Com relação a metais, considere as afirmativas abaixo.
I - A banda de condução é parcialmente ocupada por elétrons. II - À temperatura de 0 K, o nível de Fermi é definido pelo estado ocupado de maior energia pelos elétrons. III - A banda de condução é completamente ocupada por buracos.
Um material possui 1,5 eV de diferença de energia entre o máximo da banda de valência e o mínimo da banda de condução. Esse material vai ser capaz de absorver fótons com comprimentos de onda máximos, em nm, de Dado hc = 1,24 x 103 nm.eV
Sabendo-se que a energia do estado fundamental do hidrogênio é -13,6 eV, qual é o máximo comprimento de onda de luz, em nm, incidindo sobre o íon 3Li+2 para ionizá-lo a 3Li+3? Dado hc = 1,24 x 103 nm.eV
O silício é um elemento semicondutor fundamental para a fabricação de componentes eletrônicos. Qual é o módulo do momento angular orbital de um elétron na subcamada mais energética do átomo de silício 14Si, em unidades de ??
Uma fonte de luz monocromática com comprimento de onda igual a 550? gera 5 watts de potência. A velocidade da luz é igual a c = 3 x 108m/s. Assinale a opção que expressa o número de fótons emitidos por segundo pela referida fonte de luz.
Nas discussões que envolvem as teorias corpuscular e ondulatória da luz, a descrição e a caracterização do fenômeno denominado radiação do corpo negro foi importante para o fortalecimento da teoria corpuscular da luz e para a criação da Física Quântica. Os gráficos precedentes referem-se à densidade espectral de energia em função do comprimento de onda do corpo negro para as principais teorias proposta na descrição do referido fenômeno. Já os círculos, no gráfico, referem-se aos dados experimentais. A expressão matemática para a lei de Planck, que está de acordo com os resultados experimentais, é dada por
Considerando-se que se faça incidir luz sobre um dado material homogêneo cuja função trabalho valha 4,2 eV e sabendo-se que a constante de Planck vale 4,2 × 10?15 eV ? s e que a velocidade da luz no vácuo vale 3,0 × 108 m/s, é correto concluir que a menor frequência dessa luz capaz de arrancar elétrons desse material é
Hamilton estabeleceu, em 1831, uma relação entre a óptica geométrica e a mecânica clássica, que passou a ser chamada de analogia óptico-mecânica. Em adição, em 1923, durante a preparação de sua tese de doutorado, Louis de Broglie, baseado na analogia óptico-mecânica de Hamilton e em resultados obtidos na época para fótons na teoria de Bohr, postulou que o comprimento de onda ? (de Broglie) associado a uma partícula não relativística de massa m e velocidade v seria ? = h/(m.v), onde h é a constante de Planck. Este postulado passou a ser conhecido como dualidade onda-partícula, uma vez que relaciona características de partículas a características de ondas. Atualmente, diversas tecnologias têm seus funcionamentos baseados fundamentalmente na dualidade onda-partícula, como por exemplo: