Um raio luminoso, propagando-se num meio A, atinge a interface entre os meios A e B, conforme esquematizado na figura. As linhas tracejadas representam as frentes de onda associadas ao raio, e a distância entre elas é o comprimento de onda da luz incidente. Sabe-se que o tempo que a luz leva para percorrer uma certa distância em A é menor que o tempo que ela leva para percorrer a mesma distância em B.
Anexos:
Soluções para a tarefa
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Podemos aplicar a 2ª Lei da Refração para responder.
Sabemos que a velocidade de propagação da onda depende da sua frequência e do seu comprimento de onda da seguinte forma:
v = λf
Podemos relacionar esta equação para os dois meios:
va = λaf
vb = λbf
Como a frequência não se altera, podemos dizer que:
va/vb = λa/λb
Veja que a razão entre as velocidades nos meios é dada pela razão entre os comprimentos de onda nos meios. Sendo assim, se a velocidade em A é maior que em B, obrigatoriamente, o comprimento de onda (espaço entre as frentes de onda na figura) é maior no meio A.
A razão entre os índices de refração são inversos:
va/vb = nb/na
Ou seja, como o índice de refração em A é maior, a onda refratada tende a se aproximar da normal à superfície de separação.
Resposta: letra D
Sabemos que a velocidade de propagação da onda depende da sua frequência e do seu comprimento de onda da seguinte forma:
v = λf
Podemos relacionar esta equação para os dois meios:
va = λaf
vb = λbf
Como a frequência não se altera, podemos dizer que:
va/vb = λa/λb
Veja que a razão entre as velocidades nos meios é dada pela razão entre os comprimentos de onda nos meios. Sendo assim, se a velocidade em A é maior que em B, obrigatoriamente, o comprimento de onda (espaço entre as frentes de onda na figura) é maior no meio A.
A razão entre os índices de refração são inversos:
va/vb = nb/na
Ou seja, como o índice de refração em A é maior, a onda refratada tende a se aproximar da normal à superfície de separação.
Resposta: letra D
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