Questões Militares
Sobre física
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Com base nessas informações, julgue os itens subsequentes.
A variação percentual da área da placa ( ) será superior (ΔA / A) 1% quando a sua temperatura subir de 4 oC para 40 oC.

O efeito fotoelétrico consiste, basicamente, na emissão de elétrons induzida pela ação da luz. Na figura I, é representada uma montagem experimental em que uma luz incidente na placa metálica A, dentro de uma célula vazia, arranca elétrons que vão para o coletor (placa B), gerando uma corrente, que é medida pelo amperímetro G. Esse fenômeno ocorre mesmo quando a voltagem entre as placas é nula. Na figura II, é representado o típico comportamento da corrente I versus a voltagem relativa a valores de intensidade de luz monocromática incidente na fotocélula;I1, I2e I3 correspondem a valores de correntes à saturação. O gráficoapresentado na figura II refere-se ao tipo de fotocélulaesquematizada na figura I
A função trabalho referente à curva I1 é maior que a das outras curvas.

O efeito fotoelétrico consiste, basicamente, na emissão de elétrons induzida pela ação da luz. Na figura I, é representada uma montagem experimental em que uma luz incidente na placa metálica A, dentro de uma célula vazia, arranca elétrons que vão para o coletor (placa B), gerando uma corrente, que é medida pelo amperímetro G. Esse fenômeno ocorre mesmo quando a voltagem entre as placas é nula. Na figura II, é representado o típico comportamento da corrente I versus a voltagem relativa a valores de intensidade de luz monocromática incidente na fotocélula;I1, I2e I3 correspondem a valores de correntes à saturação. O gráficoapresentado na figura II refere-se ao tipo de fotocélulaesquematizada na figura I
Em qualquer situação, a corrente elétrica é no sentido horário, ou seja, parte da placa A para a placa B.

O efeito fotoelétrico consiste, basicamente, na emissão de elétrons induzida pela ação da luz. Na figura I, é representada uma montagem experimental em que uma luz incidente na placa metálica A, dentro de uma célula vazia, arranca elétrons que vão para o coletor (placa B), gerando uma corrente, que é medida pelo amperímetro G. Esse fenômeno ocorre mesmo quando a voltagem entre as placas é nula. Na figura II, é representado o típico comportamento da corrente I versus a voltagem relativa a valores de intensidade de luz monocromática incidente na fotocélula;I1, I2e I3 correspondem a valores de correntes à saturação. O gráficoapresentado na figura II refere-se ao tipo de fotocélulaesquematizada na figura I
O esquema representado na figura I corresponde à situação em que ΔV é negativo.

O efeito fotoelétrico consiste, basicamente, na emissão de elétrons induzida pela ação da luz. Na figura I, é representada uma montagem experimental em que uma luz incidente na placa metálica A, dentro de uma célula vazia, arranca elétrons que vão para o coletor (placa B), gerando uma corrente, que é medida pelo amperímetro G. Esse fenômeno ocorre mesmo quando a voltagem entre as placas é nula. Na figura II, é representado o típico comportamento da corrente I versus a voltagem relativa a valores de intensidade de luz monocromática incidente na fotocélula;I1, I2e I3 correspondem a valores de correntes à saturação. O gráficoapresentado na figura II refere-se ao tipo de fotocélulaesquematizada na figura I
As curvas correspondentes às correntes I1 e I2 referem-se a uma mesma fonte monocromática de luz.

O efeito fotoelétrico consiste, basicamente, na emissão de elétrons induzida pela ação da luz. Na figura I, é representada uma montagem experimental em que uma luz incidente na placa metálica A, dentro de uma célula vazia, arranca elétrons que vão para o coletor (placa B), gerando uma corrente, que é medida pelo amperímetro G. Esse fenômeno ocorre mesmo quando a voltagem entre as placas é nula. Na figura II, é representado o típico comportamento da corrente I versus a voltagem relativa a valores de intensidade de luz monocromática incidente na fotocélula;I1, I2e I3 correspondem a valores de correntes à saturação. O gráficoapresentado na figura II refere-se ao tipo de fotocélulaesquematizada na figura I
A razão entre as potências dissipadas por efeito Joule das curvas correspondentes às correntes I2 e I3 é dada por;
(I3/I2)1/2
Tendo a figura como base e considerando as informações acima, julgue os itens a seguir.
A força de atrito necessária para manter a escada sem escorregar depende da posição da pessoa na escada.
Tendo a figura como base e considerando as informações acima, julgue os itens a seguir.
O módulo de força de reação horizontal da parede é proporcional à razão. x/L
Tendo a figura como base e considerando as informações acima, julgue os itens a seguir.
Quando a pessoa sobe e desce a escada, o trabalho da força peso é nulo.

Sendo que essa célula deverá ser projetada para funcionar com luz visível, poderá(ão) ser usado(s) somente o(s) metal(is)
Dados:




A nave de Julieta passa paralelamente com velocidade 0,5 c, em que c é a velocidade da luz, por uma plataforma espacial, em relação à qual, o astronauta Romeu se encontra parado. Durante essa passagem, Romeu mede o período de oscilação do balanço como sendo T e o comprimento da nave, na direção do movimento, como sendo L.
Nessas condições, o período T, medido por Romeu, e o comprimento da nave, medido por Julieta, são respectivamente


Num ponto P do plano xy, situado a uma distância d de cada um dos fios, lança-se uma partícula, com carga elétrica positiva q na direção do eixo y, cuja velocidade tem módulo igual a v.
Sendo



O gráfico que melhor representa a potência P dissipada pelo reostato, para cada uma das associações, em função da resistência R é


A partícula B foi lançada de um ponto muito distante de A, de tal forma que, no instante do lançamento, as forças elétricas coulombianas entre elas possam ser desprezadas. Sendo K a constante eletrostática do meio e considerando apenas interações eletrostáticas entre essas partículas, a distância mínima entre A e B será igual a


Considerando







O espectro de difração, observado no anteparo pelo estudante, foi registrado por uma câmera digital e os picos de intensidade apareceram como pequenos pontos brilhantes na imagem.
Nessas condições, a opção que melhor representa a imagem do espectro de difração obtida pelo estudante é:

No arranjo I, o objeto é colocado sobre um plano onde se apoiam dois espelhos planos ortogonais entre si. Nos arranjos II e III, respectivamente, o objeto é disposto de forma perpendicular ao eixo óptico de um espelho esférico côncavo gaussiano e de uma lente convergente delgada. Dessa maneira, o plano do objeto se encontra paralelo aos planos focais desses dois dispositivos. Considere que as distâncias do objeto ao vértice do espelho esférico e ao centro óptico da lente sejam maiores do que as distâncias focais do espelho côncavo e da lente.
Nessas condições, das imagens abaixo, a que não pode ser conjugada por nenhum dos três arranjos ópticos é

Sendo





Na transformação 1 o gás recebe uma quantidade de calor Q1 de uma fonte quente à temperatura T1 e cede a quantidade de calor Q2 para a fonte fria à temperatura T2. Enquanto que, na transformação 2, as quantidades de calor recebida,




Nessas condições, é correto afirmar que

Para conseguir o seu objetivo, ele deixou os corpos de massas

