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Para ilustrar, o professor propôs o seguinte exemplo:
Um próton (q = 1,6 × 10‑19 C) move‑se em uma região onde existe um campo magnético uniforme de intensidade B = 3,0 × 10‑3 T. Sua velocidade faz um ângulo de 60° com as linhas de campo, e ele sofre ação de uma força magnética de F = 2,4 × 10‑16 N. Admita sen60° = √3 / 2
Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir.
Nesse caso, é correto afirmar que se o próton se movesse paralelo às linhas do campo magnético (θ = 0°), a força magnética seria máxima, pois estaria totalmente alinhado ao campo.
Com base nessa situação hipotética, julgue o item seguinte.
Nesse caso, é correto afirmar que a potência total, em watts, dissipada nas quatro resistências é expressa por
Com base nessa situação hipotética, julgue o item seguinte.
Nesse caso, é correto afirmar que a resistência elétrica equivalente (Req) é expressa por
Com base nas leis de Ampère e de Faraday, julgue o item a seguir.
Segundo a Lei de Faraday, é possível induzir corrente elétrica em uma espira metálica simplesmente mantendo‑a parada dentro de um campo magnético uniforme e constante, sem qualquer variação.
Com base nas leis de Ampère e de Faraday, julgue o item a seguir.
Um fio retilíneo percorrido por uma corrente elétrica constante produz ao seu redor um campo magnético circular, cuja intensidade depende da distância ao fio e da intensidade da corrente.
Se for distribuída uma carga elétrica apenas na superfície externa de uma esfera, o fluxo elétrico no interior será nulo, pois a Lei de Gauss só considera cargas pontuais colocadas exatamente no centro da superfície.
Com base na lei de Gauss, julgue o item seguinte.
Se for colocada uma carga positiva no centro de uma esfera imaginária, o fluxo elétrico que atravessa a superfície da esfera será proporcional à carga contida no interior, não importando o raio da esfera.
• C1 = 5,0 μF • C2 = 8,0 μF • C3 = 4,0 μF
Uma bateria de V0 = 10,0 V foi conectada ao circuito, conforme mostra a figura seguinte. A chave S foi deslocada para a esquerda até que o capacitor C1 estivesse totalmente carregado. Em seguida, a chave foi deslocada para a direita.
Com base nessa situação hipotética e nas informações apresentadas, julgue o item a seguir.
Nesse caso, é correto afirmar que, após o rearranjo, as cargas finais de C2 e C3 são diferentes: Q2 = 25,0 μC e Q3 = 35,0 μC.
• C1 = 5,0 μF • C2 = 8,0 μF • C3 = 4,0 μF
Uma bateria de V0 = 10,0 V foi conectada ao circuito, conforme mostra a figura seguinte. A chave S foi deslocada para a esquerda até que o capacitor C1 estivesse totalmente carregado. Em seguida, a chave foi deslocada para a direita.
Com base nessa situação hipotética e nas informações apresentadas, julgue o item a seguir.
Nesse caso, é correto afirmar que a carga final armazenada no capacitor C1 é de 60,0 μC.
Com base nessa situação hipotética e considerando o conteúdo máquinas térmicas, julgue o item seguinte.
Nesse caso, é correto afirmar que a potência média da máquina é de 3 kW.
Com base nessa situação hipotética e considerando o conteúdo máquinas térmicas, julgue o item seguinte.
Nesse caso, é correto afirmar que o calor absorvido (Qq) da fonte quente por ciclo é de 800 J.
Com base nessa situação hipotética e considerando o conteúdo máquinas térmicas, julgue o item seguinte.
Nesse caso, é correto afirmar que o rendimento máximo (Carnot) dessa máquina é 50%.
Em uma transformação isocórica (volume constante), como o gás não realiza trabalho (W = 0), também não pode haver troca de calor com o meio (Q = 0).
Com base na teoria cinética dos gases, julgue o item a seguir.
Suponha‑se que, em uma transformação isotérmica de um gás ideal, a temperatura não varie. Nesse caso, é correto afirmar que a energia interna não se altera e todo o calor trocado com o meio é convertido em trabalho.
Com base nesse situação hipotética e considerando os dados a seguir, julgue o item seguinte.
Se necessário, utilize:
• calor específico da água = 1 cal / (g.°C) • calor específico do alumínio = 0,22 cal/ (g . °C )
Considere um bloco de alumínio de 200 g, inicialmente a 80 °C, colocado em contato térmico com 100 g de água a 20 °C, dentro de um recipiente isolado. Admitindo ausência de perdas de calor para o ambiente, o equilíbrio térmico será atingido na temperatura final de 115/3°c.
Com base nesse situação hipotética e considerando os dados a seguir, julgue o item seguinte.
Se necessário, utilize:
• calor específico da água = 1 cal / (g.°C) • calor específico do alumínio = 0,22 cal/ (g . °C )
Suponha‑se que, um bloco de alumínio de 200 g, inicialmente a 80 °C, é colocado em contato térmico com 100 g de água a 20 °C, dentro de um recipiente isolado. Nesse caso, admitindo‑se a ausência de perdas, é corretor afirmar que o equilíbrio térmico é atingido quando o calor cedido pelo alumínio é igual ao calor absorvido pela água.
Considere‑se a seguinte situação.
• Uma barra de aço (αaço = 1,1 × 10‑5 °C‑1) possui diâmetro inicial de 2,500 cm a 20 °C; • Um anel de latão (αlatão = 1,9 × 10‑5 °C‑1) têm diâmetro interno inicial de 2,490 cm a 20 °C.
Em que α é o coeficiente de dilatação linear.
Ambos são aquecidos lentamente no laboratório até entrarem em equilíbrio térmico.
Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir.
Nesse caso, é correto afirmar que para que haja o ajuste, a barra de aço precisa contrair ao ser aquecida, enquanto o anel de latão dilata.
Considere‑se a seguinte situação.
• Uma barra de aço (αaço = 1,1 × 10‑5 °C‑1) possui diâmetro inicial de 2,500 cm a 20 °C; • Um anel de latão (αlatão = 1,9 × 10‑5 °C‑1) têm diâmetro interno inicial de 2,490 cm a 20 °C.
Em que α é o coeficiente de dilatação linear.
Ambos são aquecidos lentamente no laboratório até entrarem em equilíbrio térmico.
Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir.
Nesse caso, é correto afirmar que o ajuste entre a barra e o furo ocorre porque o latão tem coeficiente de dilatação maior que o aço, de modo que em uma temperatura suficientemente alta, o furo do anel alcança o diâmetro da barra.
Com base nessa situação hipotética, julgue os itens a seguir, e, se necessário, utilize massa específica da água igual a 103 kg/m3.
Pela equação de Bernoulli (tubo horizontal, saída em pressão atmosférica), a pressão manométrica no trecho de maior diâmetro é de 67,5 kPa.
Com base nessa situação hipotética, julgue os itens a seguir, e, se necessário, utilize massa específica da água igual a 103 kg/m3.
Suponha‑se que, como a área da seção esquerda é quatro vezes maior que a área da saída, a velocidade nesse trecho é quatro vezes menor. Nesse caso, é correto afirmar que resultará em v2 = 3,0 m/s .