As linhas de força de campo elétrico foram descobertas pelo físico experimentalista Michael Faraday, no século XVIII. Com essa descoberta, Faraday pôs fim ao intenso debate entre os físicos daquela época sobre a ideia da ação de uma força a distância, possibilitando uma melhor compreensão desse fenômeno, alavancando, assim, o estudo da eletricidade naquele século. Baseando-se na disposição que a limalha de ferro assumia diante de um imã ou de uma partícula eletrizada, Faraday podia descobrir a intensidade do campo, a direção da força elétrica e, ainda, se o corpo estava carregado com carga elétrica negativa ou positiva.
Considerando os aspectos verbais do texto e visuais da figura abaixo, assinale a alternativa CORRETA:
A) O campo elétrico da esfera A é maior que o campo elétrico da esfera B.
B) Tanto a esfera A quanto a esfera B estão eletrizadas com cargas de mesmo sinal.
C) A carga da esfera A é positiva e a carga da esfera B é negativa.
D) A carga da esfera A é negativa e a carga da esfera B é positiva.
E) O campo elétrico da esfera B é maior que o campo elétrico da esfera A.
A) para a realização de imagem em tempo real utiliza-se a radiação de ultrassom que é facilmente absorvida pelos tecidos.
B) os alimentos quando expostos por muito tempo à radiação de micro-ondas tornam-se radioativos, o que pode ser prejudicial à saúde.
C) em um exame de radiografia, os raios-X atravessam o osso que é menos denso que os tecidos ao seu redor, produzindo então uma imagem na placa.
D) ao submeter frutas e legumes a raios gama ocorrerá a eliminação de microrganismos patogênicos, como por exemplo a salmonela, aumentando sua vida útil.
A) 0,25
B) 0,33
C) 0,40
D) 0,50
E) 0,66
A figura abaixo ilustra um feixe de luz monocromático, proveniente de uma região de vácuo (Meio A) com velocidade c ≅ 3,0 x 108m.s-1, incidindo contra a superfície de um líquido homogêneo e isotrópico (Meio B). Sendo os ângulos θ1=53° e θ2=37°, pode-se afirmar que a velocidade da luz no Meio B vale:
A) 1,5 x 108m/s
B) 1,75 x 108m/s
C) 2,0 x 108m/s
D) 2,25 x 108m/s
E) 2,5 x 108m/s
A) binóculo.
B) telescópio refletor.
C) microscópio simples.
D) microscópio composto.
A) 0
B) 12
C) 26
D) 38
E) 90
A) será duas vezes menor.
B) será duas vezes maior.
C) será quatro vezes menor.
D) será quatro vezes maior.
E) permanecerá a mesma.
A) devido ao comportamento da corrente entre os instantes 7 e 10 s, o campo elétrico na bobina ligada à fonte será constante e nulo.
B) devido ao comportamento da corrente entre os instantes 5 e 7 s, a tensão induzida na bobina ligada ao galvanômetro será constante e nula.
C) devido ao comportamento da corrente entre os instantes 11 e 13 s, o campo magnético criado pela bobina ligada à fonte será constante e nulo.
D) devido ao comportamento da corrente entre os instantes 1 e 4 s, a resistência elétrica na bobina ligada ao galvanômetro será constante e nula.
O desenvolvimento de uma teoria física que explicasse satisfatoriamente o efeito fotoelétrico resultou do trabalho de muitos pesquisadores na transição entre os séculos XIX e XX. Alguns desses cientistas, tais como Hertz, Hallwachs, Thomson, Lenard e Schweidler, ainda hoje são apresentados nos currículos de Física. No entanto, é a partir da publicação do artigo de Einstein intitulado “Sobre um ponto de vista heurístico concernente à geração e transformação da luz”, em 1905, que o efeito fotoelétrico recebe uma explicação satisfatória, rendendo ao cientista o prêmio Nobel de Física em 1921.
Sobre o efeito fotoelétrico, resultado da exposição de um alvo metálico à radiação de determinada frequência, NÃO é correto afirmar que
A) a intensidade da radiação incidente é relevante para se estabelecer o número de elétrons que são retirados do metal.
B) a energia máxima dos elétrons que são retirados do metal independe da frequência da radiação incidente.
C) o material de que é constituído o alvo onde incide a radiação influencia na determinação da frequência de corte.
D) a função trabalho é a energia mínima necessária para o elétron ser retirado do metal.
Considerando os aspectos visuais e verbais da tirinha, pode-se afirmar que:
A) o primeiro personagem da tirinha não tem força suficiente para tirar a porca do parafuso.
B) o diâmetro do parafuso é ligeiramente maior que o diâmetro da porca, o que inviabiliza que o primeiro personagem consiga arrancá-la.
C) a porca, ao ser aquecida, sofre uma dilatação térmica linear que aumenta o seu diâmetro interno, o que possibilita ao segundo personagem tirá-la sem muitas dificuldades.
D) ao aquecer, a porca sofre uma dilatação térmica superior à dilatação sofrida pelo parafuso e, com isso, tem o seu diâmetro interno elevado, facilitando a sua retirada pelo segundo personagem.
E) ilustra perfeitamente o fenômeno da condução térmica.
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