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Q3377952 Física
Um elétron (carga -e em C, massa m em kg) é lançado com velocidade inicial V0=2i -3j m/s, em uma região em que o campo elétrico vale E=-3 j . V/m . Considerando o ponto de partida como a origem do sistema de coordenadas, orientado tal que i aponta para a direita e j para cima, é correto afirmar que 
Alternativas
Q3377951 Física
A velocidade de uma partícula que se move em movimento retilíneo ao longo de um eixo x é dada pela equação v(t) = 3t² - 12t + 2, em que todas as grandezas estão no Sistema Internacional de Unidades. O deslocamento total da partícula entre o instante t = 0 e o instante em que sua aceleração se anula é
Alternativas
Q3371821 Física
Relacione as colunas 1 e 2 de acordo com o tipo de grandeza física mencionada: escalar ou vetorial.
Imagem associada para resolução da questão

A sequência CORRETA da coluna 2 é:
Alternativas
Q3371820 Física
Considere as seguintes grandezas: comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, temperatura termodinâmica, quantidade de matéria e intensidade luminosa. Assinale a alternativa abaixo que corresponde CORRETAMENTE e respectivamente às unidades de medida de cada grandeza mencionada:
Alternativas
Q3360607 Astronomia
Sobre o equinócio, marque a alternativa correta:
Alternativas
Q3360602 Física
  “A mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção de linha reta na qual aquela força é aplicada.” A qual lei de Newton essa frase se refere.
Alternativas
Q3356465 Física
Newton explicou que os corpos caem porque são atraídos pela Terra por uma força chamada de força gravitacional ou força da gravidade, que é o peso do corpo. Ele também deduziu que a atração gravitacional existe entre todos os corpos do Universo, assim todos se atraem uns aos outros.
Fonte: Fernando Gewandsnadjer. Ciências − matéria e energia, 9. São Paulo: Editora ática, 2016.

Diante disso, é possível afirmar que o Sol atrai a Terra e a Terra atrai o Sol com: 
Alternativas
Q3352910 Física
No sistema internacional de unidades (SI), o metro, é a unidade fundamental do comprimento, e seus múltiplos e submúltiplos são usados para diferentes situações do dia a dia. Temos descritos submúltiplos do metro em:
Alternativas
Q3351650 Física
 A pirâmide de energia nunca é invertida, pois a mesma mostra uma sequência natural das leis da termodinâmica, que são universais, julgue-as como Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

(__)A primeira lei afirma que a energia pode ser transformada, mas jamais criada ou destruída.
(__)Na segunda lei afirma que em todo processo de transformação de energia há sempre liberação de energia calorífica, não aproveitável.


(__)A terceira lei afirma que o fluxo unidirecional não é um fenômeno universal.

Fonte: LOPES, S.; ROSSO, S. Bio 1. São Paulo: Editora Saraiva, 2016. Assinale a alternativa com a sequência CORRETA de cima para baixo. 
Alternativas
Q3351641 Física
Nos estudos com ondas, quando consegue-se ouvir uma pessoa mesmo que ela esteja atrás de um muro, diz-se que isso é possível em função de qual fenômeno (I) e qual propriedade (II)?
Alternativas
Q3351229 Física
Sobre o eletromagnetismo, assinale a afirmativa correta.
Alternativas
Q3351228 Física
Segundo a Física Moderna e a Mecânica Quântica, assinale a afirmativa correta.
Alternativas
Q3351220 Física
Sobre as grandezas físicas força e pressão, assinale a afirmativa correta.
Alternativas
Q3351216 Física
Segundo Niels Bohr, “qualquer um que não se choque com a Mecânica Quântica é porque não a entendeu”. A Mecânica Quântica é a parte da Física Moderna que estuda o movimento das partículas muito pequenas, sendo este termo usado para partículas em cujas dimensões começam-se a notar efeitos como a impossibilidade de conhecer com acuidade e simultaneamente a posição e a velocidade de uma partícula. Esses efeitos são denominados "efeitos quânticos", e dessa forma podemos definir a Mecânica Quântica como a que descreve o movimento de sistemas nos quais os efeitos quânticos são relevantes. Experimentos mostram que os efeitos quânticos são relevantes em escalas de até aproximadamente 1000 átomos. Entretanto, existem situações em que mesmo em escalas macroscópicas os efeitos quânticos aparecerem, como nos casos da supercondutividade e da superfluidez.

Sobre supercondutores e superfluidez, analise as afirmativas a seguir.

I. O fenômeno da supercondutividade é surpreendente, pois nele uma corrente pode fluir quase que eternamente, já que praticamente não há dissipação de energia.
II. É surpreendente que todos os elétrons, em vez de se repelirem (já que têm a mesma carga), aglomerem-se para se comportar como se fossem uma coisa só.
III. Abaixo de -271°C, os átomos de Hélio não se solidificam, mas se “condensam” num estado quântico único. Esse condensado macroscópico não tem agitação térmica e não sofre atrito, podendo subir pelas paredes de um recipiente até esvaziá-lo. Esse estado caracteriza a superfluidez do Hélio.

Está correto o que se afirma em
Alternativas
Q3351213 Física
O princípio de Arquimedes é um dos princípios que formam a base teórica da Hidrostática. Ele afirma que um corpo totalmente ou parcialmente imerso em um fluido fica sujeito a uma força vertical de baixo para cima, igual ao peso da porção de líquido deslocado pelo corpo. Esta força é denominada força de empuxo.

Dessa forma, destaca-se, corretamente, a seguinte situação.
Alternativas
Q3351205 Física
Sobre as semelhanças e diferenças entre fosforescência, fluorescência e bioluminescência, analise as afirmativas a seguir.

I. A fluorescência, a fosforescência e a bioluminescência são tipos de luminescência, ou seja, de emissões de radiações eletromagnéticas, geralmente na faixa da luz visível.
II. Na bioluminescência ocorre uma reação química em que a energia química é transformada em energia luminosa e o organismo vivo produz e emite luz fria. No caso dos vagalumes, a produção de luz ocorre quando uma enzima denominada luciferase oxida o substrato da proteína luciferina, produzindo oxiluciferina, consumindo nesse processo uma molécula de ATP.
III. Nos três casos (fluorescência, fosforescência e bioluminescência), a luz é fria, produzindo pouquíssimo calor. No entanto, enquanto na fluorescência e na fosforescência a energia luminosa é absorvida de outra fonte e depois liberada; na bioluminescência a luz é produzida por um processo bioquímico independentemente da existência de uma fonte de luz externa.

Está correto o que se afirma em
Alternativas
Q3351204 Física
Sobre a dosimetria individual, assinale a afirmativa correta.
Alternativas
Q3351202 Física
A Física Moderna consiste em um conjunto de teorias elaboradas no início do século XX. Destacam-se nessa área a Mecânica Quântica, a Física Nuclear e a Teoria da Relatividade. O estudo da Física Moderna tem como foco o entendimento do universo microscópico tentando assimilar fenômenos atômicos e subatômicos. O nascimento da física moderna é creditado ao físico alemão Max Planck.

Sobre o tema, analise as afirmativas a seguir.

I. Um corpo negro é um corpo que absorve toda a radiação incidente sobre ele, ou seja, ele não é capaz de refletir a radiação incidente.
II. Radiação térmica é a radiação emitida por um corpo em função de sua temperatura. Todos os corpos a nossa volta estão constantemente emitindo e absorvendo radiação térmica; para temperaturas usuais a emissão se dá numa faixa de frequência de infravermelho, que faz parte do espectro eletromagnético da luz visível.
III. Se um corpo está mais quente que sua vizinhança a emissão de radiação térmica vai predominar sobre a absorção, e se ele estiver mais frio, a absorção vai predominar. Quando um corpo está em equilíbrio térmico com sua vizinhança a emissão é igual à absorção (lei de Kirchhoff).

Está correto o que se afirma em
Alternativas
Q3351199 Física
Um dos campos de estudo da Física Moderna é a produção de pares.

Sobre a produção de pares, assinale a afirmativa correta. 
Alternativas
Q3351194 Física
De acordo com a Teoria da Relatividade de Einstein, analise as afirmativas a seguir.

I. Quando um corpo se move com velocidade próxima à da luz, seu comprimento é contraído.
II. Na velocidade próxima à da luz, o tempo para um objeto passa mais lentamente, ou seja, se um corpo viaja à velocidade próxima à da luz, o tempo é expandido.
III. A massa de um corpo na velocidade próxima à da luz é expandida e a energia associada a esse movimento equivale ao produto do quadrado da velocidade da luz com a diferença entre a massa inicial e a massa durante o movimento.

Está coreto o que se afirma em
Alternativas
Respostas
2481: B
2482: D
2483: D
2484: A
2485: B
2486: B
2487: B
2488: C
2489: A
2490: B
2491: B
2492: C
2493: C
2494: E
2495: C
2496: E
2497: A
2498: C
2499: B
2500: A