Questões de Concurso Público IFF 2018 para Professor - Física
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A figura precedente ilustra um compartimento cilíndrico com
base de área A e altura h contendo um fluido cuja densidade
varia continuamente com a profundidade z, de acordo com
uma função ρ(z). Considerando g a aceleração da gravidade,
assinale a opção que mostra a expressão correta do peso do
volume do fluido.
A figura I mostra uma mola ideal de cpnstante elástica K. Um Bloco de massa m foi colocado sobre m foi colocado sobre a mola e provocou uma deformação máxima igual a h, decorrente da ação da força peso sobre a mola, conforme ilustrado na figura II. Em seguida o sistema entrou em movimento harmônico simples.
Considerando a gravidade g e que não há perdas no sistema, assinale a opção que apresenta a energia mecânica total E da massa em qualquer instante durante o movimento harmônico ideal.
Julgue os itens a seguir,relacionados à termodinâmica.
I A lei zero da termodinâmica estabelece que, se dois corpos A e B estão, separadamente, em térmico com um terceiro corpo C, então A e B estão em equilíbrio térmico entre si.
II Em se tratando de uma substância pura, são necessárias duas variáveis independentes para a determinação de todas as outras variáveis de estado.
III Em um gás monoatômico ideal, a energia interna é função apenas da temperatura do gás, ou seja, não depende de outras variáveis.
IV Em uma expansão isotémica, a variação de entropia é nula.
Estão certos apenas os itens
A figura precedente mostra um ciclo reversível de 1,0 mol
de um gás monoatômico ideal. Supondo que P0 = 100 kPa
e V0 = 0,02 m³, o valor da eficiência desse ciclo será
A figura I precedente mostra duas espiras de raios iguais a r separadas por uma distância d, percorridas por uma mesma corrente i. A figura II mostra o comportamento da intensidade do campo de indução magnética B para cada espira, no eixo das espiras, normalizado com relação ao valor máximo, para uma situação em que a distância d entre as espiras é igual ao raio r. Na figura II, a coordenada x está normalizada por d.
Assinale a opção que mostra corretamente o gráfico do campo
resultante Br
desse arranjo de espiras na figura I.
Texto 14A1AAA
Uma diferença de potencial de 400 V foi aplicada a um filamento que emitiu um elétron com velocidade V cujas coordenadas estão mostradas na figura precedente em que são vetores unitários. O vetor velocidade e o vetor campo magnético são expressos, respectivamente, como V = V (0,6 + 0,8ĵ + 0 ) e B = B .
O elétron emitido penetra em uma região de indução magnética B = B , de módulo 0,1 Tesla. Esse elétron tem carga e igual a 1,6 × 10-19 C e massa m = 9,10 × 10-31 kg.
Texto 14A1AAA
Uma diferença de potencial de 400 V foi aplicada a um filamento que emitiu um elétron com velocidade V cujas coordenadas estão mostradas na figura precedente em que são vetores unitários. O vetor velocidade e o vetor campo magnético são expressos, respectivamente, como V = V (0,6 + 0,8ĵ + 0 ) e B = B .
O elétron emitido penetra em uma região de indução magnética B = B , de módulo 0,1 Tesla. Esse elétron tem carga e igual a 1,6 × 10-19 C e massa m = 9,10 × 10-31 kg.
Texto 14A1AAA
Uma diferença de potencial de 400 V foi aplicada a um filamento que emitiu um elétron com velocidade V cujas coordenadas estão mostradas na figura precedente em que são vetores unitários. O vetor velocidade e o vetor campo magnético são expressos, respectivamente, como V = V (0,6 + 0,8ĵ + 0 ) e B = B .
O elétron emitido penetra em uma região de indução magnética B = B , de módulo 0,1 Tesla. Esse elétron tem carga e igual a 1,6 × 10-19 C e massa m = 9,10 × 10-31 kg.
Para se calcular o potencial eletrostático produzido por um meio dielétrico, usa-se a expressão dada por Nessa expressão, o termo