Questões de Concurso Comentadas sobre física
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Sabendo-se que a polia gira em sentido horário, a força de tração da corda sentida pelo bloco de massa m2, em newtons, é de
Dado
A polia e o fio são ideais;
g = 10m/s2.
Após um intervalo de tempo igual a 6/5 λB, a razão NB/NA é
= (0, 0, y B0), onde E0 e B0
são constantes. A direção e o sentido do vetor de Poynting são dados por
Considere as afirmativas a seguir:
I - O sistema é puramente clássico, pois, em altas temperaturas, o calor específico atinge o valor esperado clássico.
II - O valor do calor específico tendendo a zero para T → 0 mostra que existe uma diferença finita entre a energia do estado fundamental e a do primeiro estado excitado.
III - O sólido não obedece à 3ª Lei da Termodinâmica, pois o calor específico tem um valor nulo em T=0.
É correto o que se afirma APENAS em
Qual é o valor do campo magnético, em μT, gerado pelo fio, a uma distância radial de 5,0 m do eixo do fio?
Dado
Considere o fio no vácuo e despreze efeitos de borda.
No referencial de repouso do elétron, quanto tempo passa desde que é produzido até ser detectado, em nano- -segundos?
Dado
c = 3×108 m/s
Abaixo, está representada uma reação de fissão.

O número de massa (A) do átomo X e o número atômico
(Z) do átomo Y são, respectivamente:
A função horária da posição, no movimento uniforme, é ܵS = S0 + vt ,em que ܵS é a posição final do corpo, S0 é a posição inicial, v é a velocidade e t é o tempo. Com relação a essa equação, julgue o item.
A uma velocidade de 2,5 m/s, são necessários 16 s para
se percorrer uma distância de 40 m.
A função horária da posição, no movimento uniforme, é ܵS = S0 + vt ,em que ܵS é a posição final do corpo, S0 é a posição inicial, v é a velocidade e t é o tempo. Com relação a essa equação, julgue o item.
Para todo ܵS0, a posição final é uma grandeza
diretamente proporcional à velocidade.
A figura mostra três ímãs idênticos, em forma de barra dispostos com uma de suas extremidades equidistantes do centro O de uma semicircunferência.

Sendo
a intensidade do vetor indução magnética de cada imã,
a intensidade do vetor indução magnética no ponto O é
Sobre o anteparo A incide um feixe de raios luminosos horizontais, de luz monocromática. Nesse anteparo há duas pequenas fendas, F1 e F2, separadas por uma distância d, muito menor que D, através das quais a luz se difrata e forma sobre o anteparo B uma figura de interferência.
O ponto P é um ponto próximo do ponto central C equidistante das fontes F1 e F2 onde se localiza uma franja escura. A diferença de percurso no ponto P entre as luzes provenientes das fendas F1 e F2 é 2,7.10-7 m.
É dada a tabela com o comprimento de onda de diferentes cores.
A cor utilizada no experimento foi
x = 0,6. cos(2π.t + π), medida no sistema internacional de unidades.
A velocidade da esfera quando t = 1 segundo é
Verifica-se que no instante em que ela se encontra a uma altura h abaixo da posição em que foi abandonada, o módulo da força que o hemisfério exerce sobre ela é igual ao módulo de seu próprio peso.
Essa altura h é igual a
No instante em que atinge esse ponto mais alto, o raio de curvatura de sua trajetória é igual a

Nesse caso, a pessoa exerce sobre o bloco uma força
por
intermédio da corda e o bloco gasta um tempo t1 para subir h.
Numa segunda tentativa, ela faz o bloco subir uma rampa
inclinada em relação à horizontal, ao longo da reta de maior
declive, como ilustra a figura 2 a seguir. 
Nesse caso, a pessoa exerce sobre o bloco uma força
por
intermédio da corda e o bloco gasta um tempo t2 para subir h.
Suponha que em ambas as tentativas o bloco suba com
velocidades de módulos iguais e considere os atritos desprezíveis.
São feitas três afirmações:
I. O fato de
confirma o aforisma.
II. A pessoa teve que despender a mesma energia em ambas as
tentativas.
III. A potência desenvolvida pela pessoa na segunda tentativa foi
menor do que na primeira tentativa.
Está correto o que se afirma em
O gráfico a seguir mostra a mudança de fases de uma substância hipotética.

O equipamento responsável pelo aquecimento da substância fornece uma potência constante de 500 W durante todo o processo.
Diante do exposto, a energia necessária para fazer com que a
substância passe do estado líquido para o estado gasoso, em
Joule, é de