Questões de Vestibular de Física
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Calor é uma forma de energia em trânsito que depende da diferença de temperatura entre dois ou mais corpos.
Calor é uma substância que um corpo adquire, quando sua temperatura é aumentada, e perde, quando sua temperatura é diminuída.
No circuito, R1 = 10,0 Ω, R2 = 20,0 Ω, R3 = 10,0 Ω e i1 = 2,0 A. Considerando que o arranjo está imerso no vácuo e que os pontos B e D estão sob o mesmo potencial elétrico, assinale o que for correto.
A potência dissipada em R4 é 40 W.
No circuito, R1 = 10,0 Ω, R2 = 20,0 Ω, R3 = 10,0 Ω e i1 = 2,0 A. Considerando que o arranjo está imerso no vácuo e que os pontos B e D estão sob o mesmo potencial elétrico, assinale o que for correto.
i2 = 0,0 A e V = 20 V.
No circuito, R1 = 10,0 Ω, R2 = 20,0 Ω, R3 = 10,0 Ω e i1 = 2,0 A. Considerando que o arranjo está imerso no vácuo e que os pontos B e D estão sob o mesmo potencial elétrico, assinale o que for correto.
R2R4 = R1R3.
No circuito, R1 = 10,0 Ω, R2 = 20,0 Ω, R3 = 10,0 Ω e i1 = 2,0 A. Considerando que o arranjo está imerso no vácuo e que os pontos B e D estão sob o mesmo potencial elétrico, assinale o que for correto.
VB – VC = VC – VD.
No circuito, R1 = 10,0 Ω, R2 = 20,0 Ω, R3 = 10,0 Ω e i1 = 2,0 A. Considerando que o arranjo está imerso no vácuo e que os pontos B e D estão sob o mesmo potencial elétrico, assinale o que for correto.
VA – VB = VA – VD.
A figura a seguir representa um tubo aberto para a atmosfera, contendo dois líquidos A e B, cujas densidades são respectivamente ρA e ρB. O líquido A ocupa as extremidades livres do tubo, enquanto o líquido B ocupa o centro. As pressões nas superfícies dos líquidos são P1, P2, P3, P4, P5 e P6.
Em relação às condições mostradas na figura, é correto afirmar que
ρA = ρB.
A figura a seguir representa um tubo aberto para a atmosfera, contendo dois líquidos A e B, cujas densidades são respectivamente ρA e ρB. O líquido A ocupa as extremidades livres do tubo, enquanto o líquido B ocupa o centro. As pressões nas superfícies dos líquidos são P1, P2, P3, P4, P5 e P6.
Em relação às condições mostradas na figura, é correto afirmar que
P4 = P5.
A figura a seguir representa um tubo aberto para a atmosfera, contendo dois líquidos A e B, cujas densidades são respectivamente ρA e ρB. O líquido A ocupa as extremidades livres do tubo, enquanto o líquido B ocupa o centro. As pressões nas superfícies dos líquidos são P1, P2, P3, P4, P5 e P6.
Em relação às condições mostradas na figura, é correto afirmar que
P2 > P1.
A figura a seguir representa um tubo aberto para a atmosfera, contendo dois líquidos A e B, cujas densidades são respectivamente ρA e ρB. O líquido A ocupa as extremidades livres do tubo, enquanto o líquido B ocupa o centro. As pressões nas superfícies dos líquidos são P1, P2, P3, P4, P5 e P6.
Em relação às condições mostradas na figura, é correto afirmar que
P3 = P6.
A figura a seguir representa um tubo aberto para a
atmosfera, contendo dois líquidos A e B, cujas
densidades são respectivamente ρA e ρB. O líquido A
ocupa as extremidades livres do tubo, enquanto o líquido
B ocupa o centro. As pressões nas superfícies dos
líquidos são P1, P2, P3, P4, P5 e P6.
Em relação às condições mostradas na figura, é correto afirmar que
P2 = P5.
Dois condutores metálicos paralelos percorridos por correntes elétricas idênticas que fluem no mesmo sentido atraem-se mutuamente.
Um próton que se move no vácuo, sob a ação de um campo magnético uniforme e perpendicular à direção de propagação do próton, descreve uma trajetória circular.
A quantidade de movimento de um próton que se move no vácuo com uma velocidade escalar de módulo constante v, em um campo magnético uniforme e perpendicular à direção de propagação do próton, é constante.
A força magnética sobre um elétron em repouso no vácuo, em uma região do espaço onde o campo magnético seja de 2 T, é nula.
Um elétron, movimentando-se em linha reta no vácuo, produz um campo magnético na direção de propagação do elétron.
Uma máquina térmica ideal é aquela que funciona com uma única fonte de energia.
Quando uma máquina térmica ideal executa um ciclo termodinâmico, sua energia interna permanece constante.
Quando um refrigerador ideal realiza um ciclo termodinâmico, a energia, na forma de calor, transferida para o meio exterior é sempre maior que a energia consumida na forma de trabalho, para o refrigerador funcionar.