A) 32 Ω e 3,2 A.
B) 32 Ω e 6,9 A.
C) 14 Ω e 0,06 A.
D) 14 Ω e 15,7 A.
E) 14 Ω e 1,65 A.
A) Se possuírem resistência elétrica constante funcionarão com ½ da sua potência elétrica.
B) Se possuírem resistência elétrica constante funcionarão com ½ da sua potência elétrica.
C) Se possuírem resistência elétrica constante funcionarão com a mesma potência elétrica.
D) Os aparelhos elétricos serão danificados pelo excesso de DDP.
E) Se possuírem resistência elétrica constante funcionarão com o dobro da sua potência elétrica.
A) 0,9c
B) 0,7c
C) 0,2c
D) 0,5c
E) 0,3c
A) duas associações em paralelo com três capacitores.
B) dois, associados em série e o terceiro em paralelo.
C) dois, ligados em paralelo e o terceiro em série.
D) três, perfazendo uma ligação em paralelo.
E) três, em uma associação em série.
A) P1 > P4
B) P4 > P3
C) P2 ≠ P1
D) P2 = P3
E) P1 < P3
A) 9/4 F
B) 3/2 F
C) 9/8 F
D) F
E) 2/3 F
A ressonância magnética enxerga o interior do corpo humano mapeando a posição de moléculas de água que existem em diferentes densidades e em diferentes tipos de tecido. O aparelho cria um campo magnético no organismo para que os núcleos dos átomos de hidrogênio se alinhem e formem pequenos ímãs. Então, ondas de rádio atravessam a parte do corpo que é examinada, produzindo uma vibração que é detectada e enviada a um computador. O computador avalia os sinais recebidos e os transforma em imagem, mostrando lesões em qualquer órgão ou tecido sem submeter o corpo à radiação. (A RESSONÂNCIA, 2019).
O texto menciona um fenômeno ondulatório denominado ressonância. Sobre esse fenômeno, é possível afirmar que ele ocorre quando uma onda
A) consegue contornar um obstáculo.
B) muda de meio e altera a sua velocidade.
C) incide em um superfície e retorna para próprio meio de origem.
D) iguala a sua frequência de oscilação à frequência de uma outra fonte oscilatória.
Na Medicina, o efeito Doppler é utilizado no diagnóstico por imagens, em exames que fornecem o mapeamento do fluxo sanguíneo e possibilitam determinar a velocidade e o sentido do sangue em artérias, por exemplo. O paciente é submetido a uma fonte de ondas sonoras inaudíveis, ou seja, ondas que possuem frequências que estão fora do intervalo audível do espectro sonoro. A captação dessas ondas refletidas pelas hemácias ajuda a determinar a velocidade e o sentido do fluxo de sangue por meio da diferença de frequências entre o som emitido e o som refletido captado. As informações obtidas podem ser utilizadas na prevenção e no combate de doenças. (NA MEDICINA, 2019).
A) maior frequência ao afastar-se da fonte sonora.
B) maior frequência ao aproximar-se da fonte sonora.
C) menor frequência ao aproximar-se da fonte sonora.
D) maior comprimento de onda ao aproximar-se da fonte sonora.
O sistema auditivo humano consegue perceber sons com frequência entre 20Hz e 20kHz. No entanto, outros animais apresentam um sistema auditivo capaz de reconhecer outras frequências, como sons, como indica a figura. Desta forma, se forem produzidas ondas mecânicas no ar, de comprimento de onda igual a 4,25mm, as espécies citadas que poderiam ouvi-las, seriam
A) o elefante e o gato.
B) a baleia e o morcego.
C) o cão, o chimpanzé e o homem.
D) a aranha, o morcego e a baleia.
Qual a máxima temperatura já registrada na Terra? E a mínima?
A mais alta temperatura que se tem notícia na Terra, 58ºC, foi registrada na cidadezinha de El Azizia, perto de Trípoli, na Líbia, norte da África, em 13 de setembro de 1922. Já a menor temperatura registrada foi de -89ºC, em 21 de julho de 1983, na estação soviética de Vostók, na Antártida. (QUAL O MÁXIMO, 2019).
De acordo com o texto apresentado, a diferença de temperatura registrada entre as duas cidades, na escala Fahrenheit, é igual a
A) 254,8 °F
B) 258,2 °F
C) 264,6° F
D) 266,4°F
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