Questões de Concurso Público FUB 2016 para Técnico de Laboratório - Física
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Em um laboratório, 300 g de gelo que se encontra a -10 ºC deverá ser transformado em água a +50 ºC. Considerando o calor latente de fusão do gelo igual a 80 cal/g, o calor específico do gelo igual a 0,5 cal/g ºC e o calor específico da água igual a 1 cal /g ºC, julgue o item subsequente.
Para que todo o gelo a -10 ºC se transforme em água a 0 ºC
são necessárias 24.000 cal.
Considerando a figura apresentada, que mostra o diagrama de fase simplificado de determinada substância, julgue o item que se segue.
A mudança de fase acontece de forma rápida, pois não há troca
de calor.
Considerando a figura apresentada, que mostra o diagrama de fase simplificado de determinada substância, julgue o item que se segue.
Não é possível um processo isotérmico que vá do estado com
pressão P2 e temperatura T2 até um estado com pressão P1 e
temperatura T2, pois existe uma transição de fase no meio do
processo.
Considerando a figura apresentada, que mostra o diagrama de fase simplificado de determinada substância, julgue o item que se segue.
Se uma substância tiver uma temperatura T1 e pressão P2, e, em
uma transformação isobárica, for para um estado com
temperatura T2, esse material terá passado por uma transição de
fase denominada sublimação.
Considerando a figura apresentada, que mostra o diagrama de fase simplificado de determinada substância, julgue o item que se segue.
Caso uma substância tenha uma temperatura T1 e pressão P1,
e, em uma transformação isobárica, vá para um estado com
temperatura T2, esse material terá passado por uma transição de
fase denominada sublimação.
A figura a seguir ilustra um diagrama T–S (temperatura (T) versus entropia (S)) de um motor que obedece a um ciclo de Carnot ideal, tendo como substância de trabalho um gás ideal.
Considerando que o trabalho realizado por esse sistema seja igual a 3.000 J, julgue o próximo item.
Em um ciclo completo, a variação de energia interna é igual
a 3.000 J.
A figura a seguir ilustra um diagrama T–S (temperatura (T) versus entropia (S)) de um motor que obedece a um ciclo de Carnot ideal, tendo como substância de trabalho um gás ideal.
Considerando que o trabalho realizado por esse sistema seja igual a 3.000 J, julgue o próximo item.
O trabalho realizado pelo gás entre os estados B e C é igual a
três quartos da energia interna no ponto B.
A figura a seguir ilustra um diagrama T–S (temperatura (T) versus entropia (S)) de um motor que obedece a um ciclo de Carnot ideal, tendo como substância de trabalho um gás ideal.
Considerando que o trabalho realizado por esse sistema seja igual a 3.000 J, julgue o próximo item.
A diferença entre as energias absorvida e transferida pelo
sistema é de 1.500 J.
A figura a seguir ilustra um diagrama T–S (temperatura (T) versus entropia (S)) de um motor que obedece a um ciclo de Carnot ideal, tendo como substância de trabalho um gás ideal.
Considerando que o trabalho realizado por esse sistema seja igual a 3.000 J, julgue o próximo item.
A energia recebida pelo sistema é de 4.000 J
A figura a seguir ilustra um diagrama T–S (temperatura (T) versus entropia (S)) de um motor que obedece a um ciclo de Carnot ideal, tendo como substância de trabalho um gás ideal.
Considerando que o trabalho realizado por esse sistema seja igual a 3.000 J, julgue o próximo item.
O trabalho realizado pelo gás entre os estados A e B
é igual a 1.000(SB - SA) J.
Após ter sido atritada por uma lã, determinada esfera de vidro pequena adquiriu uma carga Q = 4 C. Essa esfera carregada foi, em seguida, aproximada de uma das extremidades de uma barra de cobre isolada eletricamente.
Considerando que a carga elementar do elétron seja de 1,6 × 10-19 C, julgue o item seguinte.
Com o atrito da esfera de vidro com a lã, a quantidade de
elétrons que são retirados da esfera é superior a 2 × 1019.
Após ter sido atritada por uma lã, determinada esfera de vidro pequena adquiriu uma carga Q = 4 C. Essa esfera carregada foi, em seguida, aproximada de uma das extremidades de uma barra de cobre isolada eletricamente.
Considerando que a carga elementar do elétron seja de 1,6 × 10-19 C, julgue o item seguinte.
O excesso de carga Q na esfera de vidro irá, depois de
determinado tempo, distribuir-se uniformemente em toda a sua
superfície.
Após ter sido atritada por uma lã, determinada esfera de vidro pequena adquiriu uma carga Q = 4 C. Essa esfera carregada foi, em seguida, aproximada de uma das extremidades de uma barra de cobre isolada eletricamente.
Considerando que a carga elementar do elétron seja de 1,6 × 10-19 C, julgue o item seguinte.
A barra de cobre, que permanece neutra após a aproximação da
esfera de vidro, sofre uma força de atração coulombiana,
exercida pela esfera.
Após ter sido atritada por uma lã, determinada esfera de vidro pequena adquiriu uma carga Q = 4 C. Essa esfera carregada foi, em seguida, aproximada de uma das extremidades de uma barra de cobre isolada eletricamente.
Considerando que a carga elementar do elétron seja de 1,6 × 10-19 C, julgue o item seguinte.
As linhas de campo que saem da esfera de vidro carregada não
sofrerão distorção na presença da barra de cobre, visto que a
carga da barra de cobre é nula.
Após ter sido atritada por uma lã, determinada esfera de vidro pequena adquiriu uma carga Q = 4 C. Essa esfera carregada foi, em seguida, aproximada de uma das extremidades de uma barra de cobre isolada eletricamente.
Considerando que a carga elementar do elétron seja de 1,6 × 10-19 C, julgue o item seguinte.
A barra de cobre terá carga nula ao ser aterrada.
Após ter sido atritada por uma lã, determinada esfera de vidro pequena adquiriu uma carga Q = 4 C. Essa esfera carregada foi, em seguida, aproximada de uma das extremidades de uma barra de cobre isolada eletricamente.
Considerando que a carga elementar do elétron seja de 1,6 × 10-19 C, julgue o item seguinte.
Em uma superfície gaussiana que englobe a esfera de vidro e
a barra de cobre, o fluxo do campo elétrico será igual ao de
uma superfície gaussiana que envolva apenas a esfera de vidro.
A partir dessas informações, julgue o item subsecutivo.
As superfícies equipotenciais na região entre as placas desse
capacitor são perpendiculares às linhas de campo, ou seja, são
paralelas às placas do capacitor.
A partir dessas informações, julgue o item subsecutivo.
Se o material dielétrico entre as placas do capacitor for
retirado, a diferença de potencial entre as placas do capacitor
será reduzida pela metade.
A partir dessas informações, julgue o item subsecutivo.
O campo elétrico na região entre as placas desse capacitor é
constante.
A partir dessas informações, julgue o item subsecutivo.
Tanto nas regiões externas da placa positiva quanto nas da
placa negativa, os campos elétricos são diferentes de zero e
têm sentidos opostos.