Questões de Concurso

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Q955027 Física

Um objeto de 20 cm de altura foi colocado perpendicularmente ao eixo principal e a 20 cm de um espelho convexo de 20 cm de distância focal.


Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir.



A imagem conjugada por esse espelho é virtual e está situada a 20 cm do vértice do espelho.
Alternativas
Q955026 Física

A respeito das ondas eletromagnéticas, julgue o próximo item.



Suponha‐se que o olho humano seja mais sensível à luz com um comprimento de onda de 5.10‐7 m no espectro visível. Nesse caso, se o módulo da velocidade dessa luz é de 300.000 km/s, a frequência é de 600 MHz.
Alternativas
Q955025 Física

A respeito das ondas eletromagnéticas, julgue o próximo item.



Suponha‐se que o módulo da velocidade de uma onda eletromagnética no vácuo seja de 3x108 m/s e o módulo dessa velocidade no ar seja o mesmo. Nesse caso, se uma emissora de rádio transmite com uma frequência de 150 MHz, o valor do comprimento de onda, no ar, das ondas emitidas, é de 2 m.
Alternativas
Q955024 Física

A respeito das ondas eletromagnéticas, julgue o próximo item.



Considere‐se uma onda luminosa, como mostrada na figura abaixo, representada pelo raio de onda, se propagando de um meio 1 para um meio 2. Nesse caso, sabendo que a velocidade de propagação da onda no meio 1 (v1) é igual a 2.108 m/s, que sen 30° = 0,5 e que sen 60° =√3 /2, velocidade de propagação no meio 2 (v2) é igual a Imagem associada para resolução da questão


Imagem associada para resolução da questão


Alternativas
Q955023 Física

A respeito das ondas eletromagnéticas, julgue o próximo item.



Em uma onda eletromagnética, o campo elétrico e o campo magnético oscilam, guardando uma relação fixa entre si.
Alternativas
Ano: 2016 Banca: FCC Órgão: SEDU-ES Prova: FCC - 2016 - SEDU-ES - Professor - Física |
Q940212 Física
Um móbile é composto de duas barras horizontais com esferas suspensas. As barras têm peso desprezível e o comprimento à direita do ponto de suspensão é o dobro do comprimento à esquerda.
Imagem associada para resolução da questão Para o equilíbrio, se a massa da esfera B é mB = 4 kg, a massa da esfera A é, em kg,
Alternativas
Ano: 2016 Banca: FCC Órgão: SEDU-ES Prova: FCC - 2016 - SEDU-ES - Professor - Física |
Q940203 Física
Um bloco deslisa sobre um plano inclinado com atrito, como mostra a figura abaixo. 
                                      Imagem associada para resolução da questão No ponto A, a velocidade do bloco é 1,0 m/s e no ponto B, distante 1 m de A, é 3,0 m/s. O coeficiente de atrito entre o bloco e o plano vale  
Dados: g = 10 m/s2 sen 30° = 1/2 cos 30° = √3/2


Alternativas
Ano: 2016 Banca: FCC Órgão: SEDU-ES Prova: FCC - 2016 - SEDU-ES - Professor - Física |
Q940199 Física
Uma partícula descreve uma circunferência de centro O, em movimento uniformemente retardado, no sentido horário.
Imagem associada para resolução da questão No ponto P, indicado na figura, a velocidade e a aceleração vetoriais da partícula estão melhor representadas em
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Q938525 Física

Dois blocos A e B com massa MA = 10 kg e MB = 5 kg encontram-se unidos por um fio de massa desprezível e estão apoiados sobre um plano inclinado, conforme ilustrado abaixo. Sabe-se que entre os blocos e plano inclinado existe uma película de óleo lubrificante com espessura h = 0,2 mm. A área de contato de cada bloco com a superfície dos blocos e o óleo é 0,05 m2. A viscosidade do óleo é 0,1 Pa . s.


Imagem associada para resolução da questão

Supondo que o perfil de velocidades na camada de óleo entre o plano inclinado e cada um dos blocos seja linear e que g=10 m/s2 , é correto afirmar que a velocidade terminal dos blocos nessa condição é:
Alternativas
Q934579 Física
As ondas sonoras, assim como todos os outros tipos de onda, sofrem reflexão, refração, difração e interferência, mas uma onda sonora não pode ser polarizada por ser longitudinal – e não transversal. A reflexão do som pode dar origem ao reforço, à reverberação e ao eco. A refração é
Alternativas
Q933225 Física

A respeito de fenômenos ópticos e suas aplicações, julgue o seguinte item.


Na fluorescência molecular, a radiação emitida por uma amostra exposta à radiação ultravioleta continua a ocorrer, mesmo após a remoção da fonte de radiação.

Alternativas
Q933224 Física

A respeito de fenômenos ópticos e suas aplicações, julgue o seguinte item.


Com base na Lei de Beer-Lambert, a absorvância de uma amostra cresce exponencialmente com a concentração molar da solução.

Alternativas
Q933223 Física

A respeito de fenômenos ópticos e suas aplicações, julgue o seguinte item.


A figura a seguir, que mostra um lápis imerso parcialmente na água no interior de um copo, representa um fenômeno que pode ser explicado pela lei de Snell.


Imagem associada para resolução da questão

Alternativas
Q933222 Física
Imagem associada para resolução da questão

Considerando as propriedades das ondas e tendo como referência a figura precedente, que ilustra um canal auditivo, julgue o próximo item.
Assumindo-se que a velocidade de propagação do som no ar é constante e que o canal auditivo, como o esboçado na figura, é um tubo de comprimento L com um dos extremos fechado, conclui-se que o ser humano pode ouvir apenas uma frequência fundamental e seus harmônicos ímpares.
Alternativas
Q933221 Física


    O uso de campos elétricos gerados no corpo humano tem sido objeto de estudo no que diz respeito ao desenvolvimento de redes de comunicação de dados. Aplicações projetadas para esse sistema de comunicação são ilimitadas e entre elas destaca-se o fato de indivíduos poderem, entre outras ações: trocar informações entre os seus aparelhos celulares A e B, usando apenas um aperto de mãos, como esboçado na figura I; transferir dados entre aparelhos eletrônicos A e B usando as duas mãos, como na figura II; imprimir dados apenas tocando na impressora; armas que funcionarão apenas com o seu proprietário; e eliminar a invasão por hackers. Nesse sistema de comunicação, o corpo humano funciona como um fio condutor ôhmico conectando equipamentos. Estudos recentes mostram que esse sistema de rede de comunicação entre aparelhos, denominado RedTacton (HAN), é mais eficiente e seguro que os sistemas tradicionais tais como wi-fi, LAN, WAN, infravermelho, bluetooth.
Considerando essas informações e que correntes elétricas iguais ou superiores a 100 mA causam fibrilação ventricular letal em humanos, que a resistência elétrica média da superfície externa de corpo humano molhado é de 300 Ω e do corpo seco é de 100 kΩ, julgue o item a seguir.
Na aplicação esboçada na figura II, elétrons fluirão pela superfície do corpo do indivíduo no sentido do maior para o menor potencial elétrico.
Alternativas
Q933220 Física


    O uso de campos elétricos gerados no corpo humano tem sido objeto de estudo no que diz respeito ao desenvolvimento de redes de comunicação de dados. Aplicações projetadas para esse sistema de comunicação são ilimitadas e entre elas destaca-se o fato de indivíduos poderem, entre outras ações: trocar informações entre os seus aparelhos celulares A e B, usando apenas um aperto de mãos, como esboçado na figura I; transferir dados entre aparelhos eletrônicos A e B usando as duas mãos, como na figura II; imprimir dados apenas tocando na impressora; armas que funcionarão apenas com o seu proprietário; e eliminar a invasão por hackers. Nesse sistema de comunicação, o corpo humano funciona como um fio condutor ôhmico conectando equipamentos. Estudos recentes mostram que esse sistema de rede de comunicação entre aparelhos, denominado RedTacton (HAN), é mais eficiente e seguro que os sistemas tradicionais tais como wi-fi, LAN, WAN, infravermelho, bluetooth.
Considerando essas informações e que correntes elétricas iguais ou superiores a 100 mA causam fibrilação ventricular letal em humanos, que a resistência elétrica média da superfície externa de corpo humano molhado é de 300 Ω e do corpo seco é de 100 kΩ, julgue o item a seguir.
No RedTacton, para a segurança do indivíduo, a voltagem entre os aparelhos de comunicação A e B não pode exceder a 30 V.
Alternativas
Ano: 2018 Banca: UFPR Órgão: UFPR Prova: UFPR - 2018 - UFPR - Engenheiro Mecânico |
Q921433 Física

Sobre a figura ao lado e o seu diagrama de corpo livre, considere as seguintes afirmativas:


1. A força normal (N) sempre será perpendicular à força peso do corpo.

2. Quando a força de atrito for máxima, ela será dada por F = μ.N, apenas para o caso estático. No caso dinâmico, a força de atrito não será mais proporcional à força normal.

3. A força de atrito é sempre paralela à direção do movimento.

4. Os coeficientes de atrito no caso estático e dinâmico são diferentes, sendo o coeficiente de atrito estático menor que o coeficiente de atrito dinâmico.


Assinale a alternativa correta.


Imagem associada para resolução da questão

Alternativas
Ano: 2018 Banca: UFPR Órgão: UFPR Prova: UFPR - 2018 - UFPR - Engenheiro Mecânico |
Q921432 Física
Uma massa de 10 kg é tirada do repouso na posição (a), mostrada na figura ao lado, com a mola não deformada. Considere a constante elástica da mola k = 450N/m. A distância h, na posição (b), na qual a massa atinge sua posição mais baixa, é:

Imagem associada para resolução da questão
Alternativas
Q920451 Física
O campo de estudo dedicado à medida de eventos, onde e quando ocorrem e qual a distância que os separa no espaço e no tempo, é a relatividade. Em 1905, Albert Einstein propôs a teoria da relatividade restrita, em que o adjetivo restrita é usado para indicar que a teoria se aplica somente a referenciais inerciais. A teoria da relatividade restrita é composta basicamente de dois postulados: postulado da relatividade; e postulado da velocidade da luz.
Halliday e Resnick. Fundamentos de Física: óptica e física moderna. 9.a ed. v. 4. Rio de Janeiro: 2012 (com adaptações).
Com base no texto acima, assinale a alternativa correta.
Alternativas
Q920450 Física
Imagem associada para resolução da questão

A difração da luz pode ser explicada pelo princípio de Huygens, segundo o qual cada ponto de uma fenda se comporta como se fosse um foco emissor secundário de luz. Considerem-se uma fenda de largura AB na qual incide, perpendicularmente, um feixe de luz monocromática e um segundo anteparo opaco, disposto perpendicularmente aos raios incidentes na fenda, no qual é projetada a imagem da fenda, conforme a figura acima. Suponha-se ainda que, sobre a fenda estreita, incida uma luz monocromática de 600 nm, em um anteparo, a 2 m de distância (D), que o afastamento linear (y) entre o segundo mínimo de difração e o máximo central seja de 1,2 cm e que, para pequenos ângulos, tg Θ sen Θ . Nesse caso, a largura AB da fenda, em milímetros, é igual a
Alternativas
Respostas
1721: E
1722: E
1723: C
1724: C
1725: C
1726: E
1727: E
1728: C
1729: E
1730: B
1731: E
1732: E
1733: C
1734: C
1735: E
1736: C
1737: A
1738: C
1739: E
1740: A