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#1: Comece lendo atentamente o texto fornecido para entender o conceito de radiação de corpo negro e como a temperatura influencia a luz emitida.
![UM CORPO, A QUALQUER TEMPERATURA, EMITE RADIACOES ELETROMAGNETICAS QUE, POR ESTAREM RELACIONADAS A TEMPERATURA DO CORPO, AS CHAMAMOS DE RADIACOES TERMICAS, COMO, POR EXEMPLO: O FERRO ELETRICO LIGADO, UMA PANELA NO FOGAO A GAS. GERALMENTE, NAO ENXERGAMOS A LUZ EMITIDA POR ESSES CORPOS POR ESTAREM A BAIXA TEMPERATURA, MAS ESTUDOS EXPERIMENTAIS CHAMARAM A ATENCAO DOS CIENTISTAS, NO FINAL DO SECULO XIX, PARA A EMISSAO DE LUZ POR CORPOS MUITO QUENTES, COMO O FERRO EM BRASA, O QUAL OS FERREIROS SABIAM PERFEITAMENTE QUE FICAVA RUBRO QUANDO SUA TEMPERATURA ESTAVA POR VOLTA DE 1.000 K.
COM O AUMENTO DA TEMPERATURA DE UM CORPO, NO CASO O FERRO, ELE COMECA A EMITIR LUZ VISIVEL, PRIMEIRAMENTE A LUZ VERMELHA, DEPOIS AMARELA, A VERDE, A AZUL E, EM ALTAS TEMPERATURAS, A LUZ BRANCA, CHEGANDO A REGIAO DO ULTRAVIOLETA DO ESPECTRO ELETROMAGNETICO. PARA ESTUDAR A LUZ EMITIDA POR CORPOS A ALTA TEMPERATURAS, FOI PROPOSTO UM MODELO NO QUAL A IDEIA ERA REALIZAR OS CALCULOS APENAS DA RADIACAO PRODUZIDA PELA AGITACAO TERMICA DO CORPO. ASSIM, O CORPO DEVERIA ABSORVER TODA A RADIACAO QUE CHEGASSE ATE ELE E NAO PODERIA REFLETI-LA. DESSA FORMA, O CORPO TERIA DE SER TOTALMENTE NEGRO, DAI O NOME DO MODELO: RADIACAO DO CORPO NEGRO.
\BEGIN{FOOTNOTESIZE}
DISPONIVEL EM: HTTPS://WWW.MODERNA.COM.BR /FUNDAMENTOS/TEMAS\_
ESPECIAIS/RADIACAO\_
CORPO\_NEGRO.PDF. ACESSO EM: JAN. 2023. (ADAPTADO)
AS LEIS DE RADIACAO (PARA CORPOS NEGROS) DISPONIVEL EM:
HTTPS://FISICA.UFPR.BR/GRIMM/APOSTEMEO/CAP2/CAP2-5.HTML. ACESSO EM:
JAN. 2023. (ADAPTADO)
\END{FOOTNOTESIZE}
O GRAFICO ABAIXO REPRESENTA A INTENSIDADE DE RADIACAO DO CORPO NEGRO, EM FUNCAO DO COMPRIMENTO DE ONDA PARA TRES TEMPERATURAS DIFERENTES.
\BEGIN{CENTER}
\END{CENTER}
COM BASE NO TEXTO E NO GRAFICO, E CORRETO AFIRMAR QUE AO AUMENTAR A TEMPERATURA DO CORPO NEGRO,
\BEGIN{ENUMERATE}[LABEL=(\ALPH*)]
\ITEM HA UM DESLOCAMENTO DO PICO DA DISTRIBUICAO DA RADIACAO PARA UM COMPRIMENTO DE ONDA MENOR E, PARA UM DADO COMPRIMENTO DE ONDA, A INTENSIDADE DA RADIACAO DIMINUI.
\ITEM HA UM DESLOCAMENTO DO PICO DA DISTRIBUICAO DA RADIACAO PARA UM COMPRIMENTO DE ONDA MAIOR E, PARA UM DADO COMPRIMENTO DE ONDA, A INTENSIDADE DA RADIACAO DIMINUI.
\ITEM HA UM DESLOCAMENTO DO PICO DA DISTRIBUICAO DA RADIACAO PARA UM COMPRIMENTO DE ONDA MENOR E, PARA UM DADO COMPRIMENTO DE ONDA, A INTENSIDADE DA RADIACAO AUMENTA.
\ITEM HA UM DESLOCAMENTO DO PICO DA DISTRIBUICAO DA RADIACAO PARA UM COMPRIMENTO DE ONDA MENOR E, PARA UM DADO COMPRIMENTO DE ONDA, A INTENSIDADE DA RADIACAO MANTEM-SE CONSTANTE.
\ITEM HA UM DESLOCAMENTO DO PICO DA DISTRIBUICAO DA RADIACAO PARA UM COMPRIMENTO DE ONDA MAIOR E, PARA UM DADO COMPRIMENTO DE ONDA, A INTENSIDADE DA RADIACAO AUMENTA.
\END{ENUMERATE}](https://static.wixstatic.com/media/4ca89d_43e759a47ca643d0a888aa09f26f616b~mv2.jpg/v1/fill/w_733,h_1036,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/4ca89d_43e759a47ca643d0a888aa09f26f616b~mv2.jpg)
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