Questões de Concurso Sobre física

Foram encontradas 7.486 questões

Q1975439 Física
Considerando um sistema constituído por uma partícula de massa que tem o movimento descrito como o de um oscilador harmônico simples, regido pela equação = 4 sen (2πt + π/2), em que todas as grandezas estão expressas no Sistema Internacional (SI), julgue o item.

Na posição x = 2 m, a aceleração da partícula tem módulo igual a 8π2 m/s2
Alternativas
Q1975438 Física
Considerando um sistema constituído por uma partícula de massa que tem o movimento descrito como o de um oscilador harmônico simples, regido pela equação = 4 sen (2πt + π/2), em que todas as grandezas estão expressas no Sistema Internacional (SI), julgue o item.

A velocidade da partícula no instante t = 1 s tem módulo igual a 8 m/s. 
Alternativas
Q1975437 Física
Considerando um sistema constituído por uma partícula de massa que tem o movimento descrito como o de um oscilador harmônico simples, regido pela equação = 4 sen (2πt + π/2), em que todas as grandezas estão expressas no Sistema Internacional (SI), julgue o item.

A pulsação ou frequência angular (ω) é igual a 2 rad/s.
Alternativas
Q1975436 Física
Considerando um sistema constituído por uma partícula de massa que tem o movimento descrito como o de um oscilador harmônico simples, regido pela equação = 4 sen (2πt + π/2), em que todas as grandezas estão expressas no Sistema Internacional (SI), julgue o item.

A fase inicial do movimento (φ0) é igual a 0,5 rad. 
Alternativas
Q1975435 Física
Considerando um sistema constituído por uma partícula de massa que tem o movimento descrito como o de um oscilador harmônico simples, regido pela equação = 4 sen (2πt + π/2), em que todas as grandezas estão expressas no Sistema Internacional (SI), julgue o item.

A frequência do movimento (v) é igual a 2/π Hz.
Alternativas
Q1975434 Física
Considerando um sistema constituído por uma partícula de massa que tem o movimento descrito como o de um oscilador harmônico simples, regido pela equação = 4 sen (2πt + π/2), em que todas as grandezas estão expressas no Sistema Internacional (SI), julgue o item.

O período do movimento (T) é igual a π/2 s. 
Alternativas
Q1975433 Física
Considerando um sistema constituído por uma partícula de massa m que tem o movimento descrito como o de um oscilador harmônico simples, regido pela equação x = 4 sen (2πt + π/2), em que todas as grandezas estão expressas no Sistema Internacional (SI), julgue o item.

A amplitude (A) do movimento é igual a 4 m. 
Alternativas
Q1973769 Física

Quanto à óptica e às suas aplicações na correção de problemas de visão, julgue o item.


A distância focal de uma lente divergente de 4,5 graus é superior a 24 cm.

Alternativas
Q1973768 Física

Quanto à óptica e às suas aplicações na correção de problemas de visão, julgue o item.


Na presbiopia, também conhecida como vista cansada, a alteração na visão é caracterizada pelo envelhecimento natural dos olhos, o que resulta na perda da capacidade de acomodação visual, sendo sua correção realizada por meio do uso de lentes convergentes.  



Alternativas
Q1973767 Física

Quanto à óptica e às suas aplicações na correção de problemas de visão, julgue o item.


A amplitude de acomodação é a diferença da potência refrativa que o olho efetua para visualizar um objeto entre o ponto próximo e o ponto remoto. 

Alternativas
Q1973766 Física

Quanto à óptica e às suas aplicações na correção de problemas de visão, julgue o item.


O míope apresenta achatamento de seu globo ocular, longitudinalmente ao seu eixo óptico; assim, com esforço de acomodação, ele consegue ver com nitidez objetos posicionados no infinito. 

Alternativas
Q1973765 Física

Quanto à óptica e às suas aplicações na correção de problemas de visão, julgue o item.


Considere-se que Lucas, que é hipermetrope e estava sem seus óculos, tenha precisado, para conseguir ler um livro, acomodá-lo a 35 cm de distância de seus olhos. Sabendo-se que, nas pessoas emetropes, isto é, de visão normal, o ponto próximo está localizado a 25 cm do olho, é correto afirmar que a vergência da lente dos óculos de Lucas, em dioptrias (di), é maior que 1,2. 

Alternativas
Q1971062 Física
A partir das equações de Maxwell, encontre o campo magnético, no vácuo, sabendo que nesse mesmo ambiente existe um campo elétrico (E), no vácuo, com valor correspondente a: Imagem associada para resolução da questão, onde E0 é β são constantes. 
Alternativas
Q1971061 Física

Considere um aro circular de área A , imerso em um campo magnético uniforme, formando um ângulo θ em relação ao vetor normal como mostra a figura a seguir.


Imagem associada para resolução da questão

Sabendo que o campo magnético varia com o tempo conforme a função B(t) = B0 sen(ωt), podemos AFIRMAR que a força eletromotriz induzida no aro (considerando o aro imóvel) corresponde a:

Alternativas
Q1971060 Física
Na Terra não costumamos notar a pressão da radiação, mas em alguns lugares do universo ela desempenha um papel importante, como, por exemplo, nos satélites GPS. No interior de uma estrela a radiação pode ser tão intensa que a pressão da radiação se torna fator importante na determinação da estrutura da estrela. Assim, podemos AFIRMAR que o campo elétrico necessário para fornecer uma pressão de 1 atm em um absorvedor perfeito corresponde a:
(Adote: 1 atm = 1 x 105 Pa; (π)1/2 = 1,77;              c = 3 x 108 m/s;  µ0 = 4π x 10−7 N/A²)
Alternativas
Q1971059 Física

Considere dois planos infinitos no vácuo e arranjados de forma que estejam paralelos entre si. Um dos planos mencionados possui densidade de carga elétrica +3σ e o outro, -3σ. Assim, é correto AFIRMAR que os campos elétricos, respectivamente, no interior e no exterior dos planos em questão, são:

(Dado: εº é a permissividade elétrica no vácuo.) 

Alternativas
Q1971058 Física
Suponha que você esteja viajando em uma nave espacial e encontra um semáforo à frente. Devido à sua velocidade, a luz proveniente do semáforo chega até sua nave na cor amarela (575 nm), porém, em um referencial estacionário (poste, por exemplo), a luz emitida foi da cor vermelha (675 nm), o que pode provocar uma infração, inclusive um acidente. Neste caso, podemos AFIRMAR que a velocidade da nave espacial, em relação à velocidade da luz c, corresponde a: 
Alternativas
Q1971057 Física
Com o surgimento da Física Quântica, diversos modelos foram sugeridos e a física experimental nunca se fez tão presente na colaboração e solução dos problemas encontrados. Explicar a natureza do espectro do hidrogênio, no início do século XX, era um dos principais problemas. Em 1906, o Físico Theodore Lyman descobre, experimentalmente, a primeira linha espectral resultante da emissão do átomo de hidrogênio. Esse feito proporcionou outros estudos, como as séries Balmer e Paschen, assim como a equação de Rydberg que explicou as linhas espectrais encontradas, e introduziu a chamada constante de Rydberg (R). Já em 1913, Niels Bohr produziu sua teoria atômica e, com isso, foi possível comparar sua teoria com a equação de Rydberg, mostrando perfeita sintonia. Assim, considerando um átomo de hidrogênio estacionário emitindo um fóton correspondente à primeira linha da série Lyman, podemos afirmar que a energia (E) desse fóton corresponde a:
Alternativas
Q1971056 Física
Se 1,00 g de matéria pudesse ser convertido inteiramente em energia, qual seria o valor da energia assim produzida a 27,5 centavos de Real por kW.h? 
Alternativas
Q1971055 Física
O Sol irradia energia igualmente em todas as direções. Na posição da Terra, a irradiância da radiação do Sol é de 1,4 kW/m2 . Quanta massa o Sol perde por dia por causa da radiação? (Dado: distância entre o Sol e a Terra corresponde a, aproximadamente, 1,50 × 1011 m)
Alternativas
Respostas
2741: C
2742: E
2743: E
2744: E
2745: E
2746: E
2747: C
2748: E
2749: C
2750: C
2751: E
2752: E
2753: B
2754: E
2755: A
2756: A
2757: A
2758: A
2759: D
2760: C