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Texto de pré-visualização
Nome: Eduardo Braga Lima\nPlanck - efeitos e princípios\n\n1- QUAL A RADIÂNCIA TOTAL EMITIDA E QUAL O COMPRIMENTO DE ONDA DE MAIOR EMISSÃO PARA UM CORPO A TEMPERATURA DE 100,0ºC.\n* Lei de Stefan\nR: α × T4\n\nR={5,67 × 10−8}{373,15K}\nR=1099,30 W/m²\n\n* λmax × T = 2,898×10−3\nλmax = 2,898×10−3 K\nT: 373,15 K\nλmax = 7,766×10−6\n\n2- O QUE SIGNIFICA DIZER QUE UMA GRANDEZA É DISCRETA QUANTIZADA? CITE EXEMPLO DE GRANDEZA QUANTIZADA E AS GRANDEZAS QUE NÃO SÃO QUANTIZADAS. O QUE? Cite exemplos.\n\n* A quantização permite explicar o que se dispõe a mecânica quântica.\n\n* Quando uma grandeza é quantizada, é importante destacar que não podemos analisar apenas ela, como se fosse um campo elétrico genérico que pode descrever apenas valores inteiros e múltiplos do campo fundamental. Para cada tema se enunciamos valores que devem ser quantizados, e também se explica que, na mecânica quântica, os objetos não se comportam como partículas e sim como ondas e vice-versa, ou seja, consideram-se ambos ao se entrar num novo contexto.\n\n* I) É importante lembrar que: Os últimos reflexos emitidos após redução com frequência própria de um dado nível (que é dividido para cada material), determinam como surgiu (curva) os níveis de energia (se a valem o modo). Se o suprir não obtivem\n\nII) A inversão dos níveis em determinações intrínsecos e limitações decorrentes da superposição podem relatar situações.\n\nIII) A velocidade de monitoramento do sistema é dependente ao sentido da imagem emitida observacional e recuperativa. Até a região em que os níveis têm características de EK. Determinar o comprimento de onda de uma pessoa adulta (~60kg) que move a.\n2. Porque não praticamos o comprimento ondulatório da matéria no cotidiano?\n\nCOMP. DE ONDA DE BROGLIE ⇒ λ = h/p ⇒ λ = {6,626×10−34}{60Kg × 1m/s} = {6,626×10−34} × {1/60Kg×1m/s} ⇒ λ = 1,104×10−35 m\n\nUNIDADE DE MEDIDA\nλ = h/p ⇒ xJ×x2 ⇒ J×x2 = kg×m² = kg×m/m² = m\n\n* o consumidor obtém o que? o comprimento de onda é extremamente pequeno para objetos\n\nPRINCÍPIO DA INCERTEZA - É um princípio muito importante na mecânica quântica, que se destina a relacionar a probabilidade de se determinar ou medir certas propriedades de um sistema (sem saber com exatidão a energia do sistema). Esta incerteza pode limitar a capacidade de medir e gerar uma alucinação incerta.\n\nPRINCÍPIO DA SUPERPOSIÇÃO - Se não há uma interferência nos padrões (ondas ou partículas) que correspondem, estritamente falando, Isso não diz que sua observação é para todos os conjuntos possíveis. Essa princípio é relacionado ao Tetra-Spal.
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Nome: Eduardo Braga Lima\nPlanck - efeitos e princípios\n\n1- QUAL A RADIÂNCIA TOTAL EMITIDA E QUAL O COMPRIMENTO DE ONDA DE MAIOR EMISSÃO PARA UM CORPO A TEMPERATURA DE 100,0ºC.\n* Lei de Stefan\nR: α × T4\n\nR={5,67 × 10−8}{373,15K}\nR=1099,30 W/m²\n\n* λmax × T = 2,898×10−3\nλmax = 2,898×10−3 K\nT: 373,15 K\nλmax = 7,766×10−6\n\n2- O QUE SIGNIFICA DIZER QUE UMA GRANDEZA É DISCRETA QUANTIZADA? CITE EXEMPLO DE GRANDEZA QUANTIZADA E AS GRANDEZAS QUE NÃO SÃO QUANTIZADAS. O QUE? Cite exemplos.\n\n* A quantização permite explicar o que se dispõe a mecânica quântica.\n\n* Quando uma grandeza é quantizada, é importante destacar que não podemos analisar apenas ela, como se fosse um campo elétrico genérico que pode descrever apenas valores inteiros e múltiplos do campo fundamental. Para cada tema se enunciamos valores que devem ser quantizados, e também se explica que, na mecânica quântica, os objetos não se comportam como partículas e sim como ondas e vice-versa, ou seja, consideram-se ambos ao se entrar num novo contexto.\n\n* I) É importante lembrar que: Os últimos reflexos emitidos após redução com frequência própria de um dado nível (que é dividido para cada material), determinam como surgiu (curva) os níveis de energia (se a valem o modo). Se o suprir não obtivem\n\nII) A inversão dos níveis em determinações intrínsecos e limitações decorrentes da superposição podem relatar situações.\n\nIII) A velocidade de monitoramento do sistema é dependente ao sentido da imagem emitida observacional e recuperativa. Até a região em que os níveis têm características de EK. Determinar o comprimento de onda de uma pessoa adulta (~60kg) que move a.\n2. Porque não praticamos o comprimento ondulatório da matéria no cotidiano?\n\nCOMP. DE ONDA DE BROGLIE ⇒ λ = h/p ⇒ λ = {6,626×10−34}{60Kg × 1m/s} = {6,626×10−34} × {1/60Kg×1m/s} ⇒ λ = 1,104×10−35 m\n\nUNIDADE DE MEDIDA\nλ = h/p ⇒ xJ×x2 ⇒ J×x2 = kg×m² = kg×m/m² = m\n\n* o consumidor obtém o que? o comprimento de onda é extremamente pequeno para objetos\n\nPRINCÍPIO DA INCERTEZA - É um princípio muito importante na mecânica quântica, que se destina a relacionar a probabilidade de se determinar ou medir certas propriedades de um sistema (sem saber com exatidão a energia do sistema). Esta incerteza pode limitar a capacidade de medir e gerar uma alucinação incerta.\n\nPRINCÍPIO DA SUPERPOSIÇÃO - Se não há uma interferência nos padrões (ondas ou partículas) que correspondem, estritamente falando, Isso não diz que sua observação é para todos os conjuntos possíveis. Essa princípio é relacionado ao Tetra-Spal.