A) 0,0
B) 1,0
C) 4,0
D) 5,0
E) 10,0
A) a λ/2
B) à distância entre F1 e o detector D.
C) à distância entre as fontes de ondas.
D)
a k λ/2 , em que k=1,3,5,...
A) menor que o do meio 2 e este é menor que o do meio 3.
B) menor que o do meio 2, mas é igual ao do meio 3.
C) maior que o do meio 2 e este é menor que o do meio 3.
D) maior que o do meio 2 e este é maior que o do meio 3.
E) maior que o do meio 2, mas é igual ao do meio 3.
A) -25
B) -20
C) -4
D) -1
E) -0
A) O período das oscilações do pêndulo diminui com o aumento da massa pendular.
B) A frequência de oscilação do pêndulo aumenta em locais de altitudes muito elevadas em relação ao nível do mar.
C) A tração no fio de comprimento regulável é igual ao peso da massa pendular durante as oscilações.
D) A frequência cardíaca de um indivíduo com 70bpm, no nível do mar, é comparável à frequência do pêndulo com comprimento regulado para, aproximadamente, 20,0cm.
E) O período dos batimentos cardíacos de uma pessoa com 80bpm, no nível do mar, é comparável ao período de um pêndulo com 12,0cm de comprimento.
Em determinado experimento, o desenvolvimento de uma planta em um vaso em repouso em relação à Terra é acompanhado a partir da situação inicial representada na figura.
Na região do experimento, o campo gravitacional terrestre é constante e pode ser representado por linhas paralelas orientadas para o centro da Terra.
Sabendo que as raízes dessa planta apresentam geotropismo positivo, que seu caule apresenta geotropismo negativo e considerando apenas a influência do campo gravitacional no crescimento dessa planta, a posição relativa de suas raízes e de seu caule em relação ao campo gravitacional, após algumas semanas de observação, está corretamente representada em:
A)
A) os campos terem intensidades variáveis e direções de vibração paralelas (y e z), sendo x a direção de propagação.
B) os campos terem intensidades variáveis e direções de vibração perpendiculares (y e z), sendo x a direção de propagação.
C) as direções de vibração e de propagação se confundirem com as intensidades dos campos, mas todas serem perpendiculares entre si.
D) a vibração de cada campo ocorrer nas três direções, mas a propagação ocorrer apenas na direção x.
E) as intensidades não serem necessariamente variáveis, mas a direção de propagação ser qualquer uma, aleatoriamente.
A) 5,0
B) 5,2
C) 6,0
D) 7,5
E) 7,8
A figura representa o esquema simplificado de um microscópio composto, um dos equipamentos ópticos de fundamental importância para realizar observações de espécimes cujas dimensões são extremamente pequenas.
Com base no esquema e nos conhecimentos da óptica geométrica, é correto afirmar:
A) O objeto O está entre o centro óptico e o foco principal objeto da lente objetiva.
B) A distância focal da lente objetiva e a da lente ocular têm a mesma ordem de grandeza.
C) O aumento linear transversal do microscópio é a razão entre o tamanho da imagem conjugada pela lente ocular e o tamanho do espécime.
D) A imagem do espécime conjugada pela lente objetiva é virtual, invertida e maior do que objeto.
E) A lente objetiva funciona como uma lupa que produz a imagem final do espécime observado.
Duas caixas, A e B, estão apoiadas, em repouso, sobre uma barra homogênea reta presa pelo seu ponto médio (ponto O) ao teto por meio de um fio inextensível. A caixa A está colocada a uma distância x do ponto O e a caixa B a uma distância y desse ponto. Nessa situação, a barra exerce sobre a caixa A uma força e, sobre a caixa B, uma força
Uma matriz quadrada M é construída de forma que seus elementos são as intensidades de e as distâncias x e y, tal que Sendo Mt a matriz transposta de M e considerando-se o sentido anti-horário como o positivo para a rotação, para que a barra permaneça em equilíbrio na horizontal é necessário que
A) det (Mt ) = 0.
B) det M < 0
C) det M ≠ 0.
D) det (Mt ) ≠ 0.
E) det M > 0.
{TITLE}