Foram encontradas 10.656 questões

Resolva questões gratuitamente!

Junte-se a mais de 4 milhões de concurseiros!

Q3531254 Física
Em relação ao efeito fotoelétrico, ao modelo de Bohr do átomo de hidrogênio e às hipóteses de Broglie, julgue o próximo item. 

Um aumento na intensidade da onda incidente sobre uma superfície metálica fotoelétrica representa um aumento no módulo da velocidade máxima dos elétrons fotoejetados.
Alternativas
Q3531253 Física
Julgue o item subsequente, a respeito da difração em fenda única e da difração de raios X. 

Para que ocorra interferência construtiva no processo de espalhamento de raios X por uma estrutura cristalina, a diferença de caminho entre planos adjacentes deve ser um número inteiro do comprimento de onda dos raios X incidentes, e o ângulo de espalhamento das ondas deve ser igual ao ângulo de incidência das respectivas ondas. 
Alternativas
Q3531252 Física
Julgue o item subsequente, a respeito da difração em fenda única e da difração de raios X. 

Em difração de fenda única, a distância vertical entre qualquer franja escura e o centro da figura de difração é diretamente proporcional à largura da fenda. 
Alternativas
Q3531251 Física
Julgue o item subsequente, a respeito da difração em fenda única e da difração de raios X. 

Segundo a condição de Bragg para interferência construtiva em difração de raios X, a diferença de caminho entre duas ondas deve ser tal que o produto do seno do ângulo de incidência das ondas de raios X por duas vezes a distância entre dois planos cristalinos adjacentes seja igual a um número inteiro de comprimento de onda das ondas de raios X espalhadas. 
Alternativas
Q3531250 Física
Julgue o item subsequente, a respeito da difração em fenda única e da difração de raios X. 

Se o valor da largura da fenda de difração por fenda única for inferior ou igual ao comprimento de onda da onda incidente, mais estreito e agudo será o pico máximo central da figura de refração. 
Alternativas
Q3531249 Física
A respeito de espelhos esféricos e do fenômeno da interferência entre ondas, julgue o item a seguir. 

O valor da distância focal em espelhos esféricos convexos é igual à metade do raio de curvatura do espelho.  
Alternativas
Q3531248 Física
A respeito de espelhos esféricos e do fenômeno da interferência entre ondas, julgue o item a seguir. 

As figuras de interferência criadas pela superposição de duas ondas monocromáticas e coerentes devem-se ao caráter estacionário da onda resultante.  
Alternativas
Q3531247 Física
A respeito de espelhos esféricos e do fenômeno da interferência entre ondas, julgue o item a seguir. 

Os raios paraxiais que incidem em espelhos esféricos côncavos e convexos são refletidos de forma a passar pelo foco do espelho. 
Alternativas
Q3531246 Física
Um motor térmico, com fluido de trabalho dado por um gás ideal monoatômico, percorre um ciclo termodinâmico, constituído por três processos quase estáticos AB, BC e CA, representados no diagrama P×V a seguir.  


A partir das informações fornecidas pela situação hipotética precedente, julgue o próximo item. 

A variação de entropia por mol de fluido de trabalho no processo CA é igual a - 5/2 R ln 3, em que R corresponde à constante universal dos gases. 
Alternativas
Q3531245 Física
Um motor térmico, com fluido de trabalho dado por um gás ideal monoatômico, percorre um ciclo termodinâmico, constituído por três processos quase estáticos AB, BC e CA, representados no diagrama P×V a seguir.  


A partir das informações fornecidas pela situação hipotética precedente, julgue o próximo item. 

A diferença entre o calor fornecido ao motor e o calor perdido por ele em um ciclo é menor que a metade da energia interna do fluido de trabalho no estado termodinâmico, representado pelo ponto A no diagrama P×V. 
Alternativas
Q3531244 Física
Um motor térmico, com fluido de trabalho dado por um gás ideal monoatômico, percorre um ciclo termodinâmico, constituído por três processos quase estáticos AB, BC e CA, representados no diagrama P×V a seguir.  


A partir das informações fornecidas pela situação hipotética precedente, julgue o próximo item. 

Para um processo termodinâmico iniciado no estado C e finalizado no estado A, considerando-se um caminho diferente do que o apresentado na figura, a variação de entropia do fluido de trabalho será diferente, pois esta depende do calor trocado, e esse calor, por sua vez, depende do processo termodinâmico que vai do estado A para o estado B. 
Alternativas
Q3531243 Física
Certo dispositivo experimental permite que se acelere uma partícula com carga elétrica, partindo do repouso, por um campo elétrico uniforme entre dois planos paralelos com potenciais elétricos constantes V1 e V2, conforme a figura a seguir. A carga q inicia seu movimento quando colocada na região planar com potencial V1. A carga é acelerada em direção ao plano com potencial V2, sendo ejetada para uma região que contém um campo magnético uniforme, perpendicular ao campo elétrico.  





Em um determinado experimento, duas partículas carregadas com mesma carga positiva, uma com o dobro da massa da outra, foram aceleradas e, na sequência, penetraram a região com campo magnético uniforme. O movimento das partículas ocorreu em uma região com vácuo.  
A partir das informações fornecidas pela situação hipotética, julgue o item a seguir.

Para que as duas cargas saiam da região de campo elétrico com a mesma velocidade, devem ser aceleradas por uma mesma diferença de potencial V2 - V1, uma vez que ambas possuem a mesma carga.  
Alternativas
Q3531242 Física
Certo dispositivo experimental permite que se acelere uma partícula com carga elétrica, partindo do repouso, por um campo elétrico uniforme entre dois planos paralelos com potenciais elétricos constantes V1 e V2, conforme a figura a seguir. A carga q inicia seu movimento quando colocada na região planar com potencial V1. A carga é acelerada em direção ao plano com potencial V2, sendo ejetada para uma região que contém um campo magnético uniforme, perpendicular ao campo elétrico.  





Em um determinado experimento, duas partículas carregadas com mesma carga positiva, uma com o dobro da massa da outra, foram aceleradas e, na sequência, penetraram a região com campo magnético uniforme. O movimento das partículas ocorreu em uma região com vácuo.  
A partir das informações fornecidas pela situação hipotética, julgue o item a seguir.

Se as cargas entrarem na região de campo magnético com a mesma velocidade, então ambas terão trajetórias circulares e a partícula mais pesada terá trajetória cujo raio é o dobro do raio da trajetória mais leve. 
Alternativas
Q3531241 Física
Certo dispositivo experimental permite que se acelere uma partícula com carga elétrica, partindo do repouso, por um campo elétrico uniforme entre dois planos paralelos com potenciais elétricos constantes V1 e V2, conforme a figura a seguir. A carga q inicia seu movimento quando colocada na região planar com potencial V1. A carga é acelerada em direção ao plano com potencial V2, sendo ejetada para uma região que contém um campo magnético uniforme, perpendicular ao campo elétrico.  





Em um determinado experimento, duas partículas carregadas com mesma carga positiva, uma com o dobro da massa da outra, foram aceleradas e, na sequência, penetraram a região com campo magnético uniforme. O movimento das partículas ocorreu em uma região com vácuo.  

A partir das informações fornecidas pela situação hipotética, julgue o item a seguir. 


Para que as cargas sejam aceleradas na direção da região de campo magnético, o potencial elétrico V1 deve ser maior que o potencial elétrico V2


Alternativas
Q3531240 Física
Em certo sistema de referência, uma carga finita Q está distribuída no vácuo, sendo descrita por uma função densidade de cargas ,, em que t é o tempo e  denota o vetor posição de um ponto P no espaço, com relação à origem do sistema de coordenadas espaciais, associado ao sistema de referência considerado, conforme a figura a seguir. 






       A distribuição de cargas está confinada a uma região esférica de raio em torno da origem do sistema de referência, isto é,  = 0 para todo tempo t e , tal que  . Uma distribuição de cargas é dita estacionária se, e somente se, sua densidade de cargas , não depender do tempo. 
Considerando que as equações de Maxwell descrevem as relações entre a densidade de cargas considerada e os campos eletromagnéticos associados a ela, e que Imagem associada para resolução da questão quando a distribuição de cargas é estacionária, julgue o item a seguir. 

O fluxo do campo elétrico para qualquer superfície gaussiana fechada que contenha a região esférica de raio R será constante e proporcional à carga Q  , mesmo que a densidade de cargas não seja estacionária. 
Alternativas
Q3531239 Física
Em certo sistema de referência, uma carga finita Q está distribuída no vácuo, sendo descrita por uma função densidade de cargas ,, em que t é o tempo e  denota o vetor posição de um ponto P no espaço, com relação à origem do sistema de coordenadas espaciais, associado ao sistema de referência considerado, conforme a figura a seguir. 






       A distribuição de cargas está confinada a uma região esférica de raio em torno da origem do sistema de referência, isto é,  = 0 para todo tempo t e , tal que  . Uma distribuição de cargas é dita estacionária se, e somente se, sua densidade de cargas , não depender do tempo. 

Considerando que as equações de Maxwell descrevem as relações entre a densidade de cargas considerada e os campos eletromagnéticos associados a ela, e que Imagem associada para resolução da questão quando a distribuição de cargas é estacionária, julgue o item a seguir.  


Se a densidade de carga for constante e positiva, isto é,Imagem associada para resolução da questão, então o campo elétrico em um ponto P qualquer do espaço terá a mesma direção do vetor posição Imagem associada para resolução da questão associado a P, e a intensidade do campo elétrico dentro da região esférica de raio R poderá ser escrita como Imagem associada para resolução da questão, em que A é uma constante que depende de e Q e R. 

Alternativas
Q3531238 Física
Em certo sistema de referência, uma carga finita Q está distribuída no vácuo, sendo descrita por uma função densidade de cargas ,, em que t é o tempo e  denota o vetor posição de um ponto P no espaço, com relação à origem do sistema de coordenadas espaciais, associado ao sistema de referência considerado, conforme a figura a seguir. 






       A distribuição de cargas está confinada a uma região esférica de raio em torno da origem do sistema de referência, isto é,  = 0 para todo tempo t e , tal que  . Uma distribuição de cargas é dita estacionária se, e somente se, sua densidade de cargas , não depender do tempo. 

Considerando que as equações de Maxwell descrevem as relações entre a densidade de cargas considerada e os campos eletromagnéticos associados a ela, e que Imagem associada para resolução da questão quando a distribuição de cargas é estacionária, julgue o item a seguir. 


Uma densidade de cargas não estacionária implicará, necessariamente, um campo elétrico estacionário em um ponto P fora da região que contém a carga Q.


Alternativas
Q3531237 Física
Em certo sistema de referência, uma carga finita Q está distribuída no vácuo, sendo descrita por uma função densidade de cargas ,, em que t é o tempo e  denota o vetor posição de um ponto P no espaço, com relação à origem do sistema de coordenadas espaciais, associado ao sistema de referência considerado, conforme a figura a seguir. 






       A distribuição de cargas está confinada a uma região esférica de raio em torno da origem do sistema de referência, isto é,  = 0 para todo tempo t e , tal que  . Uma distribuição de cargas é dita estacionária se, e somente se, sua densidade de cargas , não depender do tempo. 
Considerando que as equações de Maxwell descrevem as relações entre a densidade de cargas considerada e os campos eletromagnéticos associados a ela, e que Imagem associada para resolução da questão quando a distribuição de cargas é estacionária, julgue o item a seguir. 

Se a carga Q  for nula e a distribuição de cargas for estacionária, então o campo magnético para qualquer ponto fora da região esférica de raio R será nulo, pois não pode haver correntes elétricas no interior da região que contém a distribuição de cargas. 
Alternativas
Q3531236 Física
Considerando que um projétil de massa m e com velocidade v colida perpendicularmente contra um corpo em repouso de massa M, julgue o item a seguir, desconsiderando efeitos dissipativos.

Se o corpo, após a colisão, adquirir velocidade igual a v/k, em que k é uma constante, a colisão será elástica se k =  (M/m + 1) / 2.
Alternativas
Q3531235 Física
Um projétil é lançado em uma trajetória balística e sofre arrasto atmosférico com força dada por Fa = - k.v2 , em que k é uma constante e v é a velocidade instantânea do projétil. Em relação à superfície do solo, considerada plana, o ângulo de elevação do tiro é θ, com 0° < θ ≤ 90°. A aceleração da gravidade é constante na direção do solo.
A partir dessas informações, julgue o item subsequente.

Considere que o projétil seja lançado com uma velocidade inicial elevada e com um ângulo inicial pequeno, tal que o movimento vertical seja negligenciável. Considere, também, que, para o projétil perfurar um alvo constituído apenas de certo material, seja necessário que a sua velocidade de impacto seja, no mínimo, vƒ. Nesse caso, se o alvo estiver a uma distância em relação à posição do lançamento do projétil, para que a perfuração ocorra, a velocidade inicial mínima do projétil deverá ser igual vƒ2kl.  
Alternativas
Respostas
1461: E
1462: C
1463: E
1464: C
1465: E
1466: C
1467: E
1468: E
1469: C
1470: E
1471: E
1472: E
1473: C
1474: C
1475: C
1476: C
1477: E
1478: E
1479: C
1480: E