Questões de Concurso Público SEE-DF 2023 para Professor - Física
Foram encontradas 41 questões
Nas salas de aula, a Física se torna a linguagem universal que desvenda os mistérios do mundo natural. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) delineia as competências e habilidades essenciais que cada estudante deve adquirir ao longo de sua jornada educacional.
Segundo as competências e habilidades da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a Física, julgue (C ou E) o item a seguir.

Um bloco com massa m de 340 g é preso a uma mola horizontal de constante elástica k = 150 N/m. O bloco é puxado sobre uma superfície sem atrito por uma distância xm = 16 cm a partir da posição de equilíbrio x = 0 e, em seguida, é liberado a partir do repouso no instante t = 0 (como mostra a figura I). O bloco executa um movimento harmônico simples (MHS), cuja função x(t) é representada na figura II.
Conforme os dados fornecidos e as informações das figuras I e II, julgue (C ou E) o item a seguir.

Um bloco com massa m de 340 g é preso a uma mola horizontal de constante elástica k = 150 N/m. O bloco é puxado sobre uma superfície sem atrito por uma distância xm = 16 cm a partir da posição de equilíbrio x = 0 e, em seguida, é liberado a partir do repouso no instante t = 0 (como mostra a figura I). O bloco executa um movimento harmônico simples (MHS), cuja função x(t) é representada na figura II.
Conforme os dados fornecidos e as informações das figuras I e II, julgue (C ou E) o item a seguir.

Um bloco com massa m de 340 g é preso a uma mola horizontal de constante elástica k = 150 N/m. O bloco é puxado sobre uma superfície sem atrito por uma distância xm = 16 cm a partir da posição de equilíbrio x = 0 e, em seguida, é liberado a partir do repouso no instante t = 0 (como mostra a figura I). O bloco executa um movimento harmônico simples (MHS), cuja função x(t) é representada na figura II.
Conforme os dados fornecidos e as informações das figuras I e II, julgue (C ou E) o item a seguir.

Um bloco com massa m de 340 g é preso a uma mola horizontal de constante elástica k = 150 N/m. O bloco é puxado sobre uma superfície sem atrito por uma distância xm = 16 cm a partir da posição de equilíbrio x = 0 e, em seguida, é liberado a partir do repouso no instante t = 0 (como mostra a figura I). O bloco executa um movimento harmônico simples (MHS), cuja função x(t) é representada na figura II.
Conforme os dados fornecidos e as informações das figuras I e II, julgue (C ou E) o item a seguir.

Um bloco com massa m de 340 g é preso a uma mola horizontal de constante elástica k = 150 N/m. O bloco é puxado sobre uma superfície sem atrito por uma distância xm = 16 cm a partir da posição de equilíbrio x = 0 e, em seguida, é liberado a partir do repouso no instante t = 0 (como mostra a figura I). O bloco executa um movimento harmônico simples (MHS), cuja função x(t) é representada na figura II.
Conforme os dados fornecidos e as informações das figuras I e II, julgue (C ou E) o item a seguir.

Um bloco com massa m de 340 g é preso a uma mola horizontal de constante elástica k = 150 N/m. O bloco é puxado sobre uma superfície sem atrito por uma distância xm = 16 cm a partir da posição de equilíbrio x = 0 e, em seguida, é liberado a partir do repouso no instante t = 0 (como mostra a figura I). O bloco executa um movimento harmônico simples (MHS), cuja função x(t) é representada na figura II.
Conforme os dados fornecidos e as informações das figuras I e II, julgue (C ou E) o item a seguir.

Até o século 18, os fenômenos elétricos e magnéticos eram estudados como fenômenos distintos e sem relação um com o outro. Porém, em 1820, Hans Christian Oersted e André-Marie Ampère, de forma independente, realizaram experimentos que comprovavam a relação entre os fenômenos elétricos e magnéticos. A figura mostra o experimento realizado por Oersted para demonstrar a relação entre a eletricidade e o magnetismo.
Nesse experimento, Oersted posicionou uma bússola próxima a um circuito elétrico e percebeu que a agulha da bússola sofria uma pequena deflexão quando a chave do circuito era fechada.
Com base no texto motivador e na figura apresentada e considerando que cada bateria possui força eletromotriz de 1,5 V, resistência interna de 0,15 Ω, que o circuito apresenta resistência elétrica externa total de 0,2 Ω e que a permeabilidade magnética do meio vale 4π · 10−7 T · m · A−1, julgue (C ou E) o item a seguir.

Até o século 18, os fenômenos elétricos e magnéticos eram estudados como fenômenos distintos e sem relação um com o outro. Porém, em 1820, Hans Christian Oersted e André-Marie Ampère, de forma independente, realizaram experimentos que comprovavam a relação entre os fenômenos elétricos e magnéticos. A figura mostra o experimento realizado por Oersted para demonstrar a relação entre a eletricidade e o magnetismo.
Nesse experimento, Oersted posicionou uma bússola próxima a um circuito elétrico e percebeu que a agulha da bússola sofria uma pequena deflexão quando a chave do circuito era fechada.
Com base no texto motivador e na figura apresentada e considerando que cada bateria possui força eletromotriz de 1,5 V, resistência interna de 0,15 Ω, que o circuito apresenta resistência elétrica externa total de 0,2 Ω e que a permeabilidade magnética do meio vale 4π · 10−7 T · m · A−1, julgue (C ou E) o item a seguir.

Até o século 18, os fenômenos elétricos e magnéticos eram estudados como fenômenos distintos e sem relação um com o outro. Porém, em 1820, Hans Christian Oersted e André-Marie Ampère, de forma independente, realizaram experimentos que comprovavam a relação entre os fenômenos elétricos e magnéticos. A figura mostra o experimento realizado por Oersted para demonstrar a relação entre a eletricidade e o magnetismo.
Nesse experimento, Oersted posicionou uma bússola próxima a um circuito elétrico e percebeu que a agulha da bússola sofria uma pequena deflexão quando a chave do circuito era fechada.
Com base no texto motivador e na figura apresentada e considerando que cada bateria possui força eletromotriz de 1,5 V, resistência interna de 0,15 Ω, que o circuito apresenta resistência elétrica externa total de 0,2 Ω e que a permeabilidade magnética do meio vale 4π · 10−7 T · m · A−1, julgue (C ou E) o item a seguir.

O circuito elétrico do tipo ponte de resistências, popularmente conhecido por ponte de Wheatstone, possui uma série de aplicações, pois pode determinar, com precisão, valores de resistências elétricas desconhecidas até 1 MΩ. A resistência elétrica desconhecida (Rx) será conectada ao circuito que apresenta dois resistores com valores fixos (R1 e R2 ) e um resistor variável (R3), conforme apresentado na Figura 1. Um galvanômetro (G) operando como um medidor sensível de corrente elétrica é adicionado ao circuito entre os pontos C e D. Para determinar o valor nominal de Rx , o resistor variável será ajustado de modo que o galvanômetro não acuse passagem de corrente elétrica (ig = 0).
ALEXANDER, Charles K.; SADIKU, Matthew N. O. Fundamentos de Circuitos Elétricos. 5. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013, com adaptações.
A respeito de circuitos elétricos e considerando o texto e da figura apresentada, julgue (C ou E) o item a seguir.

O circuito elétrico do tipo ponte de resistências, popularmente conhecido por ponte de Wheatstone, possui uma série de aplicações, pois pode determinar, com precisão, valores de resistências elétricas desconhecidas até 1 MΩ. A resistência elétrica desconhecida (Rx) será conectada ao circuito que apresenta dois resistores com valores fixos (R1 e R2 ) e um resistor variável (R3), conforme apresentado na Figura 1. Um galvanômetro (G) operando como um medidor sensível de corrente elétrica é adicionado ao circuito entre os pontos C e D. Para determinar o valor nominal de Rx , o resistor variável será ajustado de modo que o galvanômetro não acuse passagem de corrente elétrica (ig = 0).
ALEXANDER, Charles K.; SADIKU, Matthew N. O. Fundamentos de Circuitos Elétricos. 5. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013, com adaptações.
A respeito de circuitos elétricos e considerando o texto e da figura apresentada, julgue (C ou E) o item a seguir.

O circuito elétrico do tipo ponte de resistências, popularmente conhecido por ponte de Wheatstone, possui uma série de aplicações, pois pode determinar, com precisão, valores de resistências elétricas desconhecidas até 1 MΩ. A resistência elétrica desconhecida (Rx) será conectada ao circuito que apresenta dois resistores com valores fixos (R1 e R2 ) e um resistor variável (R3), conforme apresentado na Figura 1. Um galvanômetro (G) operando como um medidor sensível de corrente elétrica é adicionado ao circuito entre os pontos C e D. Para determinar o valor nominal de Rx , o resistor variável será ajustado de modo que o galvanômetro não acuse passagem de corrente elétrica (ig = 0).
ALEXANDER, Charles K.; SADIKU, Matthew N. O. Fundamentos de Circuitos Elétricos. 5. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013, com adaptações.
A respeito de circuitos elétricos e considerando o texto e da figura apresentada, julgue (C ou E) o item a seguir.

O circuito elétrico do tipo ponte de resistências, popularmente conhecido por ponte de Wheatstone, possui uma série de aplicações, pois pode determinar, com precisão, valores de resistências elétricas desconhecidas até 1 MΩ. A resistência elétrica desconhecida (Rx) será conectada ao circuito que apresenta dois resistores com valores fixos (R1 e R2 ) e um resistor variável (R3), conforme apresentado na Figura 1. Um galvanômetro (G) operando como um medidor sensível de corrente elétrica é adicionado ao circuito entre os pontos C e D. Para determinar o valor nominal de Rx , o resistor variável será ajustado de modo que o galvanômetro não acuse passagem de corrente elétrica (ig = 0).
ALEXANDER, Charles K.; SADIKU, Matthew N. O. Fundamentos de Circuitos Elétricos. 5. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013, com adaptações.
A respeito de circuitos elétricos e considerando o texto e da figura apresentada, julgue (C ou E) o item a seguir.

O circuito elétrico do tipo ponte de resistências, popularmente conhecido por ponte de Wheatstone, possui uma série de aplicações, pois pode determinar, com precisão, valores de resistências elétricas desconhecidas até 1 MΩ. A resistência elétrica desconhecida (Rx) será conectada ao circuito que apresenta dois resistores com valores fixos (R1 e R2 ) e um resistor variável (R3), conforme apresentado na Figura 1. Um galvanômetro (G) operando como um medidor sensível de corrente elétrica é adicionado ao circuito entre os pontos C e D. Para determinar o valor nominal de Rx , o resistor variável será ajustado de modo que o galvanômetro não acuse passagem de corrente elétrica (ig = 0).
ALEXANDER, Charles K.; SADIKU, Matthew N. O. Fundamentos de Circuitos Elétricos. 5. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013, com adaptações.
A respeito de circuitos elétricos e considerando o texto e da figura apresentada, julgue (C ou E) o item a seguir.

O circuito elétrico do tipo ponte de resistências, popularmente conhecido por ponte de Wheatstone, possui uma série de aplicações, pois pode determinar, com precisão, valores de resistências elétricas desconhecidas até 1 MΩ. A resistência elétrica desconhecida (Rx) será conectada ao circuito que apresenta dois resistores com valores fixos (R1 e R2 ) e um resistor variável (R3), conforme apresentado na Figura 1. Um galvanômetro (G) operando como um medidor sensível de corrente elétrica é adicionado ao circuito entre os pontos C e D. Para determinar o valor nominal de Rx , o resistor variável será ajustado de modo que o galvanômetro não acuse passagem de corrente elétrica (ig = 0).
ALEXANDER, Charles K.; SADIKU, Matthew N. O. Fundamentos de Circuitos Elétricos. 5. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013, com adaptações.
A respeito de circuitos elétricos e considerando o texto e da figura apresentada, julgue (C ou E) o item a seguir.
A óptica geométrica consiste na investigação da propagação retilínea da luz, baseada na concepção de raios luminosos.
Disponível em: <https://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=optica>
A óptica geométrica consiste na investigação da propagação retilínea da luz, baseada na concepção de raios luminosos.
Disponível em: <https://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=optica>