Questões de Vestibular UEM 2010 para Vestibular - Primeiro Semestre - Prova 3 - Física
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O campo elétrico gerado por essas cargas é máximo no centro geométrico do arranjo espacial de cargas.
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O potencial elétrico é nulo no centro geométrico do arranjo espacial de cargas.
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As linhas de força do campo elétrico gerado pelo arranjo espacial de cargas emanam desse arranjo.
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Uma carga elétrica negativa –q colocada sobre o ponto médio de um dos lados do triângulo sofre a ação de uma força elétrica de módulo F = 4Kq2/3L2, onde K = 9 × 109 Nm2/C2.
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Uma carga negativa –q colocada sobre o centro geométrico do arranjo de cargas sofre a ação de uma força elétrica de módulo Kq2, onde K = 9 ×109 Nm2/C2.
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Quando um motor ideal realiza um ciclo termodinâmico, alguma quantidade de energia, na forma de calor, tem que ser transferida para o meio exterior.
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Quando um motor ideal realiza um ciclo termodinâmico, a energia gasta, na forma de calor, é sempre maior que o trabalho realizado sobre o meio exterior.
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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.
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Quando uma máquina térmica ideal executa um ciclo termodinâmico, sua energia interna permanece constante.
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Uma máquina térmica ideal é aquela que funciona com uma única fonte de energia.
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Um elétron, movimentando-se em linha reta no vácuo, produz um campo magnético na direção de propagação do elétron.
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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.
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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.
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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.
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Dois condutores metálicos paralelos percorridos por correntes elétricas idênticas que fluem no mesmo sentido atraem-se mutuamente.
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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.
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Em relação às condições mostradas na figura, é correto afirmar que
P2 = P5.
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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.
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Em relação às condições mostradas na figura, é correto afirmar que
P3 = P6.
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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.
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Em relação às condições mostradas na figura, é correto afirmar que
P2 > P1.
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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.
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Em relação às condições mostradas na figura, é correto afirmar que
P4 = P5.
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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.
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Em relação às condições mostradas na figura, é correto afirmar que
ρA = ρB.