Foram encontradas 50 questões.

A figura I mostra uma mola ideal de cpnstante elástica K. Um Bloco de massa m foi colocado sobre m foi colocado sobre a mola e provocou uma deformação máxima igual a h, decorrente da ação da força peso sobre a mola, conforme ilustrado na figura II. Em seguida o sistema entrou em movimento harmônico simples.
Considerando a gravidade g e que não há perdas no sistema, assinale a opção que apresenta a energia mecânica total E da massa em qualquer instante durante o movimento harmônico ideal.
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Figura 14A3AAA

Foram feitas dez medidas do comprimento da caneta mostrada na figura 14A3AAA. Os valores dessas medidas estão expressos na tabela a seguir.
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Com base nessas informações, é correto afirmar que o valor do desvio padrão, em mm, desse experimento é igual a
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Figura 14A3AAA

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- EletromagnetismoElétricaEletricidade
- EletromagnetismoElétricaForça Elétrica, Campo Elétrico e Eletrização

O caso de uma partícula, de massa m, confinada em uma caixa com largura L e paredes unidimensionais infinitas exemplifica a aplicação da equação de Schrödinger, em que os postulados da mecânica quântica são requisitados. Considerando que a parede da caixa é definida por um potencial V(x) infinito, como esboçado na figura precedente, e que as funções de onda dos estados n e m são expressas, respectivamente, por ψn e ψm, assinale a opção correta.
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- EletromagnetismoElétricaEletricidade
- EletromagnetismoElétricaForça Elétrica, Campo Elétrico e Eletrização
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Considere a tabela precedente, que mostra os valores dos comprimentos de onda λ (nm) relacionados às cores, para o espectro eletromagnético, das radiações emitidas por átomos. Considere, ainda, o modelo de Bohr para o átomo de hidrogênio, em que a energia eletrônica do estado fundamental é igual a En-1 = 13,6 eV, a constante de Planck é igual a h = 4,14 × 1015 eV/s e a velocidade da luz é igual a c = 3 × 108 m/s. Com base nessas informações, é correto afirmar que o feixe de luz emitido na transição eletrônica entre os níveis eletrônicos n = 3 → n = 2 ocorre na faixa de cor
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Para se calcular o potencial eletrostático produzido
por um meio dielétrico, usa-se a expressão dada por
Nessa expressão, o termo
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Texto 14A1AAA

Uma diferença de potencial de 400 V foi aplicada a um
filamento que emitiu um elétron com velocidade V
cujas coordenadas estão mostradas na figura precedente
em que
são vetores unitários. O vetor velocidade
e o vetor campo magnético são expressos, respectivamente,
como V = V (0,6
+ 0,8ĵ + 0
) e B = B
.
O elétron emitido penetra em uma região de indução
magnética B = B
, de módulo 0,1 Tesla. Esse elétron tem carga e
igual a 1,6 × 10-19 C e massa m = 9,10 × 10-31 kg.
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- EletromagnetismoElétricaEletricidade
- EletromagnetismoElétricaForça Elétrica, Campo Elétrico e Eletrização
Texto 14A1AAA

Uma diferença de potencial de 400 V foi aplicada a um
filamento que emitiu um elétron com velocidade V
cujas coordenadas estão mostradas na figura precedente
em que
são vetores unitários. O vetor velocidade
e o vetor campo magnético são expressos, respectivamente,
como V = V (0,6
+ 0,8ĵ + 0
) e B = B
.
O elétron emitido penetra em uma região de indução
magnética B = B
, de módulo 0,1 Tesla. Esse elétron tem carga e
igual a 1,6 × 10-19 C e massa m = 9,10 × 10-31 kg.
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Texto 14A1AAA

Uma diferença de potencial de 400 V foi aplicada a um
filamento que emitiu um elétron com velocidade V
cujas coordenadas estão mostradas na figura precedente
em que
são vetores unitários. O vetor velocidade
e o vetor campo magnético são expressos, respectivamente,
como V = V (0,6
+ 0,8ĵ + 0
) e B = B
.
O elétron emitido penetra em uma região de indução
magnética B = B
, de módulo 0,1 Tesla. Esse elétron tem carga e
igual a 1,6 × 10-19 C e massa m = 9,10 × 10-31 kg.
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A figura I precedente mostra duas espiras de raios iguais a r separadas por uma distância d, percorridas por uma mesma corrente i. A figura II mostra o comportamento da intensidade do campo de indução magnética B para cada espira, no eixo das espiras, normalizado com relação ao valor máximo, para uma situação em que a distância d entre as espiras é igual ao raio r. Na figura II, a coordenada x está normalizada por d.
Assinale a opção que mostra corretamente o gráfico do campo resultante !$ B_r !$ desse arranjo de espiras na figura I.
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