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.
O potencial elétrico é nulo no centro geométrico do arranjo espacial de cargas.
As linhas de força do campo elétrico gerado pelo arranjo espacial de cargas emanam desse arranjo.
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.
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.
Quando um motor ideal realiza um ciclo termodinâmico, alguma quantidade de energia, na forma de calor, tem que ser transferida para o meio exterior.
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.
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.
Quando uma máquina térmica ideal executa um ciclo termodinâmico, sua energia interna permanece constante.
Uma máquina térmica ideal é aquela que funciona com uma única fonte de energia.
Um elétron, movimentando-se em linha reta no vácuo, produz um campo magnético na direção de propagação do elétron.
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.
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.
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.
Dois condutores metálicos paralelos percorridos por correntes elétricas idênticas que fluem no mesmo sentido atraem-se mutuamente.
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.
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 > 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
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
ρA = ρB.