Questões de Vestibular UEFS 2011 para Vestibular, FÍSICA, QUÍMICA e BIOLOGIA
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De acordo com essa informação, é correto afirmar que a ordem de grandeza da vida útil da lâmpada LED, em minutos, é igual a
Desprezando-se os efeitos da resistência do ar e sabendo-se que o tempo de subida é igual a t e que o módulo da aceleração da gravidade local é igual a g, ao atingir a altura máxima, o módulo da aceleração do corpo é igual a
A figura representa um corpo de massa de 40,0kg, sobre um plano inclinado, que forma um ângulo de 30° com a horizontal.
Considerando-se sen 30° = 0,5, cos 30° = 0,86, g = 10,0m/s² e a existência de atrito entre as superfícies de coeficiente dinâmico igual a 0,2, é correto afirmar que o valor de F, em newtons, para que o bloco suba o plano com velocidade constante, é igual a
Sabendo-se que a constante elástica da mola é igual a 150,0N/m, no instante em que o bloco é liberado e impulsionado sobre o plano, é correto afirmar que o módulo da velocidade que esse bloco adquire é igual, em m/s, a
Sobre Empuxo, é correto afirmar:
A análise da figura, que representa sucessivas transformações realizadas por uma massa gasosa, permite afirmar que as transformações I, II e III são, respectivamente,
O gráfico mostra a temperatura de 20 gramas de um líquido, inicialmente a 0° C, em função da quantidade de calor absorvida.
Sabendo-se que o calor específico do líquido é 0,6 cal/g°C é correto afirmar que o calor latente de vaporização para esse líquido, em cal/g, é igual a
Sabendo-se que a distância focal da lente é igual a 20,0cm, a imagem formada será
Nessas condições, sabendo-se que sen30° = 0,5 e sen53° = 0,8, a nova velocidade de propagação dessa onda, em m/s, é igual a
Estando o motorista a 60,0cm do retrovisor, é correto afirmar que o tipo do espelho e o módulo do raio de curvatura desse espelho são, respectivamente,
Uma associação para que ele consiga esse valor terá, no mínimo, um número de capacitores igual a
A intensidade máxima da corrente elétrica que se pode obter com essa bateria é igual, em A, a
A figura representa uma associação de resistor ôhmico.
Desprezando-se a resistência elétrica dos fios de ligação, a intensidade da corrente elétrica que percorre o circuito é igual, em A, a
( ) O módulo do campo magnético é proporcional ao número de espiras por unidade de comprimento do solenoide.
( ) A intensidade do campo magnético diminui quando uma barra de ferro é introduzida no seu interior.
( ) O módulo do campo magnético é proporcional à intensidade da corrente elétrica que percorre o solenoide.
A partir da análise dessas proposições, a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo, é a
I. Uma carga elétrica submetida a um campo magnético sofre sempre a ação de uma força magnética.
II. Uma carga que se move no interior de um campo magnético fica sujeita à ação de uma força magnética, cujo sentido depende do sinal dessa carga.
III. A força magnética que atua sobre uma carga elétrica em movimento na região de um campo magnético é sempre perpendicular à velocidade da carga.
IV. A força magnética que atua em um condutor retilíneo imerso, em um campo magnético, é inversamente proporcional ao seu comprimento.
V. A força magnética que atua em um condutor retilíneo imerso, em um campo magnético, é diretamente proporcional à corrente elétrica que o atravessa.
A alternativa em que todas as afirmativas são verdadeiras é a
Uma partícula eletrizada com a carga igual a 3.10−6 C desloca-se com velocidade de módulo igual a 2.102 m/s, formando um ângulo de 30° com a linha de indução magnética de um campo magnético uniforme de intensidade 1,6.10−3 T, conforme mostra a figura.
A força magnética, em 10−8 N, que atua sobre a partícula é igual a
Em 1831, Michael Faraday (1791-1867), físico e químico inglês, descobriu a indução eletromagnética, ao verificar que toda vez que o fluxo magnético através de um circuito variava, surgia, nesse circuito, uma força eletromotriz induzida.
O gráfico mostra como o fluxo magnético varia com o tempo, em uma bobina, e, com isso, o valor absoluto da força eletromotriz máxima induzida na bobina, em volts, no intervalo de 1s a 2s, é igual a
Sabendo-se que, na fibra óptica, a luz se propaga com velocidade de 2x108 m/s, o intervalo de tempo entre dois pulsos, em segundos, e a distância, em metros, entre dois pulsos, são iguais a