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Q2257313 Física
A figura a seguir ilustra um veículo tracionado por uma força T e sendo sustentado por um cabo.
042_.png (230×144)

Sabendo que o veículo pesa 1,0 kN e que a força P resistida pelo cabo é de 2,0 kN, a aceleração imposta ao veículo na direção do cabo, assumindo que a aceleração da gravidade é de 10 m/s2, vale:
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Q2257312 Física
O movimento curvilíneo de uma partícula é definido pelas equações:
vx(t) = 10 – t ay(t) = – 2,0m/s2 
nas quais x e y são as coordenadas, em metros, da posição da partícula; vx é a velocidade da partícula na direção x em m/s; ay é a aceleração da partícula na direção y; e t é o tempo em segundos.
Sabendo que x = 0 e y = 0 em t = 0, e que a máxima distância positiva em y é atingida em t = 2s, a distância da partícula em relação à origem em t = 4 s é 
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Q2257311 Física

A figura a seguir apresenta uma pequena chapa metálica com eixos de referência de coordenadas x e y com origem em O. 

039_- 40 .png (264×172)

(Dimensões em cm.)
Os segundos momentos de área em relação à origem dos eixos x e y valem, nessa ordem, aproximadamente,
Alternativas
Q2257310 Física

A figura a seguir apresenta uma pequena chapa metálica com eixos de referência de coordenadas x e y com origem em O. 

039_- 40 .png (264×172)

(Dimensões em cm.)
O par de coordenadas (x; y) do centro de gravidade da chapa é:
Alternativas
Q2257308 Física
Um plano inclinado faz um ângulo de 45° com a horizontal. Sobre esse plano, um bloco de massa 10 kg está em repouso.
Desse modo, o coeficiente de atrito estático entre o bloco e o plano é igual a
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Q2257306 Física
Sobre o equilíbrio de forças estáticas, analise as afirmativas a seguir.
I. O equilíbrio de forças colineares é satisfeito apenas com uma equação escrita na direção de ação dessas forças. II. O equilíbrio de forças que agem em um plano e são concorrentes em um ponto O demanda uma equação de equilíbrio de forças e duas equações de equilíbrio de momentos. III. O equilíbrio de forças paralelas em um plano requer uma equação relacionada às forças na direção em que agem e uma equação de momento em relação ao eixo normal ao plano de ação das forças.
Está correto o que se afirma em
Alternativas
Q2257303 Física
A figura a seguir apresenta uma chapa triangular rotulada no apoio O, simplesmente apoiada em A.
032_.png (230×166)

As dimensões indicadas na figura estão em metros.
A força de reação em A, em módulo, vale
Alternativas
Q2257302 Física
A figura a seguir apresenta duas barras rígidas AC e BC e uma carga de 100N agindo sobre o ponto C. 
031.png (244×122)

A força na barra BC, em módulo, vale:
Alternativas
Q2255975 Física

Considere as Leis de Kirchhoff e o circuito representado na Figura 2.


Imagem associada para resolução da questão


A partir desse circuito, a equação que se desenvolve CORRETAMENTE é 

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Q2247541 Física
Considere um sistema formado por duas partículas de massas iguais a 4 kg e 5 kg, que se movimentam sobre uma superfície horizontal, com velocidades de módulos iguais a 2,0 m/s e 1,2 m/s, respectivamente, em direções perpendiculares entre si. Qual é o valor da quantidade de movimento desse sistema de duas partículas? 
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Q2247540 Física
Durante um incêndio em certo edifício, um lustre que estava pendurado do lado de fora de uma janela se soltou e caiu, em queda livre, de uma altura total de 11,25 m até atingir o chão. 

Consideranto a aceleração da gravidade com valor de 10m/s², e desprezando a resistência do ar durante a queda, com que velocidade o objeto atingiu o chão?
Alternativas
Q2247539 Física
O campo elétrico é um campo vetorial, ou seja, consiste em uma distribuição de vetores, um para cada ponto ao redor de um objeto eletricamente carregado. Por princípio, define-se o campo elétrico pela colocação de uma carga elétrica psotiva qo, chamada carga de prova, em algum ponto P próximo a um objeto eletricamente carregado. Então, mede-se a força elétrica F que age sobre a carga de prova. A direção do campo elétrico E (naquele ponto P), em razão do objeto eletricamente carregado, será a mesma direção da força F, enquanto o módulo do campo elétrico E é definido pela equação: 
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Q2247538 Física
Para analisas diferentes brilhos em lâmpadas ligadas, um estudante montou circuitos elétricos usando fios condutores, duas baterias idênticas (cada uma com diferença de potencial U) e duas lâmpadas idênticas (cada qual com resistência R). O primeiro circuito montado foi configurado com as baterias ligadas em série e as lâmpadas em paralelo, enquanto o segundo circuito montado foi configurado com as baterias ligadas em paralelo e as lâmpadas em série. Considerando os circuitos elétricos montados pelo estudante, e aplicando a Lei de Ohm (U = R.i), qual é a razão entre a corrente létrica que passava por uma única lâmpada no primeiro circuito e a corrente létrica que passava por uma única lâmpada no segundo circuito? 
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Q2247537 Física

A Primeira Lei da Termodinâmica estabelece que a variação da energia interna (ΔU) de um sistema é dada pela diferença entre o calor trocado com o ambiente (Q) e o trabalho realizado no processo termodinâmico (W), da seguinte forma: ΔU = Q - W. Assim, quando o trabalho realizado pelo sistema for igual ao calor fornecido a ele, haverá uma transformação

Alternativas
Q2242997 Física

Julgue o item subsequente.


A unidade de volume, para determinações de alta precisão, é o volume ocupado pela massa de 1 quilograma de água pura em sua densidade máxima e sob pressão atmosférica normal, este volume é chamado de “litro”. 

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Q2240348 Física
De Broglie postulou em 1924 que todas as partículas apresentam um comportamento ondulatório associado a um comprimento de onda, conhecido como o comprimento de onda de De Broglie, o qual é proporcional à massa e velocidade da partícula. Esse fenômeno foi experimentalmente confirmado por Davisson-Germer, em 1927, ao observarem a difração de elétrons ao atravessarem uma fina camada de níquel, cuja distância intermolecular é de 0,254 nm. Em nosso universo cotidiano, objetos macroscópicos não exibem comportamento de difração, pois seus comprimentos de onda de De Broglie são extremamente pequenos para situações do dia a dia. Vamos supor que estejamos em um universo fictício no qual a constante de Planck possui um valor diferente, denotada por h ′ = 1,25 × 10−17 Js. Nesse universo fictício, um objeto de massa m = 90 mg e velocidade v = 0,55 mm/s difrataria ao atravessar uma fina camada de níquel?
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Q2240347 Física
No estudo da física, diferentes teorias científicas têm sido desenvolvidas para explicar fenômenos físicos em escalas diversas desde o macroscópico ao subatômico. Entre elas, destacam-se a mecânica newtoniana, a teoria da relatividade e a mecânica quântica. Cada uma dessas teorias tem seus princípios e fundamentos próprios, possibilitando uma compreensão profunda dos fenômenos em seus respectivos domínios de aplicação. Entretanto, é importante destacar que essas teorias também têm limites em suas aplicações. A respeito do assunto abordado, analise as assertivas a seguir:
I. A mecânica clássica não apresenta os mesmos resultados experimentais quanto à detecção, a nível do mar, dos múons, oriundos de interações da radiação cósmica com os constituintes da alta atmosfera, sendo necessário recorrer à relatividade para obter a concordância com os dados.
II. Na mecânica clássica, os resultados são determinísticos, enquanto na mecânica quântica, são estatísticos. A incerteza nas medidas dos fenômenos microscópicos ocorre devido ao colapso da função de onda causado pelo processo de observação, estabelecendo o limite entre as duas teorias, tornando ambas válidas para descrever o sistema.
III. Na teoria da relatividade desenvolvida por Einstein, que utiliza as transformadas de Lorentz, foi necessário alterar a definição do momento linear clássico de partículas em um sistema isolado, pois ele não se conservava.
Quais estão corretas?
Alternativas
Q2240344 Física
Um corpo de massa m é abandonado sobre um plano inclinado com um ângulo Θ = 60° em relação à horizontal, como mostrado na Figura 5 abaixo, com um coeficiente de atrito cinético μ = 0,3. Seu centro de massa está a uma altura h acima da base do plano inclinado. Após descer o plano inclinado, o corpo entra em um loop de raio R = 2 m, onde a força de atrito é desprezível. Considere a aceleração da gravidade g = 10 m/s 2 e desconsidere a resistência do ar.
Imagem associada para resolução da questão

Qual é, aproximadamente, a menor altura h para que o corpo atinja o ponto mais alto do loop sem perder contato com ele? 
Alternativas
Q2240342 Física
Considere uma fonte pontual que emite ondas eletromagnéticas com um comprimento de onda específico de 350 nm, de forma isotrópica em todas as direções, e tem uma potência de 735 W. A uma distância de 500 m da fonte, encontramos um detector de luz sensível à faixa do espectro eletromagnético emitido por essa fonte. A fim de compreender o comportamento da onda luminosa à medida que ela se propaga do ponto de emissão até o ponto de detecção, é crucial analisar a taxa de variação do campo elétrico em relação ao tempo. Para a resolução da questão, considere a constante de permissividade magnética μ° = 4π × 10-7 H/m , e a velocidade da luz c = 3 × 108 m/s. Com base nesse cenário, qual é a máxima taxa de variação E/da componente elétrica da luz na posição do detector?
Alternativas
Q2240341 Física

Considere o ciclo termodinâmico teórico apresentado no diagrama PV, da Figura 4, no qual um mol de um gás monoatômico ideal está contido em um cilindro com pistão. O ciclo é composto por quatro etapas distintas: uma expansão isobárica (A ➝ B); uma expansão isotérmica (B ➝ C) à temperatura de 562,5 K; uma transformação isocórica (C ➝ D); uma compressão isotérmica (D ➝ A) à temperatura de 300 K. Para efeitos de cálculo, utilize a constante dos gases ideais R = 8 J/(mol · K) e In 1,5 × 105 ≅ 12. 


Imagem associada para resolução da questão

Considerando a situação apresentada na Figura 4, analise as seguintes assertivas:


I. O volume do gás no estado A é de 1,6 × 10−2 m3.

II. A pressão do gás no estado C é de 103 Pa.

III. O trabalho realizado pelo gás no processo B ➙ C é de aproximadamente 54 kJ.

IV. O trabalho realizado pelo gás no processo A ➙ B é de 210 J.



Quais estão corretas?

Alternativas
Respostas
4021: E
4022: D
4023: B
4024: E
4025: D
4026: D
4027: A
4028: D
4029: E
4030: E
4031: C
4032: A
4033: A
4034: E
4035: C
4036: D
4037: C
4038: E
4039: B
4040: C