Questões Militares Sobre física moderna em física

Foram encontradas 96 questões

Ano: 2011 Banca: Marinha Órgão: EAM Prova: Marinha - 2011 - EAM - Marinheiro |
Q359923 Física
Qual das seguintes distribuições eletrônicas em camadas corresponde à configuração de um elemento de transição?
Alternativas
Q340657 Física


O texto abaixo serve de referência para as 49ª e 50ª questões
INFOESCOLA – fragmentos do artigo publicado por Júlio Cesar Lima Lira
“FORÇA NUCLEAR FORTE”

A força nuclear forte é uma das forças fundamentais da Natureza – sendo estas, forças não redutíveis a qualquer outra e que regulam o modo como a matéria interage entre si, representada pelo contato entre os quarks e glúons. Sendo que, inicialmente era considerada originária pelas interações os prótons e os nêutrons por acreditar que esses eram indivisíveis. Crença derrubada pela teoria das partículas quânticas.

Seu raio de alcance é de 10-13
cm. Apesar de muito pequeno, é bem expressivo no mundo quântico. Numa rápida comparação é
um Milhão de vezes mais forte que a força eletromagnética (das reações químicas) e 10 duodecilhões (1040) de vezes mais forte que a gravidade. Entretanto, para o entendimento mais profundo de força nuclear forte, alguns conceitos devem ser apresentados: Quarks

Os quarks são uma das partículas fundamentais do Universo (a outra partícula fundamental são os léptons – constituintes dos
elétrons) e se caracterizam por estarem no núcleo atômico. Mais precisamente nos prótons e nos nêutrons: uma vez que os prótons e os nêutrons são nada mais que uniões de quarks de determinadas cargas e massas.

Basicamente, são classificados 6 tipos de quarks (nomeados em flavors – sabores, em inglês). Mas apenas dois realmente nos interessam: dado a sua importância na formação das partículas subatômicas. São eles: quarks Up e Down.

Imagem 021.jpg

As massas dos quarks são extremamente pequenas, e, no quadro comparativo apresentam valores 4,2 e 7,5 MeV (para os Up e Down). Sendo essa unidade MeV de energia (muito comum para medida de massas quânticas, uma vez que está subtendido a divisão por c2), basta transformá-la para alguma unidade do SI (como o Joule) e dividi-la por c2 (da fórmula E = mc2). O resultado será a massa em Kg dos quarks.
Efetuando-se o cálculo, chega-se a conclusão que um quark Up possui massa igual a 7,14 x 10-33 Kg, e um Down 1,33 x 10-32 Kg.

Baseado nas informações do texto, assinale a opção que apresenta as contribuições aproximadas dos quarks nas massas de prótons e de nêutrons, nessa ordem.

Alternativas
Q340656 Física


O texto abaixo serve de referência para as 49ª e 50ª questões
INFOESCOLA – fragmentos do artigo publicado por Júlio Cesar Lima Lira
“FORÇA NUCLEAR FORTE”

A força nuclear forte é uma das forças fundamentais da Natureza – sendo estas, forças não redutíveis a qualquer outra e que regulam o modo como a matéria interage entre si, representada pelo contato entre os quarks e glúons. Sendo que, inicialmente era considerada originária pelas interações os prótons e os nêutrons por acreditar que esses eram indivisíveis. Crença derrubada pela teoria das partículas quânticas.

Seu raio de alcance é de 10-13
cm. Apesar de muito pequeno, é bem expressivo no mundo quântico. Numa rápida comparação é
um Milhão de vezes mais forte que a força eletromagnética (das reações químicas) e 10 duodecilhões (1040) de vezes mais forte que a gravidade. Entretanto, para o entendimento mais profundo de força nuclear forte, alguns conceitos devem ser apresentados: Quarks

Os quarks são uma das partículas fundamentais do Universo (a outra partícula fundamental são os léptons – constituintes dos
elétrons) e se caracterizam por estarem no núcleo atômico. Mais precisamente nos prótons e nos nêutrons: uma vez que os prótons e os nêutrons são nada mais que uniões de quarks de determinadas cargas e massas.

Basicamente, são classificados 6 tipos de quarks (nomeados em flavors – sabores, em inglês). Mas apenas dois realmente nos interessam: dado a sua importância na formação das partículas subatômicas. São eles: quarks Up e Down.

Imagem 021.jpg

As massas dos quarks são extremamente pequenas, e, no quadro comparativo apresentam valores 4,2 e 7,5 MeV (para os Up e Down). Sendo essa unidade MeV de energia (muito comum para medida de massas quânticas, uma vez que está subtendido a divisão por c2), basta transformá-la para alguma unidade do SI (como o Joule) e dividi-la por c2 (da fórmula E = mc2). O resultado será a massa em Kg dos quarks.
Efetuando-se o cálculo, chega-se a conclusão que um quark Up possui massa igual a 7,14 x 10-33 Kg, e um Down 1,33 x 10-32 Kg.

Baseado nas informações do texto, assinale, entre as opções abaixo, aquela que representa corretamente as quantidades de cada tipo de quarks (up e dow) na constituição de prótons e neutrons

Alternativas
Q287736 Física
Imagem 009.jpg

Com base nas reações nucleares apresentadas e nas leis de decaimento radioativo, é correto inferir que, no processo de desintegração do Co-60 que ocorre na bomba de cobalto, a partícula x representa

Alternativas
Q287735 Física
Imagem 006.jpg

Considerando que o texto acima tem caráter apenas motivador, assinale a opção correta de acordo com os princípios da relatividade especial e a transformação de Lorentz.

Alternativas
Q266706 Física
Se as condições iniciais forem mantidas, poderão ser detectados, após quinze anos, mais de 280 becqueréis de césio na amostra de folhas de chá.

Alternativas
Q266705 Física
Em amostras radiativas, a mudança de temperatura ou de pressão não provoca alteração na taxa de emissão de radiação.

Alternativas
Q266704 Física
O césio é, na atualidade, o principal combustível utilizado nos reatores nucleares em atividade no mundo.

Alternativas
Q266703 Física
A radiação beta provoca redução do número de massa do núcleo filho, em relação ao de massa do núcleo pai.

Alternativas
Q266702 Física
A energia cinética do elétron emitida no decorrer do decaimento beta do césio é superior a 10–14 J.

Alternativas
Q245866 Física
Com base na mecânica quântica, analise as afirmativas abaixo e, a seguir, assinale a alternativa correta.

I. Para um fóton (partícula de luz) não é possível definir momento linear, uma vez que sua massa é nula.

II. O efeito Compton corresponde ao espalhamento de um elétron por um fóton, o qual é manifestação do comportamento corpuscular (ou de partícula) da luz.

III. A estabilidade da matéria é explicada pelo modelo atômico de Bohr, o qual estabelece órbitas estacionárias para o movimento dos elétrons em torno do núcleo.

IV. A quantização do momento angular do elétron em torno do núcleo de um átomo é uma consequência da hipótese de Bohr.
Alternativas
Q245865 Física
Com base na mecânica quântica, analise as afirmativas abaixo e, a seguir, assinale a alternativa correta.

I. O efeito fotoelétrico foi completamente explicado a partir da hipótese da quantização da energia do fóton (partícula de luz).

II. Corpos com temperaturas abaixo de 0°C absorvem e refletem radiação, mas não as emitem.

III. A função trabalho é a energia mínima que um elétron deve receber para ser emitido da superfície de um corpo.

IV. De acordo com a teoria da radiação do corpo negro, uma superfície emissora ideal é também uma superfície refletora ideal.
Alternativas
Q245864 Física
O intervalo de tempo entre dois eventos que acontecem na origem de um referencial inercial S é 3,0s. Considerando c a velocidade da luz no vácuo, o intervalo de tempo entre estes eventos medido por um referencial inercial S' que se movimenta com velocidade 4c/5, com relação a S é:
Alternativas
Q245862 Física
Acerca da relatividade restrita, analise as afirmativas abaixo e, a seguir, assinale a alternativa correta.

I. Segundo o princípio da relatividade restrita, a forma das leis fisicas deve ser a mesma em qualquer referencial.

II. A velocidade da luz no vácuo é a mesma em todos os referenciais inerciais, mas depende do movimento da fonte.

III. As transformações de Lorentz são uma generalização das transformações de Galileu, que tornam as leis da eletrodinâmica invariantes.

IV. Eventos simultâneos em um dado referencial inercial serão simultâneos em todos os referenciais inerciais.
Alternativas
Q1658580 Física

A figura a seguir esquematiza o experimento realizado por Ernest Rutherford, para investigar a natureza das radiações. No experimento, realizado no vácuo, uma substância radiotiva é colocada em um bloco de chumbo, com uma única abertura, de modo que as emissões sejam dirigidas por entre duas placas eletrizadas com cargas contrárias, sendo possível observar a divisão da emissão em três feixes distintos, que atingirão uma chapa fotográfica. Quanto às emissões radioativas mostradas na figura, é correto afirmar que:


Imagem associada para resolução da questão

Alternativas
Q830770 Física

A tecnologia dominante nos controles remotos de televisores (TV) é o infravermelho (IV). A premissa básica do funcionamento de um controle remoto IV é o uso da “luz” para levar sinais entre um controle remoto e o aparelho que ele controla. Assim, o controle da TV é apenas um gerador de IV, tendo cada botão uma frequência diferente, e então, de acordo com a frequência recebida pela TV, ela interpreta como sendo um comando (exemplo: trocar de canal).

Considerando que o comprimento de onda do IV utilizado nos controles remotos de TV varia de 750 nm a m 1000µm , a energia carregada por um fóton na informação enviada à TV estará no intervalo, em eV, cuja ordem de grandeza vale

Alternativas
Respostas
65: E
66: B
67: D
68: E
69: E
70: E
71: C
72: E
73: E
74: C
75: E
76: A
77: E
78: A
79: X
80: C