Questões de Engenharia Aeronáutica da Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista (VUNESP)

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Para qual finalidade são usados filtros passa banda em sistemas LIF (fluorescência induzida a laser) e PLIF (fluorescência induzida por laser planar)?

  • A.

    Bloquear a radiação de comprimento de onda diferente da fluorescência de interesse, reduzindo a radiação de laser espalhada, para aumentar a razão sinal/ruído e evitar danificar os sensores das câmeras digitais que são muito sensíveis.

  • B.

    Bloquear a fluorescência de interesse, reduzindo a níveis baixos a radiação de laser espalhada que pode danificar os sensores que são muito sensíveis, e aumentar a razão sinal/ruído.

  • C.

    Permitir a passagem da radiação de comprimento de onda diferente da fluorescência de interesse, para aumentar a radiação de laser espalhada devido à baixa sensibilidade das câmeras digitais e reduzir a razão sinal/ ruído.

  • D.

    Bloquear a radiação de comprimento de onda diferente da fluorescência de interesse e, assim, aumentar a radiação de laser espalhada.

  • E.

    Reduzir a radiação de laser espalhada, aumentar a luz recebida pela câmera digital e reduzir a razão sinal/ ruído.

Na área de combustão, o tipo de técnica LIF (fluorescência induzida a laser) mais usada é a

  • A.

    PTV.

  • B.

    LIF de emissão.

  • C.

    PLIF de emissão.

  • D.

    PLLIF.

  • E.

    LIF de excitação.

Para obtenção de um plano de luz laser em sistemas PLIF (fluorescência induzida por laser planar), é usado o seguinte dispositivo ótico:

  • A.

    espelho esférico.

  • B.

    lente esférica.

  • C.

    lente convergente.

  • D.

    prisma.

  • E.

    lente cilíndrica.

Espalhamento Rayleigh é

  • A.

    o espalhamento de luz produzido por partículas de tamanho significativamente maior que o comprimento de onda da luz.

  • B.

    o espalhamento de luz produzido por partículas de tamanho semelhante ao comprimento de onda da luz.

  • C.

    a difração da luz em partículas menores que 1 mm.

  • D.

    o espalhamento de luz produzido por partículas de tamanho significativamente menor que o comprimento de onda da luz.

  • E.

    o espalhamento de luz produzido por partículas sólidas suspensas em líquidos.

Com relação ao espalhamento Rayleigh, pode-se afirmar que

  • A.

    é um processo elástico, de modo que a luz espalhada tem o mesmo comprimento de onda da luz incidente.

  • B.

    não depende da densidade numérica das moléculas.

  • C.

    é mais intenso que o espalhamento Mie, requerendo um ambiente livre de fuligem, partículas de poeira e contaminantes similares.

  • D.

    é um processo inelástico, de modo que a luz espalhada tem o mesmo comprimento de onda da luz incidente.

  • E.

    é um processo elástico, de modo que a luz espalhada tem comprimento de onda diferente da luz incidente, e também depende da densidade numérica das moléculas.

A medida de temperatura por espalhamento Rayleigh requer o conhecimento

  • A.

    apenas da frequência da luz espalhada.

  • B.

    apenas do volume do gás.

  • C.

    apenas da pressão do gás.

  • D.

    da pressão e da composição do gás.

  • E.

    somente do comprimento de onda da luz incidente.

A intensidade do sinal do espalhamento Rayleigh ¨¦ proporcional a que pot¨ºncia da frequ¨ºncia (¦Í) da luz incidente?

  • A.

    í2

  • B.

    í3

  • C.

    í4

  • D.

    í5

  • E.

    í6

A intensidade do sinal do espalhamento Rayleigh é proporcional a que potência do diâmetro (d) da partícula?

  • A.

    d2

  • B.

    d3

  • C.

    d4

  • D.

    d5

  • E.

    d6

Qual o comprimento de onda de um laser de He-Ne?

  • A.

    834,4 nm.

  • B.

    732,2 nm.

  • C.

    632,8 nm.

  • D.

    604,2 nm.

  • E.

    123,1 nm.

Qual técnica de diagnóstico de escoamentos mede os campos de velocidade por meio da tomada de imagens consecutivas em um curto intervalo de tempo e calculando as distâncias que partículas individuais percorrem nesse intervalo de tempo?

  • A.

    PIV.

  • B.

    CARS.

  • C.

    LII.

  • D.

    Schlieren.

  • E.

    Espectroscopia de absorção.

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