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Q3578404 Física
Um Diodo Emissor de Luz (LED, acrônimo do inglês Light Emitting Diode), é um componente eletrônico que emite luz quando por ele circula uma corrente elétrica. A tensão elétrica de funcionamento e a corrente máxima suportada por um LED depende da cor da luz emitida por ele, conforme ilustra a tabela abaixo.

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Fonte: https://tiaplicada.ufpr.br/iot/introducao-aeletricidade-com-leds/, acesso em 31/07/2025.

Um técnico em um laboratório de Física dispõe de uma bateria cuja tensão elétrica é de 10 V e precisa acender um LED verde. Qual é o valor mínimo da resistência elétrica do resistor que deve ser utilizado no circuito para que o LED não queime?
Alternativas
Q3578401 Física
Considere que a capacitância de um capacitor ideal seja definida por: C = Q/V em que, C é a capacitância, Q é a quantidade de carga elétrica, em valor absoluto, armazenada em cada um das placas do capacitor e V é a tensão aplicada nos terminais do capacitor. A figura a seguir mostra um esquema de um tipo comum de capacitor encontrado no mercado. Considerando as especificações apresentadas na figura e na definição de capacitância é possível afirmar, exceto:

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Alternativas
Q3578395 Física
Considere a tensão de entrada uma onda senoidal. O ciclo positivo será no intervalo de tempo t0 à t1 e o ciclo negativo será no intervalo de tempo t1 à t2 e assim periodicamente. Baseado no circuito abaixo assinale a alternativa correta.

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Alternativas
Q3576899 Física
A imagem abaixo mostra três solenoides conectadas em série, cada uma com um núcleo diferente: ferro (Fe), aço e cobre (Cu). Quando a chave Ch é fechada, uma corrente elétrica passa pelas três bobinas. Observa-se que, nessa situação, somente as bobinas com núcleos de ferro e de aço conseguem atrair pregos, devido ao campo magnético que produzem.

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Dadas as propriedades magnéticas dos materiais e a experiência apresentada na figura anterior, é possível dizer que o cobre (Cu) é um material
Alternativas
Q3564453 Física
Um experimento simplificado para verificar a relação energia-momento relativística de partículas beta emitidas por uma fonte radioativa foi proposto recentemente por D. Jackson et al. no American Journal of Physics, 92, 775 (2024). No aparato experimental, as partículas beta, de massa de repouso m0 e carga elétrica q, são emitidas por uma fonte de 204Tl (tálio-204), e em seguida, passam por um colimador de aço que direciona suas trajetórias, conforme ilustrado na figura abaixo. Após saírem do colimador, as partículas beta seguem trajetórias circulares devido a um campo magnético uniforme de intensidade B. Um colimador de alumínio conduz as partículas para um detector Geiger-Müller, que registra a chegada das partículas, permitindo a medição do raio R de suas trajetórias. Seja K a energia cinética de uma partícula beta incidente na região do campo magnético, e considerando efeitos relativísticos, o raio R dessas trajetórias é dado pela expressão: 


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Alternativas
Q3564452 Física
No trabalho intitulado “Uso do espelho de Lloyd como método de ensino de óptica no Ensino Médio” (Revista Brasileira de Ensino de Física, 2012), os autores propõem uma abordagem para o ensino de óptica, com ênfase na aplicação de conceitos básicos sobre o fenômeno da interferência da luz. Foi utilizado o experimento denominado “espelho de Lloyd”, que oferece uma ligação mais simples entre a óptica geométrica e a óptica física, sendo muito mais acessível do que a experiência das duas fendas de Young, segundo os autores. No procedimento, um padrão de franjas de interferência é observado usando-se luz emitida por uma fonte coerente, como um laser, e a luz refletida por uma placa de vidro (figura a). O padrão de interferência é projetado em um anteparo. As distâncias entre a fonte luminosa em relação ao plano da placa de vidro e o anteparo são respectivamente d = 1,0 mm e D = 2,0 m (figura b). Durante a realização do experimento, foi registrado um padrão de interferência (figura c) com 14 franjas por centímetro. Qual é o valor do comprimento de onda λ da luz que foi medido, levando em consideração as informações fornecidas?


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Alternativas
Q3564443 Física
Um satélite artificial orbita a Terra em uma trajetória elíptica sob efeito apenas da força gravitacional. O satélite passa pelo perigeu P (ponto mais próximo à Terra) com velocidade vp e pelo apogeu A (ponto mais afastado da Terra) com velocidade va. A velocidade do satélite em um ponto Y, localizado na linha que passa pela Terra e perpendicular ao eixo maior da elipse, é denotada por v. É correto afirmar que o módulo da velocidade v no ponto Y, em termos de vp e va, é expresso por: 


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Alternativas
Q3541149 Física
Um carro de massa m trafega em uma curva sobrelevada com raio R e inclinação θ em relação à horizontal. A estrada tem coeficiente de atrito estático µ entre os pneus e o asfalto. Determine a expressão para a velocidade máxima que o carro pode atingir sem derrapar, considerando que o atrito pode atuar tanto ajudando a manter o carro na curva quanto impedindo-o de escorregar para fora, e assinale a alternativa correta.
Use g para a aceleração gravitacional.
Alternativas
Q3541148 Física
Duas cargas puntiformes idênticas e positivas, de módulo Q = 4μC, estão fixas nos vértices de um triângulo equilátero de lado 40 cm. No terceiro vértice, é colocada uma carga negativa q = −1μC de massa 10 mg, que inicialmente está em repouso. Ao ser liberada, essa carga começa a se mover devido à força elétrica resultante das duas cargas fixas. Desprezando qualquer atrito e considerando apenas as interações eletrostáticas, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

I. A velocidade máxima da carga de prova é aproximadamente 190 m/s.
II. A carga de prova atinge sua velocidade máxima onde o potencial elétrico é nulo.
III. O movimento da carga de prova é um movimento harmônico simples.
IV. Se aumentarmos o módulo da carga negativa de prova, sua velocidade máxima também aumentará. 
Alternativas
Q3541147 Física
Um bloco de 400 g está conectado a uma mola fixada a um suporte e repousa sobre uma superfície horizontal sem atrito. Um segundo bloco, de 100 g, desloca-se com velocidade desconhecida e colide com o primeiro bloco, unindo-se a ele. Após o impacto, o sistema resultante passa a oscilar em movimento harmônico simples. A aceleração máxima do sistema após a colisão é 10 m/s2 . Sabendo que a constante elástica da mola é 200 N/m, assinale a alternativa que apresenta a velocidade do bloco de 100 g antes da colisão.
Alternativas
Q3541144 Física
Um objeto está a uma distância p da face refletora de um espelho esférico côncavo de distância focal f, produzindo uma imagem real de tamanho i. Para a imagem tornar-se virtual e de tamanho 2i, o objeto deve se aproximar do espelho e se posicionar a uma distância do vértice igual a
Alternativas
Q3541141 Física
Um bloco de massa 0,5 kg está preso a uma mola ideal de constante elástica k = 200 N/m, oscilando sem atrito sobre uma superfície horizontal. O bloco é deslocado 20 cm da posição de equilíbrio e solto a partir do repouso. Sabendo que o sistema executa um movimento harmônico simples (MHS), determine a velocidade do bloco ao passar pela posição 10 cm e assinale a alternativa correta.
Alternativas
Q3541140 Física
Uma amostra de 2,0 mols de um gás ideal inicialmente ocupa um volume de 10,0 L a uma temperatura de 300 K e pressão P1. O gás passa por um processo em três etapas:

1. expansão isotérmica: o gás duplica seu volume à temperatura constante;
2. compressão isocórica: a pressão do gás triplica, sem variação de volume;
3. aquecimento isocórico: o gás é aquecido até que sua temperatura alcance 1200 K e sua pressão duplique.

Qual será a pressão do gás após a terceira etapa?
Dados: R = 0,08atm.L/mol.K 
Alternativas
Q3541139 Física
Um fio condutor em formato de armação quadrada de lado 50 cm está inicialmente em repouso dentro de uma região com campo magnético uniforme de 0,8 T, perpendicular ao plano do circuito. Em determinado instante, o fio começa a ser puxado para fora da região do campo magnético com velocidade constante de 5 m/s, de modo que a extremidade do quadrado atravessa a borda do campo magnético. Sabendo que o fio possui resistência elétrica de 10-3Ω/cm, qual é a corrente elétrica induzida no circuito durante o movimento? 
Alternativas
Q3541135 Física
Uma bola de aço de 2 kg se desloca horizontalmente a 10 m/s sobre uma superfície sem atrito e colide frontalmente com uma segunda bola de 3 kg, que se move no mesmo sentido a 4 m/s. A colisão entre as bolas é perfeitamente elástica. Com base nessas informações, qual será a velocidade da bola de 2 kg após a colisão?
Alternativas
Q3541133 Física
Uma carga elétrica positiva de massa m = 2.10-20kg e módulo q = 2µC se movimenta inerte com velocidade de 1.107m/s no vácuo. No instante t1 = 0s, a carga penetra em uma região de um campo elétrico uniforme de módulo E = 20N/C, cujas linhas de força são perpendiculares à direção inicial do movimento da carga. Calcule a distância entre as posições da carga do instante t1 = 0s até t2 = 10ns e assinale a alternativa correta.
Considere que a carga interage apenas com o campo elétrico no qual se movimenta, que a constante eletrostática do vácuo é K0 = 9.109N.m2 /C2 e despreze a ação da gravidade.
Alternativas
Q3541131 Física
O comprimento de uma barra metálica varia com a temperatura de acordo com a função quadrática:

L(T)=L0.(1 + αT+ βT2 ), em que:
• L0 = 2,0m é o comprimento inicial da barra a T = 0 ºC;
• α = 1,5.10−5ºC−1 é o coeficiente de dilatação linear;
• β = 3,0.10−8°C−2 é um fator de correção térmica.

Diante disso, qual será o comprimento da barra quando a temperatura atingir 500 °C? 
Alternativas
Q3541130 Física
A potência fornecida por uma fonte de calor depende do tempo conforme a função P(t) = 100 + 20t, em que t está em minutos e P em Watts. Essa fonte é usada para aquecer uma amostra de água, aumentando sua temperatura em 75 ºC ao longo de 5 minutos. Considere que toda a energia fornecida pela fonte tenha sido transferida integralmente para a amostra. Tendo isso em vista, determine a massa da amostra em gramas e assinale a alternativa correta.
Dados: Calor específico da água:1 cal/gºC. 1 cal = 4 J.
Alternativas
Q3541128 Física
Em um experimento de eletromagnetismo, um estudante conecta um solenoide longo a uma fonte de corrente contínua (CC) e observa a geração de um campo magnético em seu interior. O solenoide possui 500 espiras, um comprimento de 25 cm e é percorrido por uma corrente elétrica de 2,0 A. Sabendo que a permeabilidade magnética do vácuo é μ0 = 12.10−7T·m/A, determine a intensidade do campo magnético no interior do solenoide e assinale a alternativa correta.
Alternativas
Q3541125 Física
Uma boia no oceano oscila verticalmente devido à passagem de ondas periódicas de 20 metros de comprimento e frequência de 0,5 Hz. Um barco se aproxima da boia em linha reta com velocidade constante de 10 m/s, movendo-se na direção oposta à propagação das ondas. Com base no exposto, determine a frequência das ondas que atingem o barco e assinale a alternativa correta.
Alternativas
Respostas
161: E
162: B
163: A
164: D
165: D
166: C
167: D
168: A
169: E
170: E
171: C
172: C
173: C
174: E
175: C
176: E
177: C
178: B
179: A
180: E