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Marcos Walace

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Questões resolvidas

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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

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