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O princípio da incerteza de Heisenberg afirma que !$ \Delta p_x \Delta x \ge h/2 !$, assim como !$ \Delta E \Delta t \ge ℏ/2 !$ (px é a componente x do momento linear, x é a posição, E é a energia, t é o tempo e ħ é a constante de Planck dividida por 2 π). A respeito do exposto, é INCORRETO afirmar:
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Os diferentes tipos de ligações químicas definem categorias gerais de sólidos que apresentam comportamentos similares, tanto em propriedades físicas como em estrutura cristalina. Com base nisso, é correto afirmar:
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Qual dos experimentos famosos elencados abaixo NÃO foi um resultado fundamental para o desenvolvimento das bases da mecânica quântica?
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O isótopo mais abundante do urânio é o 92U238, que é radioativo. Sabendo que essa substância apresenta decaimento alfa, o primeiro produto desse decaimento será:
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A diferença entre condutores, semicondutores e isolantes reside nas particularidades da estrutura de bandas desses materiais. Supondo um material 100% puro, assinale a alternativa correta.
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A teoria de Einstein para o efeito fotoelétrico propôs que a energia radiante está quantizada em pacotes (fótons) cuja energia é !$ E = h. \nu !$. A respeito da interpretação da intensidade da luz em termos de fótons, é correto afirmar:
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James Clerk Maxwell, após estudar os trabalhos sobre eletricidade de Faraday, empenhou-se em formular matematicamente uma teoria unindo a eletricidade e o magnetismo, e o resultado foi o estabelecimento de quatro importantes equações, conhecidas hoje como as equações de Maxwell, que podem ser escritas na seguinte notação:
(a) !$ rot \vec {E} = - \dfrac {1} {c} \dfrac {\partial \vec {B}} {\partial t}, !$
(b) !$ rot \vec {B} = \dfrac {1} {c} \dfrac {\partial \vec {E}} {\partial t} + \dfrac {4 \pi} {c} \vec {J}, !$
(c) !$ div \vec {E} = 4 \pi \rho , !$
(d) !$ div \vec {B} = 0. !$
Com base nessas quatro equações, considere as seguintes afirmativas:
1. A equação (a) é a representação matemática da lei de indução de Faraday.
2. No espaço vazio, essas quatro equações ficam completamente assimétricas.
3. A equação (b) é a expressão matemática da lei de Ampère, com a inclusão da corrente de deslocamento.
4. Através dessas equações, é possível mostrar que para uma carga puntiforme produzir ondas eletromagnéticas é necessário que ela esteja acelerada.
Assinale a alternativa correta.
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Em um segmento de um fio condutor de comprimento !$ a = \sqrt {5} m !$ flui uma corrente elétrica i = 2,0 x 10-3 A, conforme indicado na figura ao lado. Considerando !$ \mu_0 = 4π \times 10^{-7} Tm/A !$, assinale a alternativa correta para o módulo do campo magnético no ponto P e localizado a uma distância d = 2a do fio condutor.

(Obs.: A figura está fora de escala).
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A região localizada entre duas cascas esféricas concêntricas e condutoras está preenchida por um material condutor de resistividade ρ. Considerando o raio da esfera externa R = 2r, sendo r o raio da esfera interna, assinale a alternativa correta para a expressão da resistência elétrica do material condutor.
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Um elétron penetra em uma região onde há um campo elétrico constante !$ \vec {E} !$, sofrendo um desvio em sua trajetória, conforme está representado na figura, e atingindo um anteparo em uma altura Y. De acordo com os elementos representados nessa figura, considere as seguintes afirmativas:

1. A aceleração a que está sujeito o elétron é inversamente proporcional à separação das placas (d).
2. A componente vertical da velocidade do elétron é inversamente proporcional à sua carga elétrica.
3. Considerando a distância D muito maior que o comprimento das placas L, quanto maior for a velocidade v0 do elétron, maior será a altura Y atingida por esse elétron.
Assinale a alternativa correta.
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