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Foram encontradas 503 questões.

1036958 Ano: 2016
Disciplina: Física
Banca: FCC
Orgão: SEDU-ES
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Um pequeno objeto luminoso é colocado a 1,80 m de um anteparo. Uma lente, de distância focal 40,0 cm, é colocada entre o objeto e o anteparo projetando neste uma imagem do objeto, nítida e ampliada. Nestas condições, a distância da lente até o anteparo, em cm, vale
 

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1036957 Ano: 2016
Disciplina: Física
Banca: FCC
Orgão: SEDU-ES
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Duas pequenas partículas, inicialmente, estão eletricamente neutras. Retiram-se, então, 5,0 . 1010 elétrons de uma delas que são transferidos para a outra partícula.

A seguir, elas são separadas de 2,0 cm, no vácuo. A intensidade da força elétrica entre as partículas será, em newtons, de

Dados:

Constante eletrostática do vácuo: 9,0 . 109 N.m2/C2

Carga elementar: 1,6 . 10−19 C

 

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1036956 Ano: 2016
Disciplina: Física
Banca: FCC
Orgão: SEDU-ES
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Considere as unidades físicas apresentadas abaixo.
I. joule.
II. newton × metro.
III. caloria.
IV. watt × segundo.
V. volt × ampère.
A única que NÃO deve ser utilizada para expressar a energia dissipada por atrito é a
 

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1036955 Ano: 2016
Disciplina: Física
Banca: FCC
Orgão: SEDU-ES
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Um professor de Física leva para a sala de aula uma bússola, um pedaço de fio de cobre esmaltado, pilhas, porta-pilha, uma chave interruptora e um estilete.

Como ele está desenvolvendo o estudo de Eletromagnetismo pretende, com os instrumentos acima mencionados, mostrar o experimento de

 

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1036954 Ano: 2016
Disciplina: Física
Banca: FCC
Orgão: SEDU-ES
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A energia de um fóton de frequência 5 . 1014 Hz é, em eV,

Dados: h = 6,6 . 10−34 J.s 1 e V = 1,60 . 10−19 J

 

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1036953 Ano: 2016
Disciplina: Física
Banca: FCC
Orgão: SEDU-ES
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Numa pista de prova um automóvel de massa 1,50 . 103 kg é acelerado uniformemente, a partir do repouso, e adquire a velocidade de 144 km/h, em 10 s. Considerando 1 hp ≅ 750 W, a potência média desenvolvida pelo automóvel nesse percurso, em hp, foi, aproximadamente, de
 

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1036952 Ano: 2016
Disciplina: Física
Banca: FCC
Orgão: SEDU-ES
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Uma vela cilíndrica de 21 cm de comprimento é fixada a um cilindro maciço de ferro, de mesmo diâmetro que a vela e de altura 0,5 cm. A vela é colocada em um tanque com água e fica flutuando na posição vertical.

A densidade do ferro é 7,8 g/cm3 e a do material da vela é 0,80 g/cm3.

Acende-se a vela que, a cada hora, queima 2 cm e admite-se que o material da vela queima sem escorrer. Nestas condições, a vela irá se apagar em aproximadamente

 

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1036951 Ano: 2016
Disciplina: Física
Banca: FCC
Orgão: SEDU-ES
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Uma fonte luminosa esférica de 2,0 cm de diâmetro ilumina um objeto opaco, também esférico, de diâmetro 3,0 cm, colocado a 1,0 m de distância. Um anteparo é colocado a 3,0 m do objeto e a 4,0 m da fonte, perpendicularmente à reta que une os seus centros.
Nestas condições, a relação entre os raios das regiões de penumbra e de sombra projetadas no anteparo vale
 

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1036950 Ano: 2016
Disciplina: Física
Banca: FCC
Orgão: SEDU-ES
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Stefan e Boltzmann formularam uma lei que relaciona a potência irradiada P com a área A da superfície emissora e a temperatura absoluta T de um corpo.

P = ε. σ. A. T4, sendo σ uma constante universal σ = 5,7 . 10−8 W/m2 . K4 e ε uma constante numérica menor do que 1, denominada emissividade da superfície.

Da mesma forma que um corpo irradia calor, ele também absorve calor do ambiente circundante, com mesmo valor de ε. Assim, a potência efetiva irradiada por um bloco de alumínio polido (ε = 0,05), de área A = 0,20 m2, à temperatura de 127 °C, num ambiente a 27 °C vale em W, aproximadamente,

 

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1036949 Ano: 2016
Disciplina: Física
Banca: FCC
Orgão: SEDU-ES
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Duas cargas puntiformes Q1 = 2,0 . 10−8 C e Q2 = −3,0 . 10−8C são fixas nos pontos A e B, separadas de 20 cm, no vácuo.

Uma partícula de massa m = 1,0 . 10− 3 grama e carga q = 1,0 μC é abandonada no ponto médio do segmento que une A e B. A aceleração inicial adquirida pela partícula, em m/s2, vale

Dado: Constante eletrostática do vácuo = 9,0 . 109 N.m2/C2

 

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