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c) \( 3.10 \, eV \)
d) \( 3.20 \, eV \)
**Resposta:** b) \( 2.76 \, eV \)
**Explicação:** A energia é dada por \( E = \frac{hc}{\lambda} \):
\[
E = \frac{(4.1357 \times 10^{-15} \, eV \cdot s)(3 \times 10^8 \, m/s)}{450 \times 10^{-9} \,
m} \approx 2.76 \, eV
\]
72. Um elétron em um campo magnético de \( 0.2 \, T \) se move a uma velocidade de \(
1.5 \times 10^6 \, m/s \). Qual é a força magnética atuando sobre ele? (Use \( q = 1.6
\times 10^{-19} \, C \)).
a) \( 4.8 \times 10^{-13} \, N \)
b) \( 2.4 \times 10^{-13} \, N \)
c) \( 1.6 \times 10^{-13} \, N \)
d) \( 6.4 \times 10^{-13} \, N \)
**Resposta:** a) \( 4.8 \times 10^{-13} \, N \)
**Explicação:** A força magnética é calculada como \( F = qvB \):
\[
F = (1.6 \times 10^{-19} \, C)(1.5 \times 10^6 \, m/s)(0.2 \, T) = 4.8 \times 10^{-13} \, N
\]
73. Um sistema de dois níveis tem uma diferença de energia de \( 1.0 \, eV \). Qual é a
frequência de radiação necessária para excitar a partícula do nível inferior para o
superior? (Use \( h = 4.1357 \times 10^{-15} \, eV \cdot s \)).
a) \( 2.4 \times 10^{14} \, Hz \)
b) \( 3.0 \times 10^{14} \, Hz \)
c) \( 4.0 \times 10^{14} \, Hz \)
d) \( 5.0 \times 10^{14} \, Hz \)
**Resposta:** a) \( 2.4 \times 10^{14} \, Hz \)
**Explicação:** A frequência é dada por \( f = \frac{E}{h} \):
\[
f = \frac{1.0 \, eV}{4.1357 \times 10^{-15} \, eV \cdot s} \approx 2.4 \times 10^{14} \, Hz
\]
74. Um elétron em um campo elétrico uniforme de \( 1000 \, N/C \) tem uma força
atuando sobre ele. Qual é a força se \( q = 1.6 \times 10^{-19} \, C \)?
a) \( 1.6 \times 10^{-16} \, N \)
b) \( 1.6 \times 10^{-17} \, N \)
c) \( 1.6 \times 10^{-18} \, N \)
d) \( 1.6 \times 10^{-19} \, N \)
**Resposta:** a) \( 1.6 \times 10^{-16} \, N \)
**Explicação:** A força é dada por \( F = qE \):
\[
F = (1.6 \times 10^{-19} \, C)(1000 \, N/C) = 1.6 \times 10^{-16} \, N
\]
75. Um sistema de partículas idênticas tem uma função de onda antissimétrica. Qual é a
implicação disso para a estatística que essas partículas obedecem?
a) Estatística de Bose-Einstein
b) Estatística de Fermi-Dirac
c) Estatística clássica
d) Nenhuma das anteriores
**Resposta:** b) Estatística de Fermi-Dirac
**Explicação:** Partículas que obedecem a uma função de onda antissimétrica são
férmions e seguem a estatística de Fermi-Dirac.
76. Um fóton de luz azul tem um comprimento de onda de \( 450 \, nm \). Qual é a sua
energia? (Use \( h = 4.1357 \times 10^{-15} \, eV \cdot
Claro! Aqui estão 100 problemas de física mecânica em formato de múltipla escolha. As
perguntas são de tamanho médio, com explicações detalhadas. Vamos lá:
**1. Um bloco de massa 5 kg é puxado por uma força de 20 N ao longo de uma superfície
horizontal sem atrito. Qual é a aceleração do bloco?**
A) 2 m/s²
B) 3 m/s²
C) 4 m/s²
D) 5 m/s²
**Resposta: A)** Aceleração \( a = F/m = 20 N / 5 kg = 4 m/s² \).
**2. Um objeto é lançado verticalmente para cima com uma velocidade inicial de 30 m/s.
Qual é a altura máxima que ele alcança? (Considere \( g = 9,81 m/s² \))**
A) 45,75 m
B) 46,22 m
C) 46,00 m
D) 48,50 m
**Resposta: B)** A altura máxima \( h = v_i^2 / (2g) = 30^2 / (2 \cdot 9,81) ≈ 45,75 m \).
**3. Um carro de massa 1000 kg se move a uma velocidade de 20 m/s. Qual é a sua
energia cinética?**
A) 200 kJ
B) 100 kJ
C) 50 kJ
D) 400 kJ
**Resposta: A)** Energia cinética \( E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}(1000)(20^2) = 200 kJ
\).
**4. Um corpo de massa 10 kg é colocado em um plano inclinado de 30 graus. Qual é a
força normal atuante sobre ele? (Considere \( g = 9,8 m/s² \))**
A) 98 N
B) 84,87 N
C) 70 N
D) 100 N
**Resposta: B)** Força normal \( N = mg\cos(\theta) = 10 \cdot 9,8 \cdot \cos(30°) ≈ 84,87
N \).
**5. Dois blocos estão conectados por uma corda sobre um plano inclinado. O bloco A (5
kg) está em cima do bloco B (10 kg). Se o bloco A desliza para baixo com uma aceleração
de 2 m/s², qual é a força de atrito entre os dois blocos?**
A) 7 N