Questões de Concurso Sobre física
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Com relação a essa situação, e considerando que a intensidade da gravidade na Terra seja de 10 N/kg, assinale a opção correta.
Considere uma lagarta de comprimento d, que
está prestes a atravessar completamente o livro
representado na figura abaixo, com uma velocidade
média de 0,072km/h.
Sabe-se que ela gasta 15,0 segundos para fazer o
trajeto. O comprimento da lagarta, d, em cm, é:
A figura abaixo representa a síntese da experiência de John Tyndall, primeiro relato de que se tem notícia da transmissão guiada de um feixe luminoso.
O que melhor representa o experimento?
Boa Vista, a capital do estado de Roraima, localiza-se a 212 km da fronteira do Brasil com a Venezuela, à margem do rio Branco e ocupa uma área de 5.711,9 km2 , com população de 154.166 habitantes e uma densidade demográfica de 27 habitantes por km2 (hab/km2 ). O estado de Roraima possui área de 225.116,1 km2 e população de 247.699 habitantes (1996).
Internet:<http://www.seplan.rr.gov.br>
Em relação ao texto acima e à geografia do estado de Roraima, julgue o item seguinte.
Viajando-se de avião a 500 km/h no sentido de Boa Vista para a
Venezuela, seria possível chegar à fronteira desse país em menos
de meia hora.
Acerca dos princípios de ótica geométrica, julgue o item seguinte.
Tanto as lentes dos óculos de correção visual quanto o cristalino do
olho funcionam devido à refração da luz.
O aparelho descrito na figura acima consiste em uma balança usada para medir a força elétrica entre as placas planas e paralelas de um capacitor. A placa superior do capacitor — indicada por a na figura —, com massa m1, e um contrapeso de massa m2 — indicado por b — encontram-se suspensos pelo braço de sustentação móvel da balança que está apoiado na quina da haste c. Esses elementos são feitos de metal de resistividade desprezível. A placa do capacitor e o contrapeso encontram-se a distâncias ℓ1 e ℓ2 do ponto de apoio, respectivamente. Duas bobinas idênticas, B1 e B2, estão sujeitas a um campo magnético de um ímã permanente que gira. Os vários componentes do aparelho encontram-se eletricamente conectados conforme mostra a figura. Em relação aos princípios físicos envolvidos nesse aparelho, julgue o item que se segue.
Na ausência da placa superior e com a chave S na posição fechada, a tensão na placa inferior do capacitor em relação à tensão na haste c é igual à fração da força eletromotriz do gerador.
O aparelho descrito na figura acima consiste em uma balança usada para medir a força elétrica entre as placas planas e paralelas de um capacitor. A placa superior do capacitor — indicada por a na figura —, com massa m1, e um contrapeso de massa m2 — indicado por b — encontram-se suspensos pelo braço de sustentação móvel da balança que está apoiado na quina da haste c. Esses elementos são feitos de metal de resistividade desprezível. A placa do capacitor e o contrapeso encontram-se a distâncias ℓ1 e ℓ2 do ponto de apoio, respectivamente. Duas bobinas idênticas, B1 e B2, estão sujeitas a um campo magnético de um ímã permanente que gira. Os vários componentes do aparelho encontram-se eletricamente conectados conforme mostra a figura. Em relação aos princípios físicos envolvidos nesse aparelho, julgue o item que se segue.
O campo elétrico entre as placas será tanto maior quanto maior for
o número de espiras nas bobinas, bem como mais intenso for o
campo magnético do ímã.
O aparelho descrito na figura acima consiste em uma balança usada para medir a força elétrica entre as placas planas e paralelas de um capacitor. A placa superior do capacitor — indicada por a na figura —, com massa m1, e um contrapeso de massa m2 — indicado por b — encontram-se suspensos pelo braço de sustentação móvel da balança que está apoiado na quina da haste c. Esses elementos são feitos de metal de resistividade desprezível. A placa do capacitor e o contrapeso encontram-se a distâncias ℓ1 e ℓ2 do ponto de apoio, respectivamente. Duas bobinas idênticas, B1 e B2, estão sujeitas a um campo magnético de um ímã permanente que gira. Os vários componentes do aparelho encontram-se eletricamente conectados conforme mostra a figura. Em relação aos princípios físicos envolvidos nesse aparelho, julgue o item que se segue.
Quando os potenciais elétricos nas placas do capacitor forem iguais e a balança estiver equilibrada, a relação m1/ℓ1 = m2/ℓ2 será válida.
O aparelho descrito na figura acima consiste em uma balança usada para medir a força elétrica entre as placas planas e paralelas de um capacitor. A placa superior do capacitor — indicada por a na figura —, com massa m1, e um contrapeso de massa m2 — indicado por b — encontram-se suspensos pelo braço de sustentação móvel da balança que está apoiado na quina da haste c. Esses elementos são feitos de metal de resistividade desprezível. A placa do capacitor e o contrapeso encontram-se a distâncias ℓ1 e ℓ2 do ponto de apoio, respectivamente. Duas bobinas idênticas, B1 e B2, estão sujeitas a um campo magnético de um ímã permanente que gira. Os vários componentes do aparelho encontram-se eletricamente conectados conforme mostra a figura. Em relação aos princípios físicos envolvidos nesse aparelho, julgue o item que se segue.
A força elétrica entre as placas do capacitor depende da distância
entre elas, mesmo se elas fossem infinitamente extensas.
O aparelho descrito na figura acima consiste em uma balança usada para medir a força elétrica entre as placas planas e paralelas de um capacitor. A placa superior do capacitor — indicada por a na figura —, com massa m1, e um contrapeso de massa m2 — indicado por b — encontram-se suspensos pelo braço de sustentação móvel da balança que está apoiado na quina da haste c. Esses elementos são feitos de metal de resistividade desprezível. A placa do capacitor e o contrapeso encontram-se a distâncias ℓ1 e ℓ2 do ponto de apoio, respectivamente. Duas bobinas idênticas, B1 e B2, estão sujeitas a um campo magnético de um ímã permanente que gira. Os vários componentes do aparelho encontram-se eletricamente conectados conforme mostra a figura. Em relação aos princípios físicos envolvidos nesse aparelho, julgue o item que se segue.
O módulo da força elétrica é máximo com a chave S na posição
aberta.
O aparelho descrito na figura acima consiste em uma balança usada para medir a força elétrica entre as placas planas e paralelas de um capacitor. A placa superior do capacitor — indicada por a na figura —, com massa m1, e um contrapeso de massa m2 — indicado por b — encontram-se suspensos pelo braço de sustentação móvel da balança que está apoiado na quina da haste c. Esses elementos são feitos de metal de resistividade desprezível. A placa do capacitor e o contrapeso encontram-se a distâncias ℓ1 e ℓ2 do ponto de apoio, respectivamente. Duas bobinas idênticas, B1 e B2, estão sujeitas a um campo magnético de um ímã permanente que gira. Os vários componentes do aparelho encontram-se eletricamente conectados conforme mostra a figura. Em relação aos princípios físicos envolvidos nesse aparelho, julgue o item que se segue.
As duas placas do capacitor estão sujeitas a forças elétricas atrativas
e repulsivas.
O aparelho descrito na figura acima consiste em uma balança usada para medir a força elétrica entre as placas planas e paralelas de um capacitor. A placa superior do capacitor — indicada por a na figura —, com massa m1, e um contrapeso de massa m2 — indicado por b — encontram-se suspensos pelo braço de sustentação móvel da balança que está apoiado na quina da haste c. Esses elementos são feitos de metal de resistividade desprezível. A placa do capacitor e o contrapeso encontram-se a distâncias ℓ1 e ℓ2 do ponto de apoio, respectivamente. Duas bobinas idênticas, B1 e B2, estão sujeitas a um campo magnético de um ímã permanente que gira. Os vários componentes do aparelho encontram-se eletricamente conectados conforme mostra a figura. Em relação aos princípios físicos envolvidos nesse aparelho, julgue o item que se segue.
O conjunto de bobinas e o ímã rotativo constituem um gerador de
corrente alternada, cuja freqüência é igual à freqüência de rotação do
ímã.
Um projétil de massa igual a 100 g penetra em um material e a sua posição, em função do tempo, dentro do material é descrita pelo vetor , em que são vetores unitários que apontam nas direções positivas de x, y e z, respectivamente, e t é o tempo medido a partir do instante em que o projétil penetra no material, medido em milissegundos (ms). Considerando essas informações e que seja medido em metros, julgue o item a seguir.
O material sofre uma força cujo valor máximo é inferior a 2 × 104 N na direção de , mas em sentido contrário.
Um projétil de massa igual a 100 g penetra em um material e a sua posição, em função do tempo, dentro do material é descrita pelo vetor , em que são vetores unitários que apontam nas direções positivas de x, y e z, respectivamente, e t é o tempo medido a partir do instante em que o projétil penetra no material, medido em milissegundos (ms). Considerando essas informações e que seja medido em metros, julgue o item a seguir.
Com o passar do tempo, o projétil tende a se mover
exclusivamente ao longo da direção y.
Um projétil de massa igual a 100 g penetra em um material e a sua posição, em função do tempo, dentro do material é descrita pelo vetor , em que são vetores unitários que apontam nas direções positivas de x, y e z, respectivamente, e t é o tempo medido a partir do instante em que o projétil penetra no material, medido em milissegundos (ms). Considerando essas informações e que seja medido em metros, julgue o item a seguir.
A energia cinética do projétil no exato instante em que ele
penetra no material foi superior a 100 kJ.
Um projétil de massa igual a 100 g penetra em um material e a sua posição, em função do tempo, dentro do material é descrita pelo vetor , em que são vetores unitários que apontam nas direções positivas de x, y e z, respectivamente, e t é o tempo medido a partir do instante em que o projétil penetra no material, medido em milissegundos (ms). Considerando essas informações e que seja medido em metros, julgue o item a seguir.
O projétil penetra no material em um ponto determinado pelas
coordenadas x = 3, y = 0 e z = 0.
Um projétil de massa igual a 100 g penetra em um material e a sua posição, em função do tempo, dentro do material é descrita pelo vetor , em que são vetores unitários que apontam nas direções positivas de x, y e z, respectivamente, e t é o tempo medido a partir do instante em que o projétil penetra no material, medido em milissegundos (ms). Considerando essas informações e que seja medido em metros, julgue o item a seguir.
A componente do vetor velocidade ao longo da direção
x depende do tempo.