A) real, invertida e maior que o objeto.
B) real, invertida e menor que o objeto.
C) virtual, direta e maior que o objeto.
D) virtual, direta e menor que o objeto.
E) real ou virtual, dependendo da sua posição.
A) 1,0 × 10-2 C quando a distância entre as placas do capacitor é igual a 5 mm, passando para 3,3 × 10-¤ C quando a distância entre as placas é aumentada para 15 mm.
B) 1,0 × 10-2 C quando a distância entre as placas do capacitor é igual a 5 mm, passando para 3,3 × 10-£ C quando a distância entre as placas é aumentada para 15 mm.
C) 1,0 × 10-6 C independente da distância entre as placas, uma vez que a diferença de potencial é mantida a mesma, ou seja, 100 V.
D) 1,0 × 10-6 C quando a distância entre as placas do capacitor é igual a 5 mm, passando para 3,3 × 10-6 C quando a distância entre as placas é aumentada para 15 mm.
E) Nenhuma das alternativas anteriores.
O axônio é a parte da célula nervosa responsável pela condução do impulso nervoso, que transmite informações para outras células.
Várias propriedades elétricas dos axônios são regidas por canais iônicos, que são moléculas de proteínas que se estendem ao longo de sua membrana celular. Quando aberto, um canal iônico possui um poro preenchido por um fluido de baixa resistividade. Pode-se modelar cada canal iônico como um cilindro de comprimento L = 12 nm com raio da base medindo r = 0,3 nm.
Adotando π = 3, sabendo que 1 nm = 10–9 m e que a resistência elétrica de um canal iônico típico é 1011 Ω, a resistividade do fluido que o preenche é
A) 2,25 Ω ⋅ m.
B) 0,56 Ω ⋅ m.
C) 4,50 Ω ⋅ m.
D) 9,00 Ω ⋅ m.
E) 1,12 Ω ⋅ m.
A) Polarização da luz.
B) Reflexão da luz.
C) Interferência luminosa.
D) Dispersão da luz.
E) Dualidade onda-partícula.
A) N/kg²
B) N.m²/kg
C) m³/kg,s²
D) N.m³/s³
E) m²/kg
Um bloco de massa m = 4 kg é mantido em repouso, preso a uma corda de densidade linear de massa µ = 4 × 10–3 kg/m, que tem sua outra extremidade fixa no ponto A de uma parede vertical. Essa corda passa por uma roldana ideal presa em uma barra fixa na parede, formando um ângulo de 60º com a barra. Considere que um diapasão seja colocado para vibrar próximo desse sistema e que ondas estacionárias se estabeleçam no trecho AB da corda.
Sabendo que a velocidade de propagação de uma onda por uma corda de densidade linear de massa μ, submetida a uma força de tração T, é dada por v = , que g = 10 m/s2 , que cos 60º = sen 30º = 0,5 e considerando as informações da figura, pode-se afirmar que a frequência fundamental de ondas estacionárias no trecho AB da corda é
A) 56 Hz.
B) 50 Hz.
C) 35 Hz.
D) 48 Hz.
E) 40 Hz.
A) 1,8
B) 2,0
C) 3,0
D) 5,2
A) Nenhuma, pois esses acessórios são utilizados apenas para deixar o carro mais bonito.
B) Fazem aumentar o atrito do carro com o solo, melhorando assim a estabilidade do veículo.
C) Fazem diminuir o consumo de combustível, pois deixa o carro mais leve.
D) Fazem diminuir o atrito do carro com o solo fazendo o carro atingir velocidades maiores.
E) Fazem diminuir o consumo de combustível e o atrito do carro com o solo.
Em um laboratório didático, foi montado um banco óptico formado por uma lente esférica convergente L de distância focal igual a 20 cm, um espelho plano E e uma lanterna acesa, funcionando como o objeto O. A fotografia representa esse sistema com as distâncias entre seus elementos, fora de escala.
Em seguida, o professor propõe um exercício com a figura a seguir, que resume o experimento realizado. Nessa figura, a lâmpada acesa da lanterna é representada pela seta O, a seta I1 representa a imagem dessa lâmpada formada pela lente L, e I2 representa a imagem da seta I1 formada pelo espelho E.
Considerando válidas as condições de nitidez de Gauss, a distância d, entre O e I2 , é
A) 1,6 m.
B) 1,4 m.
C) 1,5 m.
D) 1,3 m.
E) 1,8 m.
Um avião, ao decolar, leva 40s para atingir a velocidade de 72km/h, partindo do repouso.
Nessas condições, o valor de sua aceleração, em m/s2, é igual a
A) 0,2
B) 0,3
C) 0,4
D) 0,5
{TITLE}