Foram encontradas 3.044 questões

Resolva questões gratuitamente!

Junte-se a mais de 4 milhões de concurseiros!

Q1975433 Física
Considerando um sistema constituído por uma partícula de massa m que tem o movimento descrito como o de um oscilador harmônico simples, regido pela equação x = 4 sen (2πt + π/2), em que todas as grandezas estão expressas no Sistema Internacional (SI), julgue o item.

A amplitude (A) do movimento é igual a 4 m. 
Alternativas
Q1973769 Física

Quanto à óptica e às suas aplicações na correção de problemas de visão, julgue o item.


A distância focal de uma lente divergente de 4,5 graus é superior a 24 cm.

Alternativas
Q1973768 Física

Quanto à óptica e às suas aplicações na correção de problemas de visão, julgue o item.


Na presbiopia, também conhecida como vista cansada, a alteração na visão é caracterizada pelo envelhecimento natural dos olhos, o que resulta na perda da capacidade de acomodação visual, sendo sua correção realizada por meio do uso de lentes convergentes.  



Alternativas
Q1973767 Física

Quanto à óptica e às suas aplicações na correção de problemas de visão, julgue o item.


A amplitude de acomodação é a diferença da potência refrativa que o olho efetua para visualizar um objeto entre o ponto próximo e o ponto remoto. 

Alternativas
Q1973766 Física

Quanto à óptica e às suas aplicações na correção de problemas de visão, julgue o item.


O míope apresenta achatamento de seu globo ocular, longitudinalmente ao seu eixo óptico; assim, com esforço de acomodação, ele consegue ver com nitidez objetos posicionados no infinito. 

Alternativas
Q1973765 Física

Quanto à óptica e às suas aplicações na correção de problemas de visão, julgue o item.


Considere-se que Lucas, que é hipermetrope e estava sem seus óculos, tenha precisado, para conseguir ler um livro, acomodá-lo a 35 cm de distância de seus olhos. Sabendo-se que, nas pessoas emetropes, isto é, de visão normal, o ponto próximo está localizado a 25 cm do olho, é correto afirmar que a vergência da lente dos óculos de Lucas, em dioptrias (di), é maior que 1,2. 

Alternativas
Q1971062 Física
A partir das equações de Maxwell, encontre o campo magnético, no vácuo, sabendo que nesse mesmo ambiente existe um campo elétrico (E), no vácuo, com valor correspondente a: Imagem associada para resolução da questão, onde E0 é β são constantes. 
Alternativas
Q1971061 Física

Considere um aro circular de área A , imerso em um campo magnético uniforme, formando um ângulo θ em relação ao vetor normal como mostra a figura a seguir.


Imagem associada para resolução da questão

Sabendo que o campo magnético varia com o tempo conforme a função B(t) = B0 sen(ωt), podemos AFIRMAR que a força eletromotriz induzida no aro (considerando o aro imóvel) corresponde a:

Alternativas
Q1971059 Física

Considere dois planos infinitos no vácuo e arranjados de forma que estejam paralelos entre si. Um dos planos mencionados possui densidade de carga elétrica +3σ e o outro, -3σ. Assim, é correto AFIRMAR que os campos elétricos, respectivamente, no interior e no exterior dos planos em questão, são:

(Dado: εº é a permissividade elétrica no vácuo.) 

Alternativas
Q1971054 Física

Suponha uma partícula contida em um poço quadrado inifinito, com largula que vai de x = − a até x = a. Sua função de onda é descrita como:

Imagem associada para resolução da questão

Podemos AFIRMAR que a constante de normalização C corresponde a: 

Alternativas
Q1971053 Física
No espaço livre, a densidade de carga elétrica ρE e a densidade de corrente elétrica JE são nulas. Nesta situação, fica destacada uma simetria entre o campo elétrico E e o campo magnético B nas equações de Maxwell. Por outro lado, quando ρE e JE são diferentes de zero, esta simetria não é evidente. No entanto, caso existissem cargas magnéticas e, por sua vez, densidades de correntes magnéticas, tal simetria seria recuperada. Neste contexto, na presença de cargas magnéticas e densidades de correntes magnéticas, qual das seguintes equações de Maxwell estariam INCORRETAS? (Dado: μº é a permeabilidade magnética no vácuo e εº é a permissividade elétrica no vácuo.)
Imagem associada para resolução da questão
Alternativas
Q1971051 Física
Considere o modelo de um fluido em equilíbrio no campo gravitacional. Admitindo que o fluido é um gás ideal contido na atmosfera isotérmica, e sabendo que a densidade e a pressão em z = 0 são ρº e Pº, pode-se concluir que a pressão em função da altitude z é ( g é intensidade da gravidade):
Imagem associada para resolução da questão
Alternativas
Q1971050 Física
Em um laboratório de pesquisa (referencial R), uma partícula apresenta velocidade u = (0,3c)i + (0,4c) j (onde u representa o vetor velocidade e i e j são os vetores diretores). Neste mesmo laboratório, um referencial R' se move com velocidade v = (0,5c)i conforme a figura a seguir.  Imagem associada para resolução da questão

Diante dos fatos (e dos dados), podemos AFIRMAR que o módulo da velocidade da partícula, na direção x, e em relação ao referencial R', corresponde a aproximadamente: (Dados: c = 300.000 km/s).
Alternativas
Q1971047 Física
O sistema mostrado na figura a seguir é uma máquina de Atwood que consiste numa polia de massa 2kg e raio R, que pode girar em torno do eixo fixo passando pelo centro da polia. Os dois blocos, de massa 2kg e 1kg, estão ligados por um fio inextensível de massa desprezível.  Imagem associada para resolução da questão

Desprezando todos os atritos e sabendo que os blocos são abandonados do repouso, pode-se concluir que o módulo da aceleração dos blocos é:
Alternativas
Q1971046 Física
Um sistema formado por duas massas idênticas, unidas por uma barra rígida de massa desprezível e comprimento b, repousa sobre um plano horizontal sem atrito. Uma partícula de massa m desloca-se sem influências de atritos e velocidade V0 sobre o plano horizontal, perpendicularmente ao sistema de duas massas, e colide frontalmente com a massa m inferior , ficando colada a ela (fig). 
Imagem associada para resolução da questão

Após a colisão, a velocidade angular do sistema em torno do centro de massa é:
Alternativas
Q1971045 Física
Duas partículas de massas m1 = m e m2 = 2m formam um sistema isolado. Seja Imagem associada para resolução da questão a velocidade da partícula de massa m2 em relação a m1Imagem associada para resolução da questãoo vetor de posição de m2 em relação a m1. O momento angular total do sistema relativo ao centro de massa é:
Alternativas
Q1971043 Física
Suponha que uma pequena esfera de massa m está presa na extremidade superior de uma barra de massa desprezível e tamanho a. A barra está inicialmente em repouso na posição vertical e, a partir de certo de instante, começa a tombar, conforme mostrado na figura abaixo.   Imagem associada para resolução da questão

O ângulo θ para o qual a barra não exerce pressão no ponto O do plano horizontal é:
Alternativas
Q1971040 Física
Considere um corpo de massa m o qual é empurrado de A até B ao longo de um plano inclinado mostrado na figura a seguir, por uma força horizontal cuja intensidade F é o dobro do peso do corpo.  Imagem associada para resolução da questão

Supondo que o corpo partiu do repouso em A, desprezando as forças de atrito, a energia cinética com ele chega em B é: 
Alternativas
Q1971038 Física
Uma prancha de comprimento igual a 1 m e seção transversal uniforme é articulada em uma extremidade no fundo de uma piscina. A piscina está cheia de água até uma altura de 50 cm. A densidade relativa da prancha em relação à água é 0,5. 
Imagem associada para resolução da questão
Determine o ângulo θ que a prancha faz com a vertical na posição de equilíbrio. 
Alternativas
Q1971033 Física
Considere dois planetas perfeitamente esféricos A e B, maciços de raios iguais a R, mas massas MA = M e MB = 4M. Seus centros estão separados por uma distância igual a 6R. Um satélite de massa m é lançado da superfície do planeta de massa A diretamente em direção ao centro do planeta B. 
Imagem associada para resolução da questão Qual a expressão para a velocidade mínima v do satélite para que ele atinja a superfície do segundo planeta?
Alternativas
Respostas
1801: C
1802: E
1803: C
1804: C
1805: E
1806: E
1807: B
1808: E
1809: A
1810: E
1811: B
1812: C
1813: E
1814: E
1815: B
1816: C
1817: B
1818: D
1819: C
1820: C