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Questões de Concurso Sobre física

Questões Discursivas

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Q4070543 Física

Nas questões com respostas numéricas, considere o módulo da aceleração da gravidade como 10,0 m/s2 , densidade da água como 1,0 g/cm3 , calor específico da água como 4200 J/kgK, o módulo da carga do elétron como 1,6 x 10−19 C, massa do próton mp = 1,7 x 10−27 kg, massa do nêutron mn = 1,7 x 10−27 kg, massa do elétron me = 9,1 x 10−31 kg, π = 3, constante de Planck h = 6,6 x 10−34 Js ou 4,14 x 10−15 eVs, energia de Rydberg = 13,6 eV, constante de Boltzmann kB= 1,4 x 10−23 m2 kgs−2K−1, constante eletrostática k = 9 x 109 kg m3 s−2 C−2, velocidade da luz no vácuo c = 3 x 108 m/s, hc = 1,24 x 10−6 eVm, magneton de Bohr µB = 9.27 x 10−24 J/T.

Estime o comprimento de onda λ das linhas de Balmer de energia mais baixa emitidas pelo prótio (hidrogênio-1) em ångströns.
Alternativas
Q4070541 Física

Nas questões com respostas numéricas, considere o módulo da aceleração da gravidade como 10,0 m/s2 , densidade da água como 1,0 g/cm3 , calor específico da água como 4200 J/kgK, o módulo da carga do elétron como 1,6 x 10−19 C, massa do próton mp = 1,7 x 10−27 kg, massa do nêutron mn = 1,7 x 10−27 kg, massa do elétron me = 9,1 x 10−31 kg, π = 3, constante de Planck h = 6,6 x 10−34 Js ou 4,14 x 10−15 eVs, energia de Rydberg = 13,6 eV, constante de Boltzmann kB= 1,4 x 10−23 m2 kgs−2K−1, constante eletrostática k = 9 x 109 kg m3 s−2 C−2, velocidade da luz no vácuo c = 3 x 108 m/s, hc = 1,24 x 10−6 eVm, magneton de Bohr µB = 9.27 x 10−24 J/T.

Segundo a norma CNEN 3.01, a dose absorvida é uma grandeza dosimétrica fundamental, expressa pela energia média depositada pela radiação em um volume elementar de massa. A unidade no sistema internacional é o joule por quilograma (J/kg), denominada gray (Gy). O dano causado pela radiação ionizante em tecidos vivos não apresenta uma relação essencial com aquecimento térmico produzido pela radiação nos tecidos. Os efeitos nocivos surgem porque a radiação danifica o DNA e, portanto, interfere no funcionamento normal dos tecidos. Sabendo que uma dose de raios gama de 3,0 Gy é letal para aproximadamente metade das pessoas expostas a ela, se a energia equivalente fosse absorvida na forma de calor, qual seria o aumento da temperatura do tecido submetido a essa dose?

Considere que o calor específico do tecido vivo em questão é o mesmo da água.
Alternativas
Q4070539 Física

Nas questões com respostas numéricas, considere o módulo da aceleração da gravidade como 10,0 m/s2 , densidade da água como 1,0 g/cm3 , calor específico da água como 4200 J/kgK, o módulo da carga do elétron como 1,6 x 10−19 C, massa do próton mp = 1,7 x 10−27 kg, massa do nêutron mn = 1,7 x 10−27 kg, massa do elétron me = 9,1 x 10−31 kg, π = 3, constante de Planck h = 6,6 x 10−34 Js ou 4,14 x 10−15 eVs, energia de Rydberg = 13,6 eV, constante de Boltzmann kB= 1,4 x 10−23 m2 kgs−2K−1, constante eletrostática k = 9 x 109 kg m3 s−2 C−2, velocidade da luz no vácuo c = 3 x 108 m/s, hc = 1,24 x 10−6 eVm, magneton de Bohr µB = 9.27 x 10−24 J/T.

Um pósitron com energia cinética K = 2mec2 participa de um evento de aniquilação com um elétron estacionário, resultando na emissão de dois fótons 1 e 2, de energias E1 e E2, com E1 = 2E2. Na expressão para K, me representa a massa do elétron e c é o módulo da velocidade da luz no vácuo.

Assinale a alternativa que apresenta o valor para E1
Alternativas
Q4070538 Física

Nas questões com respostas numéricas, considere o módulo da aceleração da gravidade como 10,0 m/s2 , densidade da água como 1,0 g/cm3 , calor específico da água como 4200 J/kgK, o módulo da carga do elétron como 1,6 x 10−19 C, massa do próton mp = 1,7 x 10−27 kg, massa do nêutron mn = 1,7 x 10−27 kg, massa do elétron me = 9,1 x 10−31 kg, π = 3, constante de Planck h = 6,6 x 10−34 Js ou 4,14 x 10−15 eVs, energia de Rydberg = 13,6 eV, constante de Boltzmann kB= 1,4 x 10−23 m2 kgs−2K−1, constante eletrostática k = 9 x 109 kg m3 s−2 C−2, velocidade da luz no vácuo c = 3 x 108 m/s, hc = 1,24 x 10−6 eVm, magneton de Bohr µB = 9.27 x 10−24 J/T.

Na ausência de um campo magnético externo, dois dos três elétrons de um átomo de lítio (1s2) têm números quânticos (n, ℓ, m , ms) iguais a (1, 0, 0, +1/2) e (1, 0, 0, −1/2).

Dessa maneira, quais números quânticos são possíveis para o terceiro elétron (2s1), se o átomo estiver no estado fundamental?
Alternativas
Q4070537 Física

Nas questões com respostas numéricas, considere o módulo da aceleração da gravidade como 10,0 m/s2 , densidade da água como 1,0 g/cm3 , calor específico da água como 4200 J/kgK, o módulo da carga do elétron como 1,6 x 10−19 C, massa do próton mp = 1,7 x 10−27 kg, massa do nêutron mn = 1,7 x 10−27 kg, massa do elétron me = 9,1 x 10−31 kg, π = 3, constante de Planck h = 6,6 x 10−34 Js ou 4,14 x 10−15 eVs, energia de Rydberg = 13,6 eV, constante de Boltzmann kB= 1,4 x 10−23 m2 kgs−2K−1, constante eletrostática k = 9 x 109 kg m3 s−2 C−2, velocidade da luz no vácuo c = 3 x 108 m/s, hc = 1,24 x 10−6 eVm, magneton de Bohr µB = 9.27 x 10−24 J/T.

Considerando o Princípio da Incerteza de Heisenberg, elétrons em torno de núcleos atômicos têm energias da ordem de centenas de MeV. De acordo com tal princípio, um elétron confinado às dimensões nucleares com incerteza na posição da ordem de Δx ∼ 10–15 m, tem uma energia cinética K da ordem de 200 MeV.

Qual seria a estimativa para Δx de um elétron, se sua energia cinética K for da ordem de 100 eV?
Alternativas
Q4070535 Física

Nas questões com respostas numéricas, considere o módulo da aceleração da gravidade como 10,0 m/s2 , densidade da água como 1,0 g/cm3 , calor específico da água como 4200 J/kgK, o módulo da carga do elétron como 1,6 x 10−19 C, massa do próton mp = 1,7 x 10−27 kg, massa do nêutron mn = 1,7 x 10−27 kg, massa do elétron me = 9,1 x 10−31 kg, π = 3, constante de Planck h = 6,6 x 10−34 Js ou 4,14 x 10−15 eVs, energia de Rydberg = 13,6 eV, constante de Boltzmann kB= 1,4 x 10−23 m2 kgs−2K−1, constante eletrostática k = 9 x 109 kg m3 s−2 C−2, velocidade da luz no vácuo c = 3 x 108 m/s, hc = 1,24 x 10−6 eVm, magneton de Bohr µB = 9.27 x 10−24 J/T.

Um aquecedor de imersão de potência 1000 W é usado para aquecer uma massa m de água em um recipiente. Após 2 minutos de operação, a temperatura da massa de água aumenta de 85,0 °C para 90,0 °C. Em seguida, o aquecedor é desligado por mais um minuto e a temperatura cai 1,0 °C.

Considerando eventuais perdas de calor para o ambiente, proporcionais ao tempo de experimentação, estime a massa da água m no recipiente em quilogramas.
Alternativas
Q4070533 Física

Nas questões com respostas numéricas, considere o módulo da aceleração da gravidade como 10,0 m/s2 , densidade da água como 1,0 g/cm3 , calor específico da água como 4200 J/kgK, o módulo da carga do elétron como 1,6 x 10−19 C, massa do próton mp = 1,7 x 10−27 kg, massa do nêutron mn = 1,7 x 10−27 kg, massa do elétron me = 9,1 x 10−31 kg, π = 3, constante de Planck h = 6,6 x 10−34 Js ou 4,14 x 10−15 eVs, energia de Rydberg = 13,6 eV, constante de Boltzmann kB= 1,4 x 10−23 m2 kgs−2K−1, constante eletrostática k = 9 x 109 kg m3 s−2 C−2, velocidade da luz no vácuo c = 3 x 108 m/s, hc = 1,24 x 10−6 eVm, magneton de Bohr µB = 9.27 x 10−24 J/T.

Um elétron de energia total de 2,07 MeV colide com outro elétron que está em repouso no referencial do laboratório. Considere que a energia de repouso do elétron é igual a 0,51 MeV.

Quais são a energia total E e a quantidade de movimento do sistema P no referencial do laboratório?
Alternativas
Q4070531 Física

Nas questões com respostas numéricas, considere o módulo da aceleração da gravidade como 10,0 m/s2 , densidade da água como 1,0 g/cm3 , calor específico da água como 4200 J/kgK, o módulo da carga do elétron como 1,6 x 10−19 C, massa do próton mp = 1,7 x 10−27 kg, massa do nêutron mn = 1,7 x 10−27 kg, massa do elétron me = 9,1 x 10−31 kg, π = 3, constante de Planck h = 6,6 x 10−34 Js ou 4,14 x 10−15 eVs, energia de Rydberg = 13,6 eV, constante de Boltzmann kB= 1,4 x 10−23 m2 kgs−2K−1, constante eletrostática k = 9 x 109 kg m3 s−2 C−2, velocidade da luz no vácuo c = 3 x 108 m/s, hc = 1,24 x 10−6 eVm, magneton de Bohr µB = 9.27 x 10−24 J/T.

Em 1932, James Chadwick descobriu o nêutron bombardeando berílio 94Be com partículas α para produzir nêutrons da seguinte reação nuclear: 94Be + α Imagem associada para resolução da questão 126C + n, onde 94Be e e α consistem em alvo e projétil, respectivamente. A reação produz carbono-12 e um nêutron.

Considerando que a energia de ligação de cada partícula é aproximadamente igual a E[α] = 28,3 MeV, E[94Be] = 58,2 MeV, E[126C] = 92,2 MeV e E[n] = 0,0 MeV, obtenha a energia da reação em unidades de MeV.
Alternativas
Q4070527 Física

Nas questões com respostas numéricas, considere o módulo da aceleração da gravidade como 10,0 m/s2 , densidade da água como 1,0 g/cm3 , calor específico da água como 4200 J/kgK, o módulo da carga do elétron como 1,6 x 10−19 C, massa do próton mp = 1,7 x 10−27 kg, massa do nêutron mn = 1,7 x 10−27 kg, massa do elétron me = 9,1 x 10−31 kg, π = 3, constante de Planck h = 6,6 x 10−34 Js ou 4,14 x 10−15 eVs, energia de Rydberg = 13,6 eV, constante de Boltzmann kB= 1,4 x 10−23 m2 kgs−2K−1, constante eletrostática k = 9 x 109 kg m3 s−2 C−2, velocidade da luz no vácuo c = 3 x 108 m/s, hc = 1,24 x 10−6 eVm, magneton de Bohr µB = 9.27 x 10−24 J/T.

Uma partícula quântica é descrita pela função de onda unidimensional e independente do tempo Ѱ(x) = A exp(−η2 x2 /2), onde A e η são constantes, e x é uma posição no eixo horizontal.

Dessa maneira, podemos afirmar que o valor médio da posição x é 
Alternativas
Q4055969 Física
Sobre a força centrífuga, assinale a alternativa INCORRETA: 
Alternativas
Q4051908 Física
Com base seus conhecimentos sobre Física Radiológica, assinale a alternativa correta:
Alternativas
Q4050807 Física

Considere um imã natural próximo a um anel condutor, conforme a imagem: 



Imagem associada para resolução da questão



O movimento relativo entre o imã e o anel condutor, na direção do eixo x, induz uma corrente no anel. Sobre essa corrente induzida, analise as afirmativas a seguir.



I. A situação pode ser analisada considerando o condutor em repouso e o imã em movimento em relação a ele; dessa forma, a variação no tempo do campo magnético onde se encontra o condutor, ocasionada pelo movimento do imã, produz um campo elétrico que age nas cargas livres do condutor, induzindo a corrente elétrica.


II. A situação pode ser analisada considerando o imã em repouso e o condutor em movimento em relação a ele; dessa forma, não se gera nenhum campo elétrico, mas o movimento do condutor no campo magnético estático do imã gera uma força magnética que age nas cargas livres do condutor, induzindo a corrente elétrica.



Assinale a alternativa correta.

Alternativas
Q4050793 Física
A condição para que uma onda seja eletromagnética plana uniforme é:
Alternativas
Q4050586 Física
A expressão da aceleração tangencial de um objeto que oscila numa calha é at = −k s, onde k é uma constante positiva. O valor de k é para que a velocidade seja v = 15 m/s em s = 0 e v = 0 em s = 3. m. Portanto, a velocidade do objeto em s = 1,5 m é de:
Alternativas
Q4050575 Física
O eletromagnetismo, assim como a eletricidade, está presente em diversos sistemas da engenharia; envolve propriedades fundamentais para o funcionamento de dispositivos como motores, geradores, transformadores, que utilizam seus princípios através de seus campos elétricos e magnéticos. Em relação ao campo magnético, sua presença está ligada a imãs ou eletroimãs, por exemplo, que gera em sua proximidade uma força magnética que pode ser representada através de linhas do campo magnético. Em relação às linhas de força do campo magnético, assinale a afirmativa INCORRETA.
Alternativas
Q4050492 Física

Em um conjunto de experimentos, Newton se empenhou em observar se haveria ou não a mudança ou a criação de novas cores ou mudanças de refrangibilidade.


Considerando as informações apresentadas, analise as asserções a seguir e a relação entre elas.



I – Newton demostrou que, de fato, há cores puras (primárias).



PORQUE



II –Se separamos um feixe estreito de luz não composta, sua cor não será mudada por um segundo prisma.



A respeito dessas asserções, assinale a opção CORRETA:

Alternativas
Q4050372 Física
O eletromagnetismo está presente em, praticamente, todas as atividades que envolvem circuitos elétricos. Existem três principais fenômenos eletromagnéticos e que regem todas as aplicações tecnológicas do eletromagnetismo; analise-os.

I. Condutor percorrido por corrente elétrica produz campo magnético.
II. Fluxo magnético constante sobre um condutor gera (induz) corrente elétrica.
III. Campo magnético provoca ação de uma força magnética sobre um condutor percorrido por corrente elétrica.

Está correto o que se afirma apenas em
Alternativas
Q4050038 Física
Um radionuclídeo é um nuclídeo com estrutura nuclear instável, que procura alcançar a estabilidade a partir da emissão de partículas e/ou de ondas eletromagnéticas. Sobre as radiações emitidas, analise as afirmativas a seguir.

I. Raios-gama: possuem carga elétrica positiva, altamente energética, pequeno poder de penetração na matéria por serem carregados e possuírem massa relativamente elevada.
II. Partícula beta positiva: resultado do decaimento de um próton, no interior do núcleo atômico, em um nêutron + um elétron positivo + um neutrino eletrônico.
III. Partícula beta negativa: resultado do decaimento de um nêutron em um próton + um elétron negativo + um antineutrino eletrônico.
IV. Partículas-alfa: ondas eletromagnéticas que possuem a mesma natureza da luz visível; são muito energéticas.

Está correto o que se afirma apenas em
Alternativas
Q4049636 Física
“Efeito térmico produzido pela passagem de corrente elétrica através de uma resistência.” Trata-se de: 
Alternativas
Q4047969 Física
O comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência; essa consideração torna-se fundamental na medida em que o comprimento de onda da Radiação Eletromagnética (REM) seja muito pequeno. De forma inversa, as frequências podem assumir valores elevados. A região situada entre os extremos da REM é conhecida por espectro eletromagnético. As partes deste espectro, baseadas nos comprimentos de onda, ou frequências correspondentes, são conhecidas por bandas ou faixas espectrais. Sobre as faixas dentro do espectro eletromagnético, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

( ) Faixa do ultravioleta: apresenta bons resultados para sensores como radar, já que tal radiação é pouco afetada pela atmosfera em que o efeito de nebulosidade é desprezível.
( ) Faixa das micro-ondas: largamente utilizada em trabalhos de sensoriamento remoto pelo fato de estar associada ao calor em que esse tipo de radiação é emitido por corpos aquecidos.
( ) Faixa do infravermelho: possui como principal característica a propriedade de abarcar os comprimentos de onda em que a radiação possa ser percebida pelo olho humano.
( ) Faixa do visível: é pouco empregada para trabalhos em sensoriamento remoto. A radiação é essencial para a existência da vida na Terra, mas também pode causar danos ao ser humano.

A sequência está correta em
Alternativas
Respostas
5161: A
5162: D
5163: C
5164: B
5165: E
5166: D
5167: A
5168: C
5169: B
5170: C
5171: A
5172: D
5173: D
5174: B
5175: D
5176: B
5177: D
5178: B
5179: A
5180: A