FÍSICA
“O raio incidente (RI), o raio refletido (RR) e a reta normal à superfície (N) no ponto de reflexão, P, são coplanares, ou seja, pertencem ao mesmo plano. O ângulo de incidência e o ângulo de reflexão são congruentes, isto é, têm medidas iguais (i = r)”. Segundo esse enunciado estamos nos referindo às:
leis da ressonância.
leis da refração
leis da reflexão
leis da atração gravitacional
leis da dispersão
Para o sistema em equilíbrio a seguir,
Considerando , as trações nas cordas A e B sabendo que o corpo C tem 100,0 N valem respectivamente:
173N e 100N.
173N e 200N.
573N e 200N.
673N e 900N.
773N e 400N.
Considere as cordas A, B e C da figura abaixo (de massa desprezível e inextensíveis) em que A e B estão presas no teto horizontal e se juntam à corda C no ponto P. A corda C tem preso à sua ponta um objeto de massa igual a 50 kg.
Considerando g = 10 m/s2. É correto que a força de tração em N no cabo A é aproximadamente
319
323
458
366
500
Um carrinho de massa 2kg e velocidade de 3m/s choca-se com uma mola de constante elástica de 50 N/m. Desprezando-se o atrito e a resistência do ar.
A máxima compressão da mola ao ser comprimida pelo carrinho é exatamente igual a:
0,9 m
0, 6 m
2,6 m
3,8 m
1,2 m
Sobre um ferro elétrico você localiza uma plaqueta onde se identifica a marca do fabricante e os dados nominais (750W, 110V). A resistência elétrica deste ferro em funcionamento é:
15,23 (ohm)
17,15 (ohm)
13,66 (ohm)
16,13 (ohm)
19,14 (ohm)
A Calorimetria é a parte da física que estuda os fenômenos relacionados as trocas de energia térmica. Essa energia em trânsito é chamada de calor e ocorre devido a diferença de temperatura entre os corpos. Considere a seguinte situação:
Para aquecer 500 g de certa substância de 20 ºC para 70 ºC, foram necessárias 4 000 calorias. A capacidade térmica e o calor específico valem respectivamente:
8 cal/ ºC e 0,08 cal/g .ºC
120 cal/ ºC e 0,12 cal/g. ºC
95 cal/ ºC e 0,15 cal/g. ºC
90 cal/ ºC e 0,09 cal/g. ºC
80 cal/ ºC e 0,16 cal/g. ºC
Calcule o valor da intensidade do campo elétrico, num ponto situado a 3.10-3 m de uma carga elétrica puntiforme de valor 2,7.10-6 C no vácuo (ko = 9.109 N.m2/C2).
27,89.109 N/C
22,5.109 N/C
8,5.109 N/C
9,9.109 N/C
2,7.109 N/C
As ondas contornam obstáculos. Isto pode ser facilmente comprovado quando ouvimos e não vemos uma pessoa situada em uma outra sala, por exemplo. O mesmo ocorre com o raio luminoso, embora este efeito seja apenas observável em condições especiais.
O fenômeno acima descrito é chamado de:
difração
refração
dispersão
interferência
difusão
Espelho esférico é constituído de uma superfície lisa e polida com formato esférico. Se a parte refletora for interna será um espelho côncavo caso a superfície refletora seja a parte externa será um espelho convexo.
Considere um espelho esférico côncavo de raio ou centro de curvatura igual a 20 cm. Considere ainda um objeto de 5 cm localizado a 15 cm do vértice. Determine a distância da imagem ao espelho.
leis da ressonância.
leis da refração
leis da reflexão
leis da atração gravitacional
leis da dispersão
Para o sistema em equilíbrio a seguir,
Considerando , as trações nas cordas A e B sabendo que o corpo C tem 100,0 N valem respectivamente:
173N e 100N.
173N e 200N.
573N e 200N.
673N e 900N.
773N e 400N.
Considere as cordas A, B e C da figura abaixo (de massa desprezível e inextensíveis) em que A e B estão presas no teto horizontal e se juntam à corda C no ponto P. A corda C tem preso à sua ponta um objeto de massa igual a 50 kg.
Considerando g = 10 m/s2. É correto que a força de tração em N no cabo A é aproximadamente
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Um carrinho de massa 2kg e velocidade de 3m/s choca-se com uma mola de constante elástica de 50 N/m. Desprezando-se o atrito e a resistência do ar.
A máxima compressão da mola ao ser comprimida pelo carrinho é exatamente igual a:
0,9 m
0, 6 m
2,6 m
3,8 m
1,2 m
Sobre um ferro elétrico você localiza uma plaqueta onde se identifica a marca do fabricante e os dados nominais (750W, 110V). A resistência elétrica deste ferro em funcionamento é:
15,23 (ohm)
17,15 (ohm)
13,66 (ohm)
16,13 (ohm)
19,14 (ohm)
A Calorimetria é a parte da física que estuda os fenômenos relacionados as trocas de energia térmica. Essa energia em trânsito é chamada de calor e ocorre devido a diferença de temperatura entre os corpos. Considere a seguinte situação:
Para aquecer 500 g de certa substância de 20 ºC para 70 ºC, foram necessárias 4 000 calorias. A capacidade térmica e o calor específico valem respectivamente:
8 cal/ ºC e 0,08 cal/g .ºC
120 cal/ ºC e 0,12 cal/g. ºC
95 cal/ ºC e 0,15 cal/g. ºC
90 cal/ ºC e 0,09 cal/g. ºC
80 cal/ ºC e 0,16 cal/g. ºC
Calcule o valor da intensidade do campo elétrico, num ponto situado a 3.10-3 m de uma carga elétrica puntiforme de valor 2,7.10-6 C no vácuo (ko = 9.109 N.m2/C2).
27,89.109 N/C
22,5.109 N/C
8,5.109 N/C
9,9.109 N/C
2,7.109 N/C
As ondas contornam obstáculos. Isto pode ser facilmente comprovado quando ouvimos e não vemos uma pessoa situada em uma outra sala, por exemplo. O mesmo ocorre com o raio luminoso, embora este efeito seja apenas observável em condições especiais.
O fenômeno acima descrito é chamado de:
difração
refração
dispersão
interferência
difusão
Espelho esférico é constituído de uma superfície lisa e polida com formato esférico. Se a parte refletora for interna será um espelho côncavo caso a superfície refletora seja a parte externa será um espelho convexo.
Considere um espelho esférico côncavo de raio ou centro de curvatura igual a 20 cm. Considere ainda um objeto de 5 cm localizado a 15 cm do vértice. Determine a distância da imagem ao espelho.
173N e 100N.
173N e 200N.
573N e 200N.
673N e 900N.
773N e 400N.
Considere as cordas A, B e C da figura abaixo (de massa desprezível e inextensíveis) em que A e B estão presas no teto horizontal e se juntam à corda C no ponto P. A corda C tem preso à sua ponta um objeto de massa igual a 50 kg.
Considerando g = 10 m/s2. É correto que a força de tração em N no cabo A é aproximadamente
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500
Um carrinho de massa 2kg e velocidade de 3m/s choca-se com uma mola de constante elástica de 50 N/m. Desprezando-se o atrito e a resistência do ar.
A máxima compressão da mola ao ser comprimida pelo carrinho é exatamente igual a:
0,9 m
0, 6 m
2,6 m
3,8 m
1,2 m
Sobre um ferro elétrico você localiza uma plaqueta onde se identifica a marca do fabricante e os dados nominais (750W, 110V). A resistência elétrica deste ferro em funcionamento é:
15,23 (ohm)
17,15 (ohm)
13,66 (ohm)
16,13 (ohm)
19,14 (ohm)
A Calorimetria é a parte da física que estuda os fenômenos relacionados as trocas de energia térmica. Essa energia em trânsito é chamada de calor e ocorre devido a diferença de temperatura entre os corpos. Considere a seguinte situação:
Para aquecer 500 g de certa substância de 20 ºC para 70 ºC, foram necessárias 4 000 calorias. A capacidade térmica e o calor específico valem respectivamente:
8 cal/ ºC e 0,08 cal/g .ºC
120 cal/ ºC e 0,12 cal/g. ºC
95 cal/ ºC e 0,15 cal/g. ºC
90 cal/ ºC e 0,09 cal/g. ºC
80 cal/ ºC e 0,16 cal/g. ºC
Calcule o valor da intensidade do campo elétrico, num ponto situado a 3.10-3 m de uma carga elétrica puntiforme de valor 2,7.10-6 C no vácuo (ko = 9.109 N.m2/C2).
27,89.109 N/C
22,5.109 N/C
8,5.109 N/C
9,9.109 N/C
2,7.109 N/C
As ondas contornam obstáculos. Isto pode ser facilmente comprovado quando ouvimos e não vemos uma pessoa situada em uma outra sala, por exemplo. O mesmo ocorre com o raio luminoso, embora este efeito seja apenas observável em condições especiais.
O fenômeno acima descrito é chamado de:
difração
refração
dispersão
interferência
difusão
Espelho esférico é constituído de uma superfície lisa e polida com formato esférico. Se a parte refletora for interna será um espelho côncavo caso a superfície refletora seja a parte externa será um espelho convexo.
Considere um espelho esférico côncavo de raio ou centro de curvatura igual a 20 cm. Considere ainda um objeto de 5 cm localizado a 15 cm do vértice. Determine a distância da imagem ao espelho.
319
323
458
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500
Um carrinho de massa 2kg e velocidade de 3m/s choca-se com uma mola de constante elástica de 50 N/m. Desprezando-se o atrito e a resistência do ar.
A máxima compressão da mola ao ser comprimida pelo carrinho é exatamente igual a:
0,9 m
0, 6 m
2,6 m
3,8 m
1,2 m
Sobre um ferro elétrico você localiza uma plaqueta onde se identifica a marca do fabricante e os dados nominais (750W, 110V). A resistência elétrica deste ferro em funcionamento é:
15,23 (ohm)
17,15 (ohm)
13,66 (ohm)
16,13 (ohm)
19,14 (ohm)
A Calorimetria é a parte da física que estuda os fenômenos relacionados as trocas de energia térmica. Essa energia em trânsito é chamada de calor e ocorre devido a diferença de temperatura entre os corpos. Considere a seguinte situação:
Para aquecer 500 g de certa substância de 20 ºC para 70 ºC, foram necessárias 4 000 calorias. A capacidade térmica e o calor específico valem respectivamente:
8 cal/ ºC e 0,08 cal/g .ºC
120 cal/ ºC e 0,12 cal/g. ºC
95 cal/ ºC e 0,15 cal/g. ºC
90 cal/ ºC e 0,09 cal/g. ºC
80 cal/ ºC e 0,16 cal/g. ºC
Calcule o valor da intensidade do campo elétrico, num ponto situado a 3.10-3 m de uma carga elétrica puntiforme de valor 2,7.10-6 C no vácuo (ko = 9.109 N.m2/C2).
27,89.109 N/C
22,5.109 N/C
8,5.109 N/C
9,9.109 N/C
2,7.109 N/C
As ondas contornam obstáculos. Isto pode ser facilmente comprovado quando ouvimos e não vemos uma pessoa situada em uma outra sala, por exemplo. O mesmo ocorre com o raio luminoso, embora este efeito seja apenas observável em condições especiais.
O fenômeno acima descrito é chamado de:
difração
refração
dispersão
interferência
difusão
Espelho esférico é constituído de uma superfície lisa e polida com formato esférico. Se a parte refletora for interna será um espelho côncavo caso a superfície refletora seja a parte externa será um espelho convexo.
Considere um espelho esférico côncavo de raio ou centro de curvatura igual a 20 cm. Considere ainda um objeto de 5 cm localizado a 15 cm do vértice. Determine a distância da imagem ao espelho.
0,9 m
0, 6 m
2,6 m
3,8 m
1,2 m
Sobre um ferro elétrico você localiza uma plaqueta onde se identifica a marca do fabricante e os dados nominais (750W, 110V). A resistência elétrica deste ferro em funcionamento é:
15,23 (ohm)
17,15 (ohm)
13,66 (ohm)
16,13 (ohm)
19,14 (ohm)
A Calorimetria é a parte da física que estuda os fenômenos relacionados as trocas de energia térmica. Essa energia em trânsito é chamada de calor e ocorre devido a diferença de temperatura entre os corpos. Considere a seguinte situação:
Para aquecer 500 g de certa substância de 20 ºC para 70 ºC, foram necessárias 4 000 calorias. A capacidade térmica e o calor específico valem respectivamente:
8 cal/ ºC e 0,08 cal/g .ºC
120 cal/ ºC e 0,12 cal/g. ºC
95 cal/ ºC e 0,15 cal/g. ºC
90 cal/ ºC e 0,09 cal/g. ºC
80 cal/ ºC e 0,16 cal/g. ºC
Calcule o valor da intensidade do campo elétrico, num ponto situado a 3.10-3 m de uma carga elétrica puntiforme de valor 2,7.10-6 C no vácuo (ko = 9.109 N.m2/C2).
27,89.109 N/C
22,5.109 N/C
8,5.109 N/C
9,9.109 N/C
2,7.109 N/C
As ondas contornam obstáculos. Isto pode ser facilmente comprovado quando ouvimos e não vemos uma pessoa situada em uma outra sala, por exemplo. O mesmo ocorre com o raio luminoso, embora este efeito seja apenas observável em condições especiais.
O fenômeno acima descrito é chamado de:
difração
refração
dispersão
interferência
difusão
Espelho esférico é constituído de uma superfície lisa e polida com formato esférico. Se a parte refletora for interna será um espelho côncavo caso a superfície refletora seja a parte externa será um espelho convexo.
Considere um espelho esférico côncavo de raio ou centro de curvatura igual a 20 cm. Considere ainda um objeto de 5 cm localizado a 15 cm do vértice. Determine a distância da imagem ao espelho.
15,23 (ohm)
17,15 (ohm)
13,66 (ohm)
16,13 (ohm)
19,14 (ohm)
A Calorimetria é a parte da física que estuda os fenômenos relacionados as trocas de energia térmica. Essa energia em trânsito é chamada de calor e ocorre devido a diferença de temperatura entre os corpos. Considere a seguinte situação:
Para aquecer 500 g de certa substância de 20 ºC para 70 ºC, foram necessárias 4 000 calorias. A capacidade térmica e o calor específico valem respectivamente:
8 cal/ ºC e 0,08 cal/g .ºC
120 cal/ ºC e 0,12 cal/g. ºC
95 cal/ ºC e 0,15 cal/g. ºC
90 cal/ ºC e 0,09 cal/g. ºC
80 cal/ ºC e 0,16 cal/g. ºC
Calcule o valor da intensidade do campo elétrico, num ponto situado a 3.10-3 m de uma carga elétrica puntiforme de valor 2,7.10-6 C no vácuo (ko = 9.109 N.m2/C2).
27,89.109 N/C
22,5.109 N/C
8,5.109 N/C
9,9.109 N/C
2,7.109 N/C
As ondas contornam obstáculos. Isto pode ser facilmente comprovado quando ouvimos e não vemos uma pessoa situada em uma outra sala, por exemplo. O mesmo ocorre com o raio luminoso, embora este efeito seja apenas observável em condições especiais.
O fenômeno acima descrito é chamado de:
difração
refração
dispersão
interferência
difusão
Espelho esférico é constituído de uma superfície lisa e polida com formato esférico. Se a parte refletora for interna será um espelho côncavo caso a superfície refletora seja a parte externa será um espelho convexo.
Considere um espelho esférico côncavo de raio ou centro de curvatura igual a 20 cm. Considere ainda um objeto de 5 cm localizado a 15 cm do vértice. Determine a distância da imagem ao espelho.
8 cal/ ºC e 0,08 cal/g .ºC
120 cal/ ºC e 0,12 cal/g. ºC
95 cal/ ºC e 0,15 cal/g. ºC
90 cal/ ºC e 0,09 cal/g. ºC
80 cal/ ºC e 0,16 cal/g. ºC
Calcule o valor da intensidade do campo elétrico, num ponto situado a 3.10-3 m de uma carga elétrica puntiforme de valor 2,7.10-6 C no vácuo (ko = 9.109 N.m2/C2).
27,89.109 N/C
22,5.109 N/C
8,5.109 N/C
9,9.109 N/C
2,7.109 N/C
As ondas contornam obstáculos. Isto pode ser facilmente comprovado quando ouvimos e não vemos uma pessoa situada em uma outra sala, por exemplo. O mesmo ocorre com o raio luminoso, embora este efeito seja apenas observável em condições especiais.
O fenômeno acima descrito é chamado de:
difração
refração
dispersão
interferência
difusão
Espelho esférico é constituído de uma superfície lisa e polida com formato esférico. Se a parte refletora for interna será um espelho côncavo caso a superfície refletora seja a parte externa será um espelho convexo.
Considere um espelho esférico côncavo de raio ou centro de curvatura igual a 20 cm. Considere ainda um objeto de 5 cm localizado a 15 cm do vértice. Determine a distância da imagem ao espelho.
27,89.109 N/C
22,5.109 N/C
8,5.109 N/C
9,9.109 N/C
2,7.109 N/C
As ondas contornam obstáculos. Isto pode ser facilmente comprovado quando ouvimos e não vemos uma pessoa situada em uma outra sala, por exemplo. O mesmo ocorre com o raio luminoso, embora este efeito seja apenas observável em condições especiais.
O fenômeno acima descrito é chamado de:
difração
refração
dispersão
interferência
difusão
Espelho esférico é constituído de uma superfície lisa e polida com formato esférico. Se a parte refletora for interna será um espelho côncavo caso a superfície refletora seja a parte externa será um espelho convexo.
Considere um espelho esférico côncavo de raio ou centro de curvatura igual a 20 cm. Considere ainda um objeto de 5 cm localizado a 15 cm do vértice. Determine a distância da imagem ao espelho.
difração
refração
dispersão
interferência
difusão