Questões de Concurso Para física

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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. 

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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. 
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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
Q1971060 Física
Na Terra não costumamos notar a pressão da radiação, mas em alguns lugares do universo ela desempenha um papel importante, como, por exemplo, nos satélites GPS. No interior de uma estrela a radiação pode ser tão intensa que a pressão da radiação se torna fator importante na determinação da estrutura da estrela. Assim, podemos AFIRMAR que o campo elétrico necessário para fornecer uma pressão de 1 atm em um absorvedor perfeito corresponde a:
(Adote: 1 atm = 1 x 105 Pa; (π)1/2 = 1,77;              c = 3 x 108 m/s;  µ0 = 4π x 10−7 N/A²)
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.) 

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Q1971058 Física
Suponha que você esteja viajando em uma nave espacial e encontra um semáforo à frente. Devido à sua velocidade, a luz proveniente do semáforo chega até sua nave na cor amarela (575 nm), porém, em um referencial estacionário (poste, por exemplo), a luz emitida foi da cor vermelha (675 nm), o que pode provocar uma infração, inclusive um acidente. Neste caso, podemos AFIRMAR que a velocidade da nave espacial, em relação à velocidade da luz c, corresponde a: 
Alternativas
Q1971057 Física
Com o surgimento da Física Quântica, diversos modelos foram sugeridos e a física experimental nunca se fez tão presente na colaboração e solução dos problemas encontrados. Explicar a natureza do espectro do hidrogênio, no início do século XX, era um dos principais problemas. Em 1906, o Físico Theodore Lyman descobre, experimentalmente, a primeira linha espectral resultante da emissão do átomo de hidrogênio. Esse feito proporcionou outros estudos, como as séries Balmer e Paschen, assim como a equação de Rydberg que explicou as linhas espectrais encontradas, e introduziu a chamada constante de Rydberg (R). Já em 1913, Niels Bohr produziu sua teoria atômica e, com isso, foi possível comparar sua teoria com a equação de Rydberg, mostrando perfeita sintonia. Assim, considerando um átomo de hidrogênio estacionário emitindo um fóton correspondente à primeira linha da série Lyman, podemos afirmar que a energia (E) desse fóton corresponde a:
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Q1971056 Física
Se 1,00 g de matéria pudesse ser convertido inteiramente em energia, qual seria o valor da energia assim produzida a 27,5 centavos de Real por kW.h? 
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Q1971055 Física
O Sol irradia energia igualmente em todas as direções. Na posição da Terra, a irradiância da radiação do Sol é de 1,4 kW/m2 . Quanta massa o Sol perde por dia por causa da radiação? (Dado: distância entre o Sol e a Terra corresponde a, aproximadamente, 1,50 × 1011 m)
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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: 

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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
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Q1971052 Física
O peso específico de uma substância, que constitui um corpo homogêneo, é defi nido como a razão entre o peso P e o volume V do corpo. Suponha que um corpo sólido e homogêneo, quando colocado em um líquido com peso específico λ1, apresenta um peso aparente P1; e colocado no líquido com peso específico λ2, tem peso aparente P2. O peso específico λ do corpo é:
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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
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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
Q1971049 Física
O violino é um instrumento musical, classificado como instrumento de cordas. Possui quatro cordas percutidas, com afinação da mais aguda à mais grave, e o som geralmente é produzido pela ação de friccionar as cerdas de um arco de madeiras sobre as cordas. Sabendo que as cordas são de igual tamanho, e que uma delas ressoa em sua frequência fundamental de 196 Hz, onde (ao longo da corda citada) você deve colocar seu dedo para que sua frequência fundamental se torne 440 Hz?
Alternativas
Respostas
5281: C
5282: E
5283: C
5284: C
5285: E
5286: E
5287: B
5288: E
5289: A
5290: A
5291: A
5292: A
5293: D
5294: C
5295: E
5296: B
5297: A
5298: C
5299: E
5300: A