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Duas esferas de raios r1 e r2 , separadas por uma distância grande em relação aos raios das esferas, possuem cargas q1 e q2, respectivamente. As esferas são, então, conectadas por um fio.
Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa que relaciona os campos elétricos em função dos raios das esferas.
Suponha que determinado atirador de elite dispara um rifle, acertando um alvo à distância de 1.530 m. A bala emerge do cano da arma a uma velocidade de 1.020 m/s.
Considerando a velocidade do som como 340 m/s, quanto tempo, em segundos, após a bala atingir o alvo, o som do estampido levará para chegar ao alvo?
Um foguete movendo-se livremente no espaço possui velocidade de 2,0 x 103 m/s em relação à Terra. Após a ignição do segundo estágio, a velocidade atinge 10 x 103 m/s em relação ao foguete, e a massa é reduzida à metade, em razão da queima do combustível.
Nesse caso hipotético, considerando ln(2)=0,693, a velocidade final do foguete em relação à Terra é
Texto 11A5BBB
O núcleo atômico pode ser modelado como uma esfera
de raio R que depende somente da quantidade A de núcleons
existentes no núcleo. Em termos matemáticos, isso pode ser
expresso por R = R0A1/3 , em que R0 é uma constante e A, chamado
de número de massa, é o número inteiro mais próximo da massa do
núcleo em unidades de massa atômica u.
Texto 11A5BBB
O núcleo atômico pode ser modelado como uma esfera
de raio R que depende somente da quantidade A de núcleons
existentes no núcleo. Em termos matemáticos, isso pode ser
expresso por R = R0A1/3 , em que R0 é uma constante e A, chamado
de número de massa, é o número inteiro mais próximo da massa do
núcleo em unidades de massa atômica u.

Na figura precedente, Pr(x) representa a densidade
radial de probabilidade para o átomo de hidrogênio em seu
estado fundamental, sendo x a razão entre a distância r
do elétron ao núcleo e rB, raio de Bohr desse átomo, ou seja,
, em que x = r/rB. O gráfico de I(P), definido
por
, é representado na
figura pela linha pontilhada.
Considerando essas informações, assinale a opção correta
, sendo n um inteiro positivo, é igual a Texto 11A5AAA

A figura precedente representa um processo de espalhamento Compton em que um fóton incidente de comprimento de onda λi colide com um elétron em repouso e ambos são espalhados. O ângulo de espalhamento do elétron é ⌽ em relação à horizontal. O fóton é espalhado com comprimento de onda λf e faz um ângulo θ em relação à direção horizontal.
A diferença entre o comprimento de onda espalhado e o incidente é dada pela expressão
em que h é a constante de Planck, me é a massa do elétron em repouso e
é o comprimento de onda de Compton para o elétron.
Texto 11A5AAA

A figura precedente representa um processo de espalhamento Compton em que um fóton incidente de comprimento de onda λi colide com um elétron em repouso e ambos são espalhados. O ângulo de espalhamento do elétron é ⌽ em relação à horizontal. O fóton é espalhado com comprimento de onda λf e faz um ângulo θ em relação à direção horizontal.
A diferença entre o comprimento de onda espalhado e o incidente é dada pela expressão
em que h é a constante de Planck, me é a massa do elétron em repouso e
é o comprimento de onda de Compton para o elétron.
Texto 11A5AAA

A figura precedente representa um processo de espalhamento Compton em que um fóton incidente de comprimento de onda λi colide com um elétron em repouso e ambos são espalhados. O ângulo de espalhamento do elétron é ⌽ em relação à horizontal. O fóton é espalhado com comprimento de onda λf e faz um ângulo θ em relação à direção horizontal.
A diferença entre o comprimento de onda espalhado e o incidente é dada pela expressão
em que h é a constante de Planck, me é a massa do elétron em repouso e
é o comprimento de onda de Compton para o elétron.
Com base no texto 11A5AAA, assinale a opção que apresenta
corretamente a hipótese corpuscular da radiação incidente.