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B) Ouvimos cores diferentes. 
 C) As cores ficam misturadas. 
 D) Cores são separadas em seus espectros. 
 Resposta: D) Cores são separadas em seus espectros. 
 Explicação: A luz do sol ao passar através de um cristal pode ser dispersada, resultando 
na separação das diferentes cores presentes. 
 
136. Um laser incide em um material específico, onde diferentes comprimentos de onda 
afetam cada material. Qual o resultado? 
 A) O material não absorve laser. 
 B) O laser não gera efeito. 
 C) O material pode ou não ocorrer absorção. 
 D) O material é sempre destruído. 
 Resposta: C) O material pode ou não ocorrer absorção. 
 Explicação: Diferentes comprimentos de onda podem ser absorvidos de forma distinta, 
resultando em absorções variadas que impactam em como o material responde. 
 
137. Quando um objeto em movimento se aproxima de uma fonte de luz, como é 
percebido pela luz difracionada? 
 A) Não há alteração. 
 B) O padrão de luz se desfaz. 
 C) A luz é 
Claro! Aqui estão 100 problemas de Física Experimental de múltipla escolha. Cada 
questão possui um grau de dificuldade elevado, envolve cálculos e é acompanhada de 
uma explicação detalhada. 
 
1. Um bloco de massa 5 kg é puxado por uma força de 20 N em uma superfície horizontal 
com um coeficiente de atrito cinético de 0.2. Qual é a aceleração do bloco? 
A) 2 m/s² 
B) 3 m/s² 
C) 4 m/s² 
D) 5 m/s² 
**Resposta:** B) 3 m/s² 
**Explicação:** A força de atrito (F_atrito) é dada por F_atrito = μ * N, onde N é a força 
normal (N = m*g = 5 kg * 9.81 m/s²). Assim, F_atrito = 0.2 * 49.05 N = 9.81 N. A força neta 
(F_net) é F_net = F_aplicada - F_atrito = 20 N - 9.81 N = 10.19 N. A aceleração (a) é dada 
por a = F_net/m = 10.19 N / 5 kg = 2.036 m/s². Aproximadamente, 3 m/s². 
 
2. Um pêndulo simples de 2 m de comprimento oscila em um lugar onde a aceleração da 
gravidade é 9.8 m/s². Qual é o período do pêndulo? 
A) 1.4 s 
B) 2.0 s 
C) 2.8 s 
D) 3.0 s 
**Resposta:** B) 2.0 s 
**Explicação:** O período (T) de um pêndulo simples é dado pela fórmula T = 2π√(L/g). 
Aqui, L = 2 m e g = 9.8 m/s². Então, T = 2π√(2/9.8) ≈ 2.0 s. 
 
3. Um capacitor plano de área 0.1 m² e distância entre as placas 0.01 m é carregado até 
uma carga de 5 μC. Qual é a capacitância do capacitor? 
A) 0.5 μF 
B) 1.0 μF 
C) 2.0 μF 
D) 5.0 μF 
**Resposta:** B) 1.0 μF 
**Explicação:** A capacitância (C) é dada por C = ε₀*A/d, onde ε₀ = 8.85 × 10⁻¹² F/m. 
Assim, C = (8.85 × 10⁻¹² F/m) * (0.1 m²) / (0.01 m) = 8.85 × 10⁻¹² * 10 = 8.85 × 10⁻¹¹ F = 0.1 
μF. 
 
4. Um circuito tem uma resistência de 120 Ω e uma fonte de tensão de 12 V. Qual é a 
corrente elétrica que atravessa o circuito? 
A) 0.1 A 
B) 0.5 A 
C) 1 A 
D) 2 A 
**Resposta:** C) 0.1 A 
**Explicação:** A Lei de Ohm afirma que V = I * R, então I = V/R. Aqui, I = 12 V / 120 Ω = 0.1 
A. 
 
5. Um tubo de organônio de 2 m de comprimento ressoa em sua frequência fundamental. 
Qual é a frequência fundamental, considerando a velocidade do som no ar de 343 m/s? 
A) 171.5 Hz 
B) 85.75 Hz 
C) 343 Hz 
D) 687 Hz 
**Resposta:** A) 171.5 Hz 
**Explicação:** A frequência fundamental para um tubo aberto em ambas as 
extremidades é dada por f = v / 2L, onde L = 2 m, v = 343 m/s. Portanto, f = 343 m/s / (2*2 
m) = 171.5 Hz. 
 
6. Um carro de 1000 kg está em repouso e acelera a 2 m/s². Que trabalho é realizado pela 
força resultante após 5 segundos? 
A) 5000 J 
B) 10000 J 
C) 15000 J 
D) 20000 J 
**Resposta:** B) 10000 J 
**Explicação:** O trabalho (W) é dado por W = F * d. Primeiramente, a força resultante (F) 
é F = m * a = 1000 kg * 2 m/s² = 2000 N. Em 5 segundos, a distância (d) percorrida é d = 0 + 
1/2 * a * t² = 1/2 * 2 m/s² * (5 s)² = 25 m. Portanto, W = 2000 N * 25 m = 50000 J. 
 
7. Um objeto de massa 10 kg cairá de uma altura de 20 m. Qual é a energia potencial 
gravitacional do objeto no topo? 
A) 1000 J 
B) 1500 J 
C) 2000 J 
D) 2500 J 
**Resposta:** C) 2000 J 
**Explicação:** A energia potencial (E_p) é dada por E_p = m * g * h. Aqui, m = 10 kg, g = 
9.81 m/s², h = 20 m. Portanto, E_p = 10 kg * 9.81 m/s² * 20 m = 1962 J, aproximadamente 
2000 J.