanque de água, uma bolhade ar (B) é iluminada por uma lanterna também imersana água, conforme mostra a figura abaixo:
  9. 9. A trajetória de dois raios luminosos paralelos queincidem na bolha, está melhor ilustrada em:
  10. 10. Letra D
  11. 11. (UNESP) Um raio de luz monocromático incide sobre asuperfície de um líquido, de tal modo que o raiorefletido R forma um ângulo de 90° com o raiorefratado r. O ângulo entre o raio incidente I e asuperfície de separação dos dois meios mede 37°,como mostra a figura.
  12. 12. a) Determine o valor do ângulo de incidência e doângulo de refração.b) Usando os valores obtidos, o gráfico anterior e a leide Snell, determine o valor aproximado do índicede refração n desse líquido em relação ao ar.
  13. 13. a) Determine o valor do ângulo de incidência e do ângulo derefração.º37º533790rîî^Rir37° arlíquido•
  14. 14. b) Usando os valores obtidos, o gráfico anterior e a lei de Snell,determine o valor aproximado do índice de refração n desseliquido em relação ao ar.3,1686,08,0137532221nnsennsenn
  15. 15. (MACKENZIE-SP) Um raio vertical atinge a superfície deum bloco de vidro imerso no ar conforme a figura. Odesvio do raio refratado em relação ao incidente é 15°.O índice de refração do vidro é:3)23)22)2)22)edcba
  16. 16. 303015451545rdesvioi45°45°2304512221nsennsensennsenin rLetra b
  17. 17. (UFRJ) Um recipiente cilíndrico de material fino etransparente tem 6,0cm de diâmetro, 8,0cm de alturae está totalmente cheio com um líquido. Considere umraio de luz monocromático que penetra no líquido, emum ponto A da borda do recipiente. O ângulo deincidência é convenientemente escolhido, de modoque o raio saia pela borda do fundo em um ponto Bdiagonalmente oposto, como indica a figura.
  18. 18. Supondo que a direçãodo raio incidente é dadapela escala indicada nafigura, calcule o índicede refração do líquido.
  19. 19. 3430401065411222221nnnhipopcatnhipopcatsennsenin r
  20. 20. (FUVEST) Um raio rasante, de luz monocromática,passa de um meio transparente para outro, através deuma interface plana, e se retrata um ângulo de 30°com a normal, como mostra a figura adiante. Se oângulo de incidência for reduzido para 30° com anormal, o raio refratado fará com a normal um ângulode, aproximadamente:
  21. 21. a) 90° b) 60° c) 30° d) 15° e) 10°
  22. 22. 412121303021309021212121rsenrsenrsensennnrsennsennnnsennsennLetra d
  23. 23. (UFRJ) Dois raios luminosos paralelos, monocromáticose de mesma frequência, incidem sobre a superfície deuma esfera transparente. Ao penetrar nesta esfera, osraios convergem para um ponto P, formando entre sium ângulo de 60° , como ilustra a figura.
  24. 24. Calcule o índice de refração do material queconstitui a esfera.Pdd60°
  25. 25. 32123130602221nnsennsennPdd60°60°30°
  26. 26. (UFRJ) Um raio de luz monocromática, propagando-seno ar, incide sobre a face esférica de um hemisfériomaciço de raio R e emerge perpendicularmente á faceplana, a uma distância R/2 do eixo ótico, como mostraa figura.
  27. 27. O índice de refração do material do hemisfério, paraesse raio de luz é .Calcule o desvio angular sofrimento pelo raio aoatravessar o hemisférico.2n
  28. 28. riR/2º153045º30º45222/2121desviodesvioriisenRRisenrsennisenn
  29. 29. A figura mostra um raio luminoso monocromáticoatingindo uma das faces de um prisma de vidro cujaseção reta é um triângulo retângulo isósceles.O valordo ângulo limite para o vidro do prisma é de 42°.Desenhe a trajetória do raio luminoso até que eleabandone o prisma. Justifique sua resposta.
  30. 30. (UERJ) Um raio de luz monocromática, vindo do ar,incide com ângulo de incidência “l” na face superior deum bloco retangular do vidro, cujo índice de refraçãopara essa luz é . O raio se refrata com ângulo derefração r = 30° e atinge a face lateral do bloco, comomostra a figura :22
  31. 31. a) Calcule o ângulo de incidência “l”.b) Verifique se o raio refratado consegue emergir dobloco de vidro para o ar pela face lateral,justificando sua resposta.face superiorVIDROARface lateralIrAR
  32. 32. a) Calcule o ângulo de incidência “l”.º4522302121iisensenisenrsennisenn
  33. 33. b) Verifique se o raio refratado consegue emergir dobloco de vidro para o ar pela face lateral, justificandosua resposta.º45222121LLLLsensennnsen face superiorVIDROARface lateralIrAR60°r
  34. 34. (UNESP) A figura adiante mostra, esquematicamente, ocomportamento de um raio de luz que atinge umdispositivo de sinalização instalado numa estrada,semelhante ao conhecido “olho-de-gato”.
  35. 35. De acordo com a figura responda:a) Que fenômenos ópticos ocorrem nos pontos I e II?b) Que relação de desigualdade deve satisfazer oíndice de refração do plástico para que odispositivo opere adequadamente, conformeindicado na figura?
  36. 36. a) Que fenômenos ópticos ocorrem nos pontos I e II?I - reflexãoII - refração
  37. 37. b) Que relação de desigualdade deve satisfazer o índice derefração do plástico para que o dispositivo opereadequadamente, conforme indicado na figura?2L22221122145nnnsennnsen >>>>
  38. 38. (UFRN) Uma fibra ótica, mesmo encurvada, permite apropagação de um feixe luminoso em seu interior,de uma extremidade à outra, praticamente semsofrer perdas (veja a figura abaixo)
  39. 39. A explicação física para o fato acima descrito é aseguinte:Como o índice de refração da fibra óptica, em relaçãoao índice de refração do ar, é:a) baixo, ocorre a reflexão interna total.b) alto, ocorre a reflexão interna total.c) alto, a refração é favorecida, dificultando a saída dofeixe pelas laterais.d) baixo, a refração é favorecida, dificultando a saídado feixe pelas laterais.
  40. 40. A explicação física para o fato acima descrito é aseguinte:Como o índice de refração da fibra óptica, em relaçãoao índice de refração do ar, é:a) baixo, ocorre a reflexão interna total.b) alto, ocorre a reflexão interna total.c) alto, a refração é favorecida, dificultando a saída dofeixe pelas laterais.d) baixo, a refração é favorecida, dificultando a saídado feixe pelas laterais.
  41. 41. (UNIFICADO) Dois meios A e C estão separados por umalâmina de faces paralelas (B). Um raio luminoso I,propagando-se em A, penetra em B e sofre reflexãototal na face que separa b de C, conforme indica a figuraacima.Sendo os índices de refração dos meiosA,B e C teremos, respectivamente, então:CBA nnn ,,
  42. 42. nnne)nnnd)nnnc)nnnb)nnna)ACBBcAABCcABcBA >>>>>>>>>>
  43. 43. (UNIFICADO) Uma lâmina transparente é usada paraseparar um meio a, também transparente, do vácuo.O índice de refração do meio A vale 2,0 e o da lâminavale n. Um raio luminoso l índice na lâmina segundoum ângulo α , conforme ilustra a figura abaixo:
  44. 44. Para que o raio luminoso não atravesse a lâmina paraa região de vácuo, o seno do ângulo α:a) Deve ser menor queb) Deve ser menor quec) Deve ser maior qued) Deve ser maior quee) Depende do valor de n.21222122
  45. 45. rsennsennnLsennnLsenA1rr212122sennnsenLnsensennlrALetra c
  46. 46. (UFF) Um feixe de luz branca atravessa a superfície deseparação entre o ar e o vidro, apresentado ofenômeno de dispersão, conforme mostra a figura.
  47. 47. Sejam e os índices de refração do vidro e eas velocidades de propagação no vidro,respectivamente, para o raio de luz que sofre o maiordesvio (cor 1 na figura) e para o que sofre o menordesvio (cor 2 na figura).É correto afirmar que:a) n1 < n2 e v1 < v2b) n1 < n2 e v1 > v2c) n1 = n2 e v1 = v2d) n1 > n2 e v1 < v2e) n1 > n2 e v1 > v21n 2n2v1v
  48. 48. Letra d
  49. 49. (UFRJ) Temos dificuldade em enxergar com nitidezdebaixo da água porque os índices de refração dacórnea e das demais estruturas do olho são muitopróximo dos índice de refração da água (n=4/3). Porisso usamos máscaras de mergulho, o que interpõeuma pequena camada de ar (n=1) entre a água e oolho.Um peixe está a uma distância de 2,0m de ummergulhador. Suponha o vidro da máscara plano e deespessura desprezível. Calcule a que distância omergulhador vê a imagem do peixe. Lembre-se quepara pequenos ângulos sen(a) tan(a).
  50. 50. mppppppnnobjobj5,142323423/41
  51. 51. (UNI-RIO) Uma boa teoria cientifica deve ter um bompoder preditivo e um bom poder explicativo. A òpticaGeométrica tem as capacidades acima citadas, porém,como toda teoria cientifica, tem seus limites.Dos fenômenos citados abaixo, o que NÃO consegueser explicado através da teoria da Óptica Geométrica éo que se refere à(s):
  52. 52. a) Ocorrência de miragens no deserto, ou no asfaltonum dia quente e seco, dando a ilusão deexistência de poças d’água sobre o solo.b) Formação de imagens reais do objetos reaisatravés de espelhos côncavos.c) Formação do arco-íris na atmosfera terresrre.d) Decomposição da luz solar num feixe colorido aoatravessar um prisma.e) Diversas colorações observadas nas peliculas deóleo depositadas sobre a água.
  53. 53. a) Ocorrência de miragens no deserto, ou no asfaltonum dia quente e seco, dando a ilusão deexistência de poças d’água sobre o solo.b) Formação de imagens reais do objetos reaisatravés de espelhos côncavos.c) Formação do arco-íris na atmosfera terrestre.d) Decomposição da luz solar num feixe colorido aoatravessar um prisma.e) Diversas colorações observadas nas peliculas deóleo depositadas sobre a água.

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