O documento discute a estrutura da matéria a nível atômico, explicando que toda matéria é composta por átomos, as menores partículas da matéria, e que átomos de diferentes elementos têm massas e propriedades distintas. O documento também descreve a estrutura interna do átomo, incluindo o núcleo e os elétrons que orbitam em níveis de energia distintos.
Estamos trazendo agora a segunda parte da oficina sobre os fenômenos físicos que marcaram o nascimento da Física Moderna e que foram discutidos nas escolas André Avelino e Liceu Cuiabano. O tema dessa segunda parte é o Efeito Fotoelétrico, trabalho realizado pelo físico mais famoso de sua época, e considerado ainda hoje um dos maiores da história, chamado Albert
Einstein.
O Efeito Fotoelétrico é fundamentalmente um fenômeno de Interação da Radiação com a matéria. Isso significa dizer que a radiação, que é energia, entra em contato com a matéria, no caso metais, fazendo com que ocorram efeitos decorrentes desse contato. De um modo geral chama-se efeito fotoelétrico a emissão de elétrons de uma superfície metálica, devido à incidência de luz sobre essa superfície.
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Projeto de articulação curricular:
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2. Menor partícula da matéria
Átomo: indivisível
3. Toda matéria é composta por minúsculas partículas
chamadas átomos.
Os átomos de um determinado elemento são
idênticos em massa e apresentam as mesmas
propriedades químicas.
Átomos de diferentes elementos apresentam massa e
propriedades diferentes.
Átomos são permanentes e indivisíveis, não podendo
ser criados e nem destruídos.
As reações químicas correspondem a uma
reorganização de átomos.
Os compostos são formados pela combinação de
átomos de elementos diferentes em proporções fixas.
6. Se eu atirasse em átomo o que aconteceria
com as balas?
1ª estimativa do tamanho do núcleo atômico
(10-14m)
Átomo não é maciço (núcleo)
> massa no núcleo
Órbitas circulares (eletrosfera)
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/cuantica/r
utherford/rutherford.html
7.
8. Os elétrons descreve órbitas circulares ao
redor do núcleo;
Os elétrons ocupam órbitas bem definidas,
cujo momento angular (rotação) é múltiplo
de
A energia dos elétrons que orbitam o núcleo é
constante e, mesmo que seja acelerado
(aceleração centrípeta) NÃO emite radiação.
9. Quando ocorre a transição de órbita, ocorre
emissão ou absorção de radiação (fóton), cuja
diferença é:
http://www.colorado.edu/physics/2000/quant
umzone/bohr.html
10.
11.
12.
13.
14. 1) Um elétron absorve um fóton de frequência
7.1012 Hz. Determine quantos joules de
energia foram absorvidos pelo elétron.
2) Um elétron emite um fóton de frequência
2.108 Hz.
a) Quanto de energia este elétron perde?
b) O elétron passa para um orbital de maior ou de
menor energia?
c) Este elétron aproxima-se, ou afasta-se, do núcleo
do átomo?
15. 3) Ao absorver 1 J de energia, um elétron:
a) Aproxima-se do núcleo atômico, recebendo
um fóton de frequência 1,51.1033 Hz.
b) Aproxima-se do núcleo atômico, emitindo um
fóton de frequência 1,51.1033 Hz.
c) Afasta-se do núcleo atômico, emitindo um
fóton de frequência 1,51.1033 Hz.
d) Afasta-se do núcleo atômico, recebendo um
fóton de frequência 1,51.1033 Hz.
16. 4) Calcule a quantidade de energia que
elétron recebe ou perde, ao:
a) Absorver um fóton de frequência 570.1011 Hz.
b) Absorver um fóton de frequência 13,71.108
Hz.
c) Emitir um fóton de frequência 21,4.1013 Hz.
d) Emitir um fóton de frequência 4,5.1021 Hz.
17. 5) Calcule a frequência do fóton que é
absorvido, ou emitido, quando um elétron:
a) Perde 6.10-4 J de energia.
b) Ganha 56,7.10-21 J de energia.
c) Perde 1.10-13 J de energia.
d) Ganha 2,4.10-12 J de energia.