Questões de Concurso
Para física
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Um corpo de massa 0,5 kg é lançado verticalmente para cima com velocidade inicial de 6,0 m s-1 .
Admitindo-se que a aceleração da gravidade é igual a
10 m s-2
, a altura máxima, em metros, atingida pelo corpo
é
Um corpo de massa igual a 2,0 kg está apoiado em uma superfície horizontal perfeitamente lisa. Ao se aplicar uma força paralela à superfície horizontal, verificou-se o deslocamento de 3,0 m do corpo, sob aceleração de 0,4 m s-2 .
O trabalho realizado pela força, em joules, foi igual a
A função horária da posição, no movimento uniforme, é ܵS = S0 + vt ,em que ܵS é a posição final do corpo, S0 é a posição inicial, v é a velocidade e t é o tempo. Com relação a essa equação, julgue o item.
A uma velocidade de 2,5 m/s, são necessários 16 s para
se percorrer uma distância de 40 m.
A função horária da posição, no movimento uniforme, é ܵS = S0 + vt ,em que ܵS é a posição final do corpo, S0 é a posição inicial, v é a velocidade e t é o tempo. Com relação a essa equação, julgue o item.
Para todo ܵS0, a posição final é uma grandeza
diretamente proporcional à velocidade.
A figura mostra três ímãs idênticos, em forma de barra dispostos com uma de suas extremidades equidistantes do centro O de uma semicircunferência.

Sendo
a intensidade do vetor indução magnética de cada imã,
a intensidade do vetor indução magnética no ponto O é
Sobre o anteparo A incide um feixe de raios luminosos horizontais, de luz monocromática. Nesse anteparo há duas pequenas fendas, F1 e F2, separadas por uma distância d, muito menor que D, através das quais a luz se difrata e forma sobre o anteparo B uma figura de interferência.
O ponto P é um ponto próximo do ponto central C equidistante das fontes F1 e F2 onde se localiza uma franja escura. A diferença de percurso no ponto P entre as luzes provenientes das fendas F1 e F2 é 2,7.10-7 m.
É dada a tabela com o comprimento de onda de diferentes cores.
A cor utilizada no experimento foi
x = 0,6. cos(2π.t + π), medida no sistema internacional de unidades.
A velocidade da esfera quando t = 1 segundo é
Verifica-se que no instante em que ela se encontra a uma altura h abaixo da posição em que foi abandonada, o módulo da força que o hemisfério exerce sobre ela é igual ao módulo de seu próprio peso.
Essa altura h é igual a
No instante em que atinge esse ponto mais alto, o raio de curvatura de sua trajetória é igual a

Nesse caso, a pessoa exerce sobre o bloco uma força
por
intermédio da corda e o bloco gasta um tempo t1 para subir h.
Numa segunda tentativa, ela faz o bloco subir uma rampa
inclinada em relação à horizontal, ao longo da reta de maior
declive, como ilustra a figura 2 a seguir. 
Nesse caso, a pessoa exerce sobre o bloco uma força
por
intermédio da corda e o bloco gasta um tempo t2 para subir h.
Suponha que em ambas as tentativas o bloco suba com
velocidades de módulos iguais e considere os atritos desprezíveis.
São feitas três afirmações:
I. O fato de
confirma o aforisma.
II. A pessoa teve que despender a mesma energia em ambas as
tentativas.
III. A potência desenvolvida pela pessoa na segunda tentativa foi
menor do que na primeira tentativa.
Está correto o que se afirma em
O gráfico a seguir mostra a mudança de fases de uma substância hipotética.

O equipamento responsável pelo aquecimento da substância fornece uma potência constante de 500 W durante todo o processo.
Diante do exposto, a energia necessária para fazer com que a
substância passe do estado líquido para o estado gasoso, em
Joule, é de
De acordo com essa teoria, um gás apresenta comportamento próximo ao de um gás ideal quando
ΔU = Q – W
Na qual • Quantidade de calor: Q; • Trabalho: W.
Para um processo adiabático, a variação da energia cinética é dada por
após a emissão de sete partículas
alfa e quatro partículas beta, transforma-se em
O experimento é iniciado com luz de baixa frequência e baixa intensidade; nesse caso, o amperímetro não acusa a passagem de corrente. De acordo com a constatação experimental observada no experimento, o amperímetro pode acusar a passagem de corrente se
Sendo E1 e E2 as energias transferidas, respectivamente, pelos feixes 1 e 2 para a placa ao serem absorvidos, é correto afirmar que
As figuras mostram a mesma corda vibrando em dois de seus modos normais de vibração gerados sob mesmas tensões.

Sabe-se que, ao vibrar de acordo com a configuração 1, a
frequência é F1 e que ao vibrar de acordo com a configuração 2,
sua frequência é F2. Nessas condições é possível afirmar que