Questões de Vestibular Sobre física

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Q1362860 Física
FÍSICA – Formulário e Constantes


Ao investigar um sistema oscilante, verificou-se que a posição de uma partícula, em centímetros, pode ser representada por

x(t) - x0 cos(ω0t) + xcos(ω1t)

em que x0x1, ω0 e ω1 são constantes não negativas e t é o tempo em segundos. Nesse contexto, assinale o que for correto.
Se x1 = 3x0, x0 = 1 cm, ω1 = 2ω0 e ω0 = 1 rad/s, a velocidade não é maior do que 7 cm/s.
Alternativas
Q1362859 Física
FÍSICA – Formulário e Constantes


Ao investigar um sistema oscilante, verificou-se que a posição de uma partícula, em centímetros, pode ser representada por

x(t) - x0 cos(ω0t) + xcos(ω1t)

em que x0x1, ω0 e ω1 são constantes não negativas e t é o tempo em segundos. Nesse contexto, assinale o que for correto.
Se x1 = 0 cm , a amplitude da aceleração é igual a 2ω02x0.
Alternativas
Q1362858 Física
FÍSICA – Formulário e Constantes


Ao investigar um sistema oscilante, verificou-se que a posição de uma partícula, em centímetros, pode ser representada por

x(t) - x0 cos(ω0t) + xcos(ω1t)

em que x0x1, ω0 e ω1 são constantes não negativas e t é o tempo em segundos. Nesse contexto, assinale o que for correto.
Se x1 = x0, ω1 = 2ω0 e ω0 = π rad/s, o período do movimento é igual a 4 s.
Alternativas
Q1362857 Física
FÍSICA – Formulário e Constantes


Ao investigar um sistema oscilante, verificou-se que a posição de uma partícula, em centímetros, pode ser representada por

x(t) - x0 cos(ω0t) + xcos(ω1t)

em que x0x1, ω0 e ω1 são constantes não negativas e t é o tempo em segundos. Nesse contexto, assinale o que for correto.
O valor máximo de x(t) é x0 + x1.
Alternativas
Q1362856 Física
FÍSICA – Formulário e Constantes


Ao investigar um sistema oscilante, verificou-se que a posição de uma partícula, em centímetros, pode ser representada por

x(t) - x0 cos(ω0t) + xcos(ω1t)

em que x0x1, ω0 e ω1 são constantes não negativas e t é o tempo em segundos. Nesse contexto, assinale o que for correto.
Se x1 = 0 cm e ω0 = π rad/s, o período do movimento é igual a 2 s.
Alternativas
Q1362855 Física
Um feixe de luz linearmente polarizado de intensidade I0 incide em um polarizador. O ângulo entre a direção de polarização desse feixe de luz e a direção de polarização do polarizador é θ. O feixe de luz que emerge do polarizador tem sua direção de polarização igual à do polarizador e intensidade I ditada pela relação I = I0 cos2(θ) (Lei de Malus). Consistentemente com esse cenário, tem-se a relação matricial A = RA0, em que , sendo Av e Ah as amplitudes na direção paralela e perpendicular ao polarizador, respectivamente,  e . Considerando esse contexto, assinale o que for correto.
A inversa da matriz R é igual à sua transposta, ou seja, R-1 = Rt.
Alternativas
Q1362854 Física
Um feixe de luz linearmente polarizado de intensidade I0 incide em um polarizador. O ângulo entre a direção de polarização desse feixe de luz e a direção de polarização do polarizador é θ. O feixe de luz que emerge do polarizador tem sua direção de polarização igual à do polarizador e intensidade I ditada pela relação I = I0 cos2(θ) (Lei de Malus). Consistentemente com esse cenário, tem-se a relação matricial A = RA0, em que , sendo Av e Ah as amplitudes na direção paralela e perpendicular ao polarizador, respectivamente,  e . Considerando esse contexto, assinale o que for correto.
O determinante da matriz R é igual a tg2 (θ).
Alternativas
Q1362853 Física
Um feixe de luz linearmente polarizado de intensidade I0 incide em um polarizador. O ângulo entre a direção de polarização desse feixe de luz e a direção de polarização do polarizador é θ. O feixe de luz que emerge do polarizador tem sua direção de polarização igual à do polarizador e intensidade I ditada pela relação I = I0 cos2(θ) (Lei de Malus). Consistentemente com esse cenário, tem-se a relação matricial A = RA0, em que , sendo Av e Ah as amplitudes na direção paralela e perpendicular ao polarizador, respectivamente,  e . Considerando esse contexto, assinale o que for correto.
A intensidade de luz bloqueada por um polarizador é I = I0 sen2 (2θ).
Alternativas
Q1362852 Física
Um feixe de luz linearmente polarizado de intensidade I0 incide em um polarizador. O ângulo entre a direção de polarização desse feixe de luz e a direção de polarização do polarizador é θ. O feixe de luz que emerge do polarizador tem sua direção de polarização igual à do polarizador e intensidade I ditada pela relação I = I0 cos2(θ) (Lei de Malus). Consistentemente com esse cenário, tem-se a relação matricial A = RA0, em que , sendo Av e Ah as amplitudes na direção paralela e perpendicular ao polarizador, respectivamente,  e . Considerando esse contexto, assinale o que for correto.
Se um feixe linearmente polarizado com direção de polarização vertical incidir em um polarizador, cujo eixo de polarização faz um ângulo de 45º com a vertical, e, em seguida, incidir em um segundo polarizador com eixo de polarização horizontal, a sua intensidade, ao emergir do segundo polarizador, será de I0/4.
Alternativas
Q1362851 Física
Um feixe de luz linearmente polarizado de intensidade I0 incide em um polarizador. O ângulo entre a direção de polarização desse feixe de luz e a direção de polarização do polarizador é θ. O feixe de luz que emerge do polarizador tem sua direção de polarização igual à do polarizador e intensidade I ditada pela relação I = I0 cos2(θ) (Lei de Malus). Consistentemente com esse cenário, tem-se a relação matricial A = RA0, em que , sendo Av e Ah as amplitudes na direção paralela e perpendicular ao polarizador, respectivamente,  e . Considerando esse contexto, assinale o que for correto.
Se a direção de polarização do feixe de luz incidente for perpendicular à do polarizador, a intensidade do feixe emergente será nula.
Alternativas
Q1362835 Física
FÍSICA – Formulário e Constantes

Ondas planas provenientes de um meio 1 podem passar para um meio 2. Sabe-se que a velocidade de propagação no meio 1 é v1 = 1,8 m/s , o comprimento de onda nesse meio é λ1 = 6 cm, a velocidade de propagação no meio 2 é v2 = 2,7 m/s e a separação entre os dois meios é plana. Considerando que a tangente do ângulo de incidência θ1, em relação à normal, é igual a 3/4 , assinale o que for correto.
Se tgθ1 = 4/3 e os demais dados do problema fossem mantidos inalterados, não haveria refração.
Alternativas
Q1362834 Física
FÍSICA – Formulário e Constantes

Ondas planas provenientes de um meio 1 podem passar para um meio 2. Sabe-se que a velocidade de propagação no meio 1 é v1 = 1,8 m/s , o comprimento de onda nesse meio é λ1 = 6 cm, a velocidade de propagação no meio 2 é v2 = 2,7 m/s e a separação entre os dois meios é plana. Considerando que a tangente do ângulo de incidência θ1, em relação à normal, é igual a 3/4 , assinale o que for correto.
Para um ângulo qualquer de incidência, θ1, e seu correspondente de refração, θ2, tem-se que senθ1 = cosθ2.
Alternativas
Q1362833 Física
FÍSICA – Formulário e Constantes

Ondas planas provenientes de um meio 1 podem passar para um meio 2. Sabe-se que a velocidade de propagação no meio 1 é v1 = 1,8 m/s , o comprimento de onda nesse meio é λ1 = 6 cm, a velocidade de propagação no meio 2 é v2 = 2,7 m/s e a separação entre os dois meios é plana. Considerando que a tangente do ângulo de incidência θ1, em relação à normal, é igual a 3/4 , assinale o que for correto.
O seno do ângulo de refração é 0,9.
Alternativas
Q1362832 Física
FÍSICA – Formulário e Constantes

Ondas planas provenientes de um meio 1 podem passar para um meio 2. Sabe-se que a velocidade de propagação no meio 1 é v1 = 1,8 m/s , o comprimento de onda nesse meio é λ1 = 6 cm, a velocidade de propagação no meio 2 é v2 = 2,7 m/s e a separação entre os dois meios é plana. Considerando que a tangente do ângulo de incidência θ1, em relação à normal, é igual a 3/4 , assinale o que for correto.
A direção de propagação da onda no meio 1 forma com a reta normal à superfície de separação do meio 1 e do meio 2 um ângulo cujo cosseno é 0,6.
Alternativas
Q1362831 Física
FÍSICA – Formulário e Constantes

Ondas planas provenientes de um meio 1 podem passar para um meio 2. Sabe-se que a velocidade de propagação no meio 1 é v1 = 1,8 m/s , o comprimento de onda nesse meio é λ1 = 6 cm, a velocidade de propagação no meio 2 é v2 = 2,7 m/s e a separação entre os dois meios é plana. Considerando que a tangente do ângulo de incidência θ1, em relação à normal, é igual a 3/4 , assinale o que for correto.
O comprimento de onda no meio 2 é 9 mm.
Alternativas
Q1362787 Física
Considerando que os termos frio e quente são usados para traduzir sensações em relação ao ambiente, assinale o que for correto
A lã das roupas e dos cobertores usados em dias frios é um condutor térmico que aumenta o fluxo de calor entre o corpo quente e o ambiente frio.
Alternativas
Q1362786 Física
Considerando que os termos frio e quente são usados para traduzir sensações em relação ao ambiente, assinale o que for correto
Em um corpo, a energia cinética relacionada à agitação das suas moléculas corresponde a uma parte da energia interna.
Alternativas
Q1362610 Física
FÍSICA – Formulário e Constantes

Na prova dos 100 metros rasos, o atleta Usain Bolt consegue atingir uma velocidade máxima de v = 12,4m/s. Considerando essa velocidade e a aceleração da gravidade g =10,0 m/s2, assinale o que for correto
Se Bolt, durante a corrida, sofrer uma colisão perfeitamente inelástica com uma pessoa parada que possua mesma massa, a velocidade de ambos, imediatamente após a colisão, seria metade da velocidade de Bolt antes da colisão.
Alternativas
Q1362609 Física
FÍSICA – Formulário e Constantes

Na prova dos 100 metros rasos, o atleta Usain Bolt consegue atingir uma velocidade máxima de v = 12,4m/s. Considerando essa velocidade e a aceleração da gravidade g =10,0 m/s2, assinale o que for correto
Se ele conseguisse converter toda energia cinética em energia potencial gravitacional em um salto com vara, ele não ultrapassaria a marca dos 6,0 m.
Alternativas
Q1362608 Física
FÍSICA – Formulário e Constantes

Na prova dos 100 metros rasos, o atleta Usain Bolt consegue atingir uma velocidade máxima de v = 12,4m/s. Considerando essa velocidade e a aceleração da gravidade g =10,0 m/s2, assinale o que for correto
Supondo que, para fazer um salto em distância, Bolt mantém a velocidade em módulo, porém mudando a direção da velocidade para 45° com a direção horizontal, então ele saltaria uma distância maior do que 20,0 m .
Alternativas
Respostas
1581: C
1582: E
1583: E
1584: C
1585: C
1586: C
1587: E
1588: E
1589: C
1590: C
1591: C
1592: E
1593: C
1594: E
1595: E
1596: E
1597: C
1598: C
1599: E
1600: E