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1287846 Ano: 2019
Disciplina: Física
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: UnB
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Enunciado 1287846-1

O circuito elétrico ilustrado na figura anterior é constituído pelos resistores R1 = 1,5 Ω, R2 = 2,0 Ω e R3 = 3,5 Ω, por uma fonte de força eletromotriz VF de 35 V, por uma chave S liga- desliga e por dois amperímetros A1 e A2. Considerando que todos os elementos desse circuito sejam ideais, julgue o item seguinte.

Caso se insira um voltímetro ideal no ramo em que está colocada a chave S, esse dispositivo registrará uma voltagem diferente de zero e com valor diferente do verificado na voltagem fornecida pela fonte.

 

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1287845 Ano: 2019
Disciplina: Física
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: UnB
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Enunciado 1287845-1

O circuito elétrico ilustrado na figura anterior é constituído pelos resistores R1 = 1,5 Ω, R2 = 2,0 Ω e R3 = 3,5 Ω, por uma fonte de força eletromotriz VF de 35 V, por uma chave S liga- desliga e por dois amperímetros A1 e A2. Considerando que todos os elementos desse circuito sejam ideais, julgue o item seguinte.

Caso a chave S seja fechada, a corrente a ser registrada pelo amperímetro A2 será nula.

 

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1287844 Ano: 2019
Disciplina: Física
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: UnB
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Enunciado 1287844-1

O circuito elétrico ilustrado na figura anterior é constituído pelos resistores R1 = 1,5 Ω, R2 = 2,0 Ω e R3 = 3,5 Ω, por uma fonte de força eletromotriz VF de 35 V, por uma chave S liga- desliga e por dois amperímetros A1 e A2. Considerando que todos os elementos desse circuito sejam ideais, julgue o item seguinte.

Caso a chave S permaneça aberta, o amperímetro A1 registrará uma corrente igual a 5 A.

 

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1287843 Ano: 2019
Disciplina: Física
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: UnB
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Um sistema termodinâmico constituído por um gás ideal monoatômico com n mols, inicialmente no estado de equilíbrio A, sofre um processo de transformação termodinâmico até atingir o estado de equilíbrio B, conforme esquema ilustrado na figura a seguir.

Enunciado 1287843-1

Considerando que, no referido esquema, T, P, V, E e S correspondem, respectivamente, a temperatura, pressão, volume, energia interna e entropia do gás ideal em estado de equilíbrio e que WAB é o trabalho realizado pelo gás no processo, QAB o calor trocado e ΔUAB a variação de energia interna do gás, julgue o item que se segue.

Se o processo termodinâmico for isocórico (isovolumétrico), então o trabalho, WAB, realizado pelo sistema no processo será tal que WAB = (PB - PA)VA.

 

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1287842 Ano: 2019
Disciplina: Física
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: UnB
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Um sistema termodinâmico constituído por um gás ideal monoatômico com n mols, inicialmente no estado de equilíbrio A, sofre um processo de transformação termodinâmico até atingir o estado de equilíbrio B, conforme esquema ilustrado na figura a seguir.

Enunciado 1287842-1

Considerando que, no referido esquema, T, P, V, E e S correspondem, respectivamente, a temperatura, pressão, volume, energia interna e entropia do gás ideal em estado de equilíbrio e que WAB é o trabalho realizado pelo gás no processo, QAB o calor trocado e ΔUAB a variação de energia interna do gás, julgue o item que se segue.

Se o processo termodinâmico entre os estados A e B for isobárico e se TB = 2TA, então !$ V_B = { \large 1 \over 2} V_A !$.

 

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1287841 Ano: 2019
Disciplina: Física
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: UnB
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Um sistema termodinâmico constituído por um gás ideal monoatômico com n mols, inicialmente no estado de equilíbrio A, sofre um processo de transformação termodinâmico até atingir o estado de equilíbrio B, conforme esquema ilustrado na figura a seguir.

Enunciado 1287841-1

Considerando que, no referido esquema, T, P, V, E e S correspondem, respectivamente, a temperatura, pressão, volume, energia interna e entropia do gás ideal em estado de equilíbrio e que WAB é o trabalho realizado pelo gás no processo, QAB o calor trocado e ΔUAB a variação de energia interna do gás, julgue o item que se segue.

Se o processo termodinâmico entre os estados A e B for isotérmico, então !$ S_B = S_A+ { \large W_{AB} \over T_A} !$.

 

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1287840 Ano: 2019
Disciplina: Física
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: UnB
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Um sistema de forças denominado binário é constituído por duas forças de intensidades iguais, de mesma direção e de sentidos opostos, e as linhas de ação desse sistema estão separadas por uma distância R, denominada braço do binário.

Enunciado 1287840-1

A figura antecedente ilustra um binário constituído de duas estrelas de massas m1 e m2, respectivamente, com m2 = 2m1, separadas por uma distância R. Na figura, as estrelas giram em relação ao ponto CM, o centro de massa do sistema, com velocidades V1 e V2 medidas em relação a esse centro de massa, o qual tem velocidade nula. Com base nessas informações, julgue o item a seguir.

Se a distância R entre as estrelas permanecer constante ao longo do tempo, então a energia cinética total do sistema também permanecerá constante.

 

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1287839 Ano: 2019
Disciplina: Física
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: UnB
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Um sistema de forças denominado binário é constituído por duas forças de intensidades iguais, de mesma direção e de sentidos opostos, e as linhas de ação desse sistema estão separadas por uma distância R, denominada braço do binário.

Enunciado 1287839-1

A figura antecedente ilustra um binário constituído de duas estrelas de massas m1 e m2, respectivamente, com m2 = 2m1, separadas por uma distância R. Na figura, as estrelas giram em relação ao ponto CM, o centro de massa do sistema, com velocidades V1 e V2 medidas em relação a esse centro de massa, o qual tem velocidade nula. Com base nessas informações, julgue o item a seguir.

Se, durante certo intervalo de tempo, a variação vetorial da velocidade V1 for igual a ΔV1, então, a variação vetorial da velocidade V2, ΔV2, será tal que ΔV2 = -ΔV1.

 

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1287493 Ano: 2019
Disciplina: Física
Banca: FADURPE
Orgão: CESMAC
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Um homem adulto possui uma concentração de 5.400.000 hemácias por mm3 de sangue. Se o volume total de sangue desse homem é igual a 7 L, qual é a ordem de grandeza do seu número de hemácias? Dado: 1 L = 106 mm3.
 

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1287492 Ano: 2019
Disciplina: Física
Banca: FADURPE
Orgão: CESMAC
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Quando o cérebro humano se encontra em atividade, pequenos pulsos elétricos são produzidos na sua superfície. Embora de intensidade muito pequena, os campos magnéticos gerados por estes pulsos podem ser detectados pela técnica de magnetoencefalografia (MEG). Considere um pulso cerebral de corrente elétrica de magnitude !$ 10 \,μA !$, onde !$ 1\, μA = 10^{−6} A !$. Se essa corrente percorresse um fio retilíneo infinito no vácuo, qual seria o campo magnético gerado por ela a uma distância de 20 cm do fio? Dado: permeabilidade magnética no vácuo = !$ 4 \pi \times 10^{−7} N/A^2 !$.
 

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