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Conhecimentos Técnicos de um determinado Cargo/Área - Área: Laser/Fotônica - Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista (VUNESP) - 2013
Para um material óptico, com índice de refração n2 em relação ao ar de índice n1, os valores dos coeficientes de Fresnel de reflexão ρ e transmissão t da luz para incidência normal são dados por:
ρ = [(n2 n1)/(n2 + n1)] e t = [(2n1)/(n2 + n1)]
ρ = [(n2 n1)/(n2 + n1)]2 e t = [(n1)/(n2 + n1)]2
p = [(n2 + n1)/(n2 n1)]2 e t = [(2n1)/(n2 n1)]2
p = [(n2 n1)/(n2 + n1)]2 e t = [(2n1)/(n2 + n1)]2
p = [(n2 n1)/(n2 + n1)] e t = [(n1)/(n2 + n1)]
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O plasma pode ser definido como um gás em estado de quase neutralidade em que elétrons e íons exercem uma interação eletromagnética entre si. Desta forma, são parâmetros importantes do plasma:
o comprimento de Debye e a frequência de plasma.
o comprimento de onda e a frequência de plasma.
a velocidade de onda e a frequência de plasma.
o comprimento de Debye e o volume de gás.
o comprimento de Debye e o comprimento de onda.
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A Espectroscopia de Plasma Induzido por Laser, LIBS, é uma técnica que utiliza uma fonte laser pulsada para excitar uma amostra formando um plasma de seus elementos. São condições para LIBS:
I. a composição do plasma observado representa a composição da amostra (ablação estequiométrica); II. o plasma é opticamente fino para as linhas espectrais medidas; III. o plasma observado está em Equilíbrio Termodinâmico Local. Sobre as afirmações, pode se dizer que está correto o contido emI, apenas.
II, apenas.
I e II, apenas.
I e III, apenas.
I, II e III.
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No processo de usinagem de metais usando sistemas laser, o tipo de laser frequentemente usado é o
Laser de He-Ne
Laser de Nd: YAG
Laser de Ti: Safira
Laser de argônio
Laser de HF
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No processamento de materiais com laser (corte, solda, tratamento superficial) são variáveis operacionais importantes na relação Laser x Material:
ângulo de incidência, velocidade de corte e flutuação de potência.
ângulo de incidência, velocidade de corte e custo de manutenção.
flutuação de potência, sobreposição de pulso e distância relativa do foco com o material.
ângulo de incidência, velocidade de corte e sobreposição de pulso.
agilidade do processo, flutuação na absorção e reações com o meio.
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Espectroscopia óptica são técnicas ópticas de caracterização de materiais extremamente importantes, pois nos permitem obter a impressão digital do material em estudo. Sendo assim, são técnicas ópticas de caracterização de materiais:
Difração de Raio X, Espectroscopia Raman e LIBS.
Difração de Raio X, Espectroscopia de fluorescência e LIBS.
Espectroscopia de fluorescência, Espectroscopia Raman e Difração de Raio X.
Espectroscopia de fluorescência, Espectroscopia Raman e AFM.
Espectroscopia de fluorescência, Espectroscopia Raman e LIBS.
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O limiar de ablação para o laser de CO2 para tecidos duros (cartilagem e osso) está entre
10,8 e 70,4 J/cm2
1,8 e 7,4 mJ/cm2
1,8 e 7,4 KJ/cm2
1,8 e 7,4 J/cm2
1,8 e 7,4 ìJ/cm2
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A ablação a laser induzida por plasma é também conhecida como
breakup induzido por laser.
absorção induzida por laser.
breakdown induzido por laser.
ablação explosiva termomecânica.
ablação por vaporização explosiva.
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Um sistema laser de femtossegundo Ti:Safira amplificado com pulsos de 100 fs, centrado em 800 nm, com uma potência média de 1W e uma taxa de repetição de 1KHz, tem uma potência de pico de GW. Focalizado, sua potência de pico torna-se 1014W/cm2. A ablação a laser com pulsos de 100 fs requer uma intensidade na faixa de 1013 1014W/cm2, enquanto para pulsos de 100 ns requer uma intensidade na faixa de 108 109W/cm2. Isto significa que, para ablação da mesma quantidade de material utilizando pulsos com menor duração, devemos:
aplicar uma maior intensidade do laser, em proporção inversa à duração do pulso.
aplicar uma menor intensidade do laser, em proporção inversa à duração do pulso.
manter a intensidade do laser proporcional à duração do pulso.
aplicar uma maior intensidade do laser, em proporção direta à duração do pulso.
manter a intensidade constante independentemente da variação do pulso.
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Em tecidos moles e duros, a realização de uma ablação altamente precisa depende da irradiação em
um comprimento de onda com pequena profundidade de penetração no tecido, resultando em um maior confinamento da energia depositada.
um comprimento de onda com grande profundidade de penetração no tecido, resultando em um maior confinamento da energia depositada.
uma frequência com grande profundidade de penetração no tecido, resultando em um maior confinamento da energia depositada.
um comprimento de onda com pequeno coeficiente de absorção no tecido, resultando em um maior confinamento da energia depositada.
uma frequência com pequeno coeficiente de absorção no tecido, resultando em um maior confinamento da energia depositada.
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