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PROVA FISICA 3 UNEC

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Painel Meus cursos CURSOS FUNEC Graduação - EAD Aluno EAD JUNÇÕES DE TURMA Física III
AVALIAÇÕES PROVA
Questão 1
Completo
Atingiu 3,00
de 3,00
Iniciado em Monday, 10 Oct 2022, 15:35
Estado Finalizada
Concluída em Tuesday, 11 Oct 2022, 09:09
Tempo
empregado
17 horas 34 minutos
Avaliar 51,00 de um máximo de 60,00(85%)
Experimentalmente com relação a visualização do comportamento do
comprimento na propagação das ondas. Podemos exemplificar com:
I.       Uma bola pequena, do tipo de beisebol, não observamos o
comprimento de onda, devido ser da ordem de 10 vezes menor do 
que o núcleo atômico.
II.     Ainda com relação a exemplificação do comportamento do
comprimento de onda e sua visualização duas partículas podem
possuir o mesmo momentum mesmo comprimento de onda e ter o
mesmo comprimento de onda.
III.    Isso implica que um elétron por ter menor quantidade massiva se
desloca mais rápido do que o próton mais pesado.
IV.   Isso, também, pode implicar que um elétron pode ter maior
quantidade massiva e mesmo assim se deslocar mais rápido do que o
próton mais pesado.
Então, pode-se afirmar, que:
Escolha uma opção:
a. Apenas as alternativas I, II e IV são corretas
b. Apenas as alternativas I, II e III são corretas
c. Apenas as alternativas I, III e IV são corretas
d. Apenas as alternativas II, III e IV são corretas.
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https://ava.funec.br/course/index.php?categoryid=19
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https://ava.funec.br/course/view.php?id=440
https://ava.funec.br/course/view.php?id=440#section-5
https://ava.funec.br/mod/quiz/view.php?id=7695
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https://ava.funec.br/course/view.php?id=819
https://ava.funec.br/course/view.php?id=896
https://ava.funec.br/course/view.php?id=488
https://ava.funec.br/course/view.php?id=621
https://ava.funec.br/course/view.php?id=698
https://ava.funec.br/course/view.php?id=622
https://ava.funec.br/my/
Questão 2
Completo
Atingiu 3,00
de 3,00
Questão 3
Completo
Atingiu 3,00
de 3,00
Vide Fig. 11 e deduza os questionamentos:
      
 Figura 11 Gráfico Física Conceitual (2002) 
        
  I. Pode-se observar no experimento das duplas fendas que os
elétrons caso fossem apenas partículas formariam apenas duas
faixas – Fig.11 (a).
PORQUE 
II. Devido sua natureza, nesse caso, ser apenas corpuscular. Entretanto,
ela também é de natureza ondulatória e fará ocorrer na  ela imagens
contínuas, conforme padrão da figura 11(b).
Pode-se afirmar:
Escolha uma opção:
a. As duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda
asserção, é uma justificativa correta da primeira.
b. As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda
não está relacionada à primeira. 
 
c. A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda é uma
justificativa da proposição e também é falsa.
d. A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda é uma
proposição verdadeira.
Na Agricultura, na Exploração de petróleo e Medicina, as técnicas
nucleares vem sendo bastante empregadas para estudar solos,
plantas, insetos, inclusive animais e preservar alimentos. De todas as
questões citadas. Pode-se afirmar ser aplicação da física nuclear.
 
Escolha uma opção:
a. Todas estão incorretas.
b. Todas estão corretas.
c. Apenas na Exploração do Petróleo e Medicina.
d. Apenas na fluoroscopia, fluorescência e radionuclídeos no
tratamento de doenças
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Questão 4
Completo
Atingiu 3,00
de 3,00
Questão 5
Completo
Atingiu 0,00
de 3,00
Questão 6
Completo
Atingiu 0,00
de 3,00
Uma lâmpada A é ligada a rede elétrica. Outra lâmpada B, idêntica a
lâmpada A é ligada simultaneamente em paralelo com B.
Desprezando-se a resistência dos fios de ligação, pode-se afirmar
que:
 
Escolha uma opção:
a. A diferença de potencial na lâmpada A aumenta.
b. A potência dissipada na lâmpada A aumenta.
c. As resistências elétricas de ambas as lâmpadas diminuem. 
d. A corrente da lâmpada A diminui.
A tensão em uma corda de frequência 62 Hz é excitada, perde metade
da sua energia em 4s, onde E = E  e 
Determine:
(A)  A constante de tempo: τ (T)
(B)   O fator Q
 
Escolha uma opção:
a. τ = 5,77s e Q = 9,500 x 10
b.  τ = 5,77 s e Q = 95,00 x10
c.   τ = 7,75 s e Q = 9,50 x10
d.  τ = 7,75 s e Q = 95,00 x10
o
– 4s/τ 
 
3
3
3
3
Sabe-se que a condição de contorno das da função de onda levam à
quantização da energia. As primeiras observações da emissão de
radiação associada a um corpo aquecido (por exemplo: uma barra de
fero aquecida) foram obtidas em 1859, pelo físico Gustav Kirchhoff,
analisando o espectro (as cores). Nesse, cita-se:
I.       A quantização da energia, efeito fotoelétrico e corpo negro foram
observados apenas em 1920.
II.     A hipótese de energia quantizada por Max Planck em 1900, é
tecnicamente chamada de “problema do corpo negro
III.    Qualquer metal quando aquecido a temperaturas muito elevadas,
torna-se incandescente, emitindo luz, portando radiação                     
eletromagnética.
IV.   Trata-se da interação da luz com a matéria, ou seja, o efeito
fotoelétrico.
Então, pode-se afirmar, que:
Escolha uma opção:
a. Apenas as alternativas I, II e IV são corretas
b. Apenas as alternativas I, II e III são corretas
c. Apenas as alternativas II, III e IV são corretas.
d. Apenas as alternativas I, III e IV são corretas
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Questão 7
Completo
Atingiu 0,00
de 3,00
Questão 8
Completo
Atingiu 3,00
de 3,00
Considere um capacitore um resistor, ligados em paralelo e
alimentados por um gerador de corrente contínua de intensidade
constante I. Pode-se afirmar:
I.       Entre as armaduras do capacitor há um isolante que impede a
passagem da corrente contínua.
II.     O capacitor, no circuito elétrico, comporta-se como uma chave
aberta para a corrente contínua. Assim, toda a corrente constante       
  i que alimenta o circuito do tipo R-C passa exclusivamente pelo
resistor.
III.    No resistor há uma queda de potencial no sentido da corrente, ou
seja, V para V .
IV.   Assim teremos o polo positivo associado ao ponto B, enquanto o
negativo está associado ao ponto A.
Então, nesse caso:
 
Escolha uma opção:
a. As alternativas, I e II, estão corretas.
b. As alternativas, I, III e IV, estão corretas
c. As alternativas, III e IV estão corretas.
d. As alternativas, I, II e III, estão corretas
B A
A equação de posição x no MHS, em Paul Tipler Física, para dois
sistemas x = A cos (ωt)  e x = A cos (ωt + δ) em um intervalo no
instante escolhido t = 0:
I.       Se a diferença de fase δ for 0 (zero) ou múltiplo inteiro de 2π, tem-
se x = x .
II.     Se a diferença de fase δ for 0 (zero) ou múltiplo inteiro de π, tem-
se x = - x .
III.    Veja também que se cos (ωt + δ) = sen (ωt + δ + π/2) a função
independe da fase da oscilação no instante como t = 0.
IV.   Veja também que se cos (ωt + δ) = sen (ωt + δ + π/2) a função
depende da fase da oscilação no instante como t = 0.
Em razão do exposto conceitualmente, pode-se afirmar que, EXCETO:
 
Escolha uma opção:
a. A alternativa IV
b. A alternativa I
c. A alternativa II.
d. A alternativa III.
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Questão 9
Completo
Atingiu 3,00
de 3,00
Conforme análise das curvas ressonância de potência média do
gráfico da Fig. 2. Afirma-se que
I.       A ressonância é aguda (nítida) quando o amortecimento for
pequeno e, Δω/ω = Δυ/υ = Q .
II.     A ressonância é aguda (nítida) quando o amortecimento for
pequeno; e, Δω/ω = Δυ/υ < Q .             
III.    A ressonância ocorre quando a frequência (angular) da força
excitadora é igual à frequência (angular) natural da oscilação do         
          sistema, ω .
IV.   A ressonância é aguda (nítida) quando o amortecimento for
pequeno; e, Δω/ω = Δυ/υ ≠ Q
   
             
                               Figura 3
Então:
 
 
 
Escolha uma opção:
a.  Se apenas as alternativas I e III estiverem corretas.
b.  Se apenas a alternativa I estiver correta.
c.  Se apenas a alternativa IV estiver correta.
d. Se apenas as alternativas I, II e IV estiverem corretas.
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o o 
-1
o
o o 
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https://ava.funec.br/course/view.php?id=698
https://ava.funec.br/course/view.php?id=622
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Questão 10
Completo
Atingiu 3,00
de 3,00
Questão 11
Completo
Atingiu 3,00
de 3,00
 
                                      ANEIS
COLETORES
                                                                                                        Figura 9 Tipler
(2000).
A Fig. 6 é tipicamente um modelo de um gerador de CA (Corrente
Alternada), constituído por uma bobina de área A e N espiras girando
em um campo magnético. Os terminais da bobina são ligados a
peças denominadas anéis coletores, que giram com a bobina. Então,
pode-se afirmar. EXCETO: 
Escolha uma opção:
a. A Fig. 6 é tipicamente um modelo de um gerador
de CA (Corrente Alternada), constituído por uma bobina de
área A e N espiras
b. No instante representado na figura 6, a normal ao plano da
bobina faz um ângulo ϴ com o campo magnético e o fluxo é BA
sen ϴ.
c. Um gerador de CA depende de um giro de frequência angular ω
constante em um campo magnético B.
d. No instante representado na figura 6, a normal ao plano da
bobina faz um ângulo ϴ com o campo magnético e o fluxo é BA
cos ϴ.
Determine a perda de metade da energia relativa a ( ΔE / E = T/Τ ) 
para um caso de ciclagem 62 Hz. 
Escolha uma opção:
a.  0,661 X 10 
b. 6,61 X 10 
c. 6,61 X 10 
d.  0,661 X 10
–4
4       
–4
 4
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Questão 12
Completo
Atingiu 3,00
de 3,00
Questão 13
Completo
Atingiu 3,00
de 3,00
Considere um capacitor de placas paralelas com vácuo entre as
placas. Considere a permissividade elétrica no vácuo ε =8,9.10 C N
m . Conforme as alternativas abaixo:
I.       No capacitor, os valores nominais (C e V) especificam a
capacitância e a máxima diferença de potencial que esse suporta
sem               romper sua rigidez dielétrica.
II.     Quando o capacitor está completamente carregado, o campo
elétrico entre as placas do capacitor é nulo.
III.    Para um capacitor com placas de área S=150 cm e uma
distância entre elas de 0,5 mm, a capacitância do capacitor é 26,7.10
            F.
IV.   Se ligarmos o capacitor a uma bateria, a carga máxima que pode
ser armazenada nele depende da diferença de potencial                   
 fornecida pela bateria.
Pode-se estão afirmar que está correta a afirmativa:
 
Escolha uma opção:
a. Se apenas II, IV
b. Se apenas I, III
c.  Se apenas III, IV
d.  Se apenas I, III e IV
0
-12 2 -
1 -2
2
-
11
Conforme estudo do gráfico da Fig. 5, Ae ,  afirma-se que               
                               
                                                                                                Figura 5 Wikipedia
 
Escolha uma opção:
a. As oscilações amortecidasem um pêndulo ou em uma mola
elástica terminam ao fim de certo tempo, pois há dissipação de
energia mecânica pelas forças de atrito.
b. Como a força de amortecimento se opõe à direção do
movimento, o seu trabalho é positivo.
c. Nesse caso, o trabalho por ser positivo, provoca diminuição da
energia mecânica do sistema.
d. No caso de um corpo sólido imerso, em um líquido, esse
movimento do corpo no interior do líquido não será amortecido,
devido, ao efeito do empuxo (E) ser contrário do líquido ao corpo.
-(b/m)t
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Questão 14
Completo
Atingiu 3,00
de 3,00
Questão 15
Completo
Atingiu 3,00
de 3,00
(Adaptação) Na obra Dinâmica das Oscilações Harmônicas
(amortecidas, forçadas) de Luiz Ferraz Netto. A amplitude das
oscilações forçadas depende, pois da frequência externa w, torna-se
teoricamente infinita, no caso de ressonância: w = w . Então, nesses
casos, conforme a ilustração Fig. 6, ela representa a amplitude |a| em
função de frequência circular w. A curva representativa dessa função
denomina-se de curva de ressonância. Então conforme gráfico e
conceito:
                                                                           Figura 6 www.feiradeciencia
I.       Na realidade a amplitude no caso da ressonância pode se tornar
infinita por causa do atrito, atinge somente um valor máximo.
II.     As forças de atrito causam um amortecimento e contrariam o
crescimento ilimitado das vibrações, porque, em suma, a energia         
  fornecida pelos estímulos oscilatórios por segundo é justamente
gasta no trabalho de atrito, aparecendo assim, uma fase                     
(regime) estacionária.
III.    Com o amortecimento, a curva de ressonância se achata tanto
mais quanto maior o amortecimento.
IV.   A presença da ressonância não pode ser prejudicial às peças de
máquinas e turbinas, etc., devido à frequência própria desses             
 eixos se tornarem iguais à frequência de rotação.
 
Escolha uma opção:
a. As alternativas, II e III, estão corretas.
b. As alternativas, I e IV, estão corretas.
c. As alternativas, II, III e IV, estão corretas.
d. As alternativas, I, III e IV, estão corretas.
o
A figura 2 mostra uma onda transversal periódica, que se propaga
com velocidade v igual 8 m/s em uma corda AB, cuja densidade
linear é μ . Essa corda está ligada a outra, BC, cuja densidade é μ ,
sendo que a velocidade de propagação da onda nesta segunda
corda é v = 10 m/s. O comprimento de onda quando se propaga na
corda BC é igual a:
 
 
Figura 2
Escolha uma opção:
a. 4,00 metros
b. 5,00 metros
c. 7,00 metros
d. 6,00 metros
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Questão 16
Completo
Atingiu 3,00
de 3,00
Questão 17
Completo
Atingiu 3,00
de 3,00
Uma das grandezas que representa o fluxo de elétrons que atravessa
um condutor é a intensidade da corrente elétrica, representada pela
letra I, nesse caso, trata-se de uma grandeza:
 
Escolha uma opção:
a. Escalar, porque é definida pela razão entre grandezas escalares:
carga elétrica e tempo
b. Escalar, porque o eletromagnetismo só pode ser descrito por
grandezas escalares.
c. Vetorial, porque a ela sempre se associa um módulo, uma
direção e um sentido.
d. Vetorial, porque a corrente elétrica se origina da ação do vetor
campo elétrico que atua no interior do condutor.
                                                                      
 
           Figura 8. Tipler (2000)
A Fig.8 representa um circuito de CA em série com um capacitor.
Nesse caso, pode-se deduzir. EXCETO:
 
 
 
Escolha uma opção:
a. 
Um valor positivo de Q é o terminal onde a corrente entra no
capacitor.
b. 
Os capacitores de placas paralelas são os do tipo mais simples.
c. 
 
dispositivos eletrônicos usados para o armazenamento de cargas
elétricas
d. 
Um valor positivo de Q é o terminal onde a corrente sai no
capacitor. É, também, nesse mesmo terminal onde a corrente sai
estar mais elevado do que pelo qual ela entra.
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Questão 18
Completo
Atingiu 3,00
de 3,00
Questão 19
Completo
Atingiu 3,00
de 3,00
Questão 20
Completo
Atingiu 3,00
de 3,00
Conforme Fig. 4 determine a corrente I; I e I do circuito da Fig. 4.
   
Figura 4
  
Escolha uma opção:
a.  I = 1,2 A, I = 1,0 A e I = 0,2 A
b. I = 5 A; I = 3 A e I = 2 A
c. I = 5 A; I = 2 A e I = 3 A
d. I = 1,2 A, I = 0,2 A e I = 1,0 A
1 2 
1 2
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1 2
1 2
Um fio condutor homogêneo, de seção transversal constante de área
A e comprimento L, tem resistência elétrica R. No caso da Fig.4 este fio
é dividido em 10 pedaços (n = 10) iguais que são ligados em paralelo,
formando um cabo, cuja resistência vale R .  Sabe-se que r = 1/10 ρ L/A
DONDE  r = 1/10R e R = r /(ρ L/A)R, sendo ρ L/A = 10. Conforme a Fig.2,
pode afirmar: 
                                        
                                                               Figura 4 Ramalho & Ivan. Os
fundamentos de Física, 3 – Eletricidade 
Escolha uma opção:
a.  R = r/ (ρ L/A) R = 1/10.
b.  R = r/( ρ L/A) R = 1/100.
c.  R = r/ (ρ L/A) R = 1/1000.
d. R = r/ (ρ L/A) R = 1
C
C
C
C
C
C
Duas fontes sonoras oscilam em fase. Em um ponto a 5,00 m de uma e
a 5,17 m da outra, a amplitude de pressão da onda de cada fonte,
separadamente, é p igual a 50 N/m . Determinara amplitude da
onda resultante para as frequências sonoras de 1.000 Hz, fase δ e A
(amplitude) em função de p (tome a velocidade do som igual a 340
m/s). Sabe-se que Δx entre as ondas = 0,17 m.
 
Escolha uma opção:
a. (0,34 m, 2π, 0)
b. (3,4 m; 2π; 0)
c. (0,34 m, π, 0)
d. (3,4 m; π; 0)
o 2
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