Questões de Concurso

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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
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
Q1971053 Física
No espaço livre, a densidade de carga elétrica ρE e a densidade de corrente elétrica JE são nulas. Nesta situação, fica destacada uma simetria entre o campo elétrico E e o campo magnético B nas equações de Maxwell. Por outro lado, quando ρE e JE são diferentes de zero, esta simetria não é evidente. No entanto, caso existissem cargas magnéticas e, por sua vez, densidades de correntes magnéticas, tal simetria seria recuperada. Neste contexto, na presença de cargas magnéticas e densidades de correntes magnéticas, qual das seguintes equações de Maxwell estariam INCORRETAS? (Dado: μº é a permeabilidade magnética no vácuo e εº é a permissividade elétrica no vácuo.)
Imagem associada para resolução da questão
Alternativas
Q1971050 Física
Em um laboratório de pesquisa (referencial R), uma partícula apresenta velocidade u = (0,3c)i + (0,4c) j (onde u representa o vetor velocidade e i e j são os vetores diretores). Neste mesmo laboratório, um referencial R' se move com velocidade v = (0,5c)i conforme a figura a seguir.  Imagem associada para resolução da questão

Diante dos fatos (e dos dados), podemos AFIRMAR que o módulo da velocidade da partícula, na direção x, e em relação ao referencial R', corresponde a aproximadamente: (Dados: c = 300.000 km/s).
Alternativas
Q1971047 Física
O sistema mostrado na figura a seguir é uma máquina de Atwood que consiste numa polia de massa 2kg e raio R, que pode girar em torno do eixo fixo passando pelo centro da polia. Os dois blocos, de massa 2kg e 1kg, estão ligados por um fio inextensível de massa desprezível.  Imagem associada para resolução da questão

Desprezando todos os atritos e sabendo que os blocos são abandonados do repouso, pode-se concluir que o módulo da aceleração dos blocos é:
Alternativas
Q1971040 Física
Considere um corpo de massa m o qual é empurrado de A até B ao longo de um plano inclinado mostrado na figura a seguir, por uma força horizontal cuja intensidade F é o dobro do peso do corpo.  Imagem associada para resolução da questão

Supondo que o corpo partiu do repouso em A, desprezando as forças de atrito, a energia cinética com ele chega em B é: 
Alternativas
Q1971038 Física
Uma prancha de comprimento igual a 1 m e seção transversal uniforme é articulada em uma extremidade no fundo de uma piscina. A piscina está cheia de água até uma altura de 50 cm. A densidade relativa da prancha em relação à água é 0,5. 
Imagem associada para resolução da questão
Determine o ângulo θ que a prancha faz com a vertical na posição de equilíbrio. 
Alternativas
Q1971033 Física
Considere dois planetas perfeitamente esféricos A e B, maciços de raios iguais a R, mas massas MA = M e MB = 4M. Seus centros estão separados por uma distância igual a 6R. Um satélite de massa m é lançado da superfície do planeta de massa A diretamente em direção ao centro do planeta B. 
Imagem associada para resolução da questão Qual a expressão para a velocidade mínima v do satélite para que ele atinja a superfície do segundo planeta?
Alternativas
Q1971031 Física
No sistema esquematizado a seguir, o fio e a polia são ideais, a influência do ar é desprezível. Os blocos A e B, de massas respectivamente iguais a 6,0 kg e 4,0 kg, encontram-se inicialmente em repouso, nas posições indicadas. O bloco A é liberado com a mola ainda não deformada. Calcule a deformação máxima sofrida pela mola. 
Imagem associada para resolução da questão
Adote: Constante elástica da mola = 1000 N/m. Módulo da aceleração da gravidade = 10 m/s². Despreze a massa da mola.
Alternativas
Q1971030 Física
Um bloco de massa m encontra-se no ponto A, em repouso, sobre uma superfície horizontal sem atrito, quando passa a agir sobre ele uma força resultante F, paralela ao eixo dos x. Na posição B a velocidade do bloco é de 2 m/s.   Imagem associada para resolução da questão

Determine a velocidade com que esse bloco passa pelo ponto C.
Alternativas
Q1971029 Física
Na figura, o sistema está sujeito à ação da resultante externa F, paralela ao plano horizontal sobre o qual uma prancha com degrau está apoiada. Sobre o degrau repousa uma esfera de raio R (R = 3H). Todos os atritos são desprezíveis e o módulo da aceleração da gravidade é 10 m/s2Imagem associada para resolução da questão

Calcule a aceleração máxima da prancha de modo que a esfera não tombe. 
Alternativas
Q1971028 Física

Um bloco mostrado na figura a seguir não desliza sobre a superfície do carro e o dinamômetro registra 36 N. Despreze qualquer tipo de atrito e considere que a aceleração gravitacional local vale 10 m/s².  

Imagem associada para resolução da questão

O módulo da força de reação do carro sobre o bloco é:

Alternativas
Respostas
1181: E
1182: C
1183: E
1184: C
1185: C
1186: E
1187: E
1188: B
1189: E
1190: A
1191: B
1192: E
1193: E
1194: D
1195: C
1196: C
1197: D
1198: B
1199: A
1200: C