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Farmacologia

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Espectro eletromagnético é uma escala de radiações eletromagnéticas. Sabendo que o raio X compreende umas das radiações conhecidas do espectro eletromagnético, sobre as características dessa aplicação, analise as sentenças a seguir:
Assinale a alternativa CORRETA:
I- Os raios X são ondas mecânicas.
II- Os raios X têm frequências menores do que a da luz.
III- Em módulo, a velocidade de propagação dos raios X é igual à velocidade de propagação da luz.
A Somente a sentença I está correta.
B As sentenças II e III estão corretas.
C Somente a sentença II está correta.
D Somente a sentença III está correta.
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Tópicos de Farmacologia I

há 13 horas

Respostas

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há 13 horas

Vamos analisar cada sentença: I- Os raios X são ondas mecânicas. Falso. Raios X são ondas eletromagnéticas, não mecânicas. II- Os raios X têm frequências menores do que a da luz. Falso. Raios X têm frequências maiores do que a luz visível. III- Em módulo, a velocidade de propagação dos raios X é igual à velocidade de propagação da luz. Verdadeiro. Todas as ondas eletromagnéticas, incluindo raios X e luz visível, propagam-se no vácuo com a mesma velocidade, aproximadamente 3 x 10^8 m/s. Portanto, somente a sentença III está correta. Resposta correta: D) Somente a sentença III está correta.

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Os materiais podem ser classificados de acordo com a sua permeabilidade, sendo que eles podem ser denominados de materiais diamagnéticos, paramagnéticos e ferromagnéticos. Com base no exposto, analise as sentenças a seguir:
Assinale a alternativa CORRETA:
I- Os materiais ferromagnéticos possuem permeabilidade relativa muito maior do que 1, sendo a permeabilidade destes materiais muito alta, porém é variável com a variação do campo indutor H. Como exemplos, podemos citar: ferro, níquel, cobalto e aços especiais.
II- Os materiais diamagnéticos possuem permeabilidade constante e pouco menor que a do vácuo. Desse modo, são fracamente repelidos pelos ímãs. Como exemplos, podemos citar o bismuto, cobre, água, prata e ouro.
III- Os materiais paramagnéticos possuem permeabilidade variável e maior que a do vácuo. Em função disto são fortemente atraídos pelos ímãs. Como exemplos, podemos citar o chumbo, estanho, cromo, nitrogênio líquido e o ar.
a) Somente a sentença II está correta.
b) As sentenças I e II estão corretas.
c) As sentenças I e III estão corretas.
d) As sentenças II e III estão corretas.

A velocidade de propagação de uma onda eletromagnética depende do meio onde ela se propaga. Ela é medida, no Sistema Internacional de Unidades, em metros por segundo. Diversos experimentos demonstraram que todas as ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo com a mesma velocidade, chamada velocidade da luz no vácuo e representada pela letra c.
Sobre as ondas que podem se propagar no vácuo, assinale a alternativa INCORRETA:
a) Os ultrassons.
b) As ondas de rádio.
c) Os raios laser.
d) Os raios X.

Acerca do número aproximado de espiras que um solenoide precisaria ter para possuir um campo magnético de módulo igual a 130 T, com um comprimento de 13 cm e percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 7,5 A, analise as opções a seguir:
Assinale a alternativa CORRETA:
I- 886 espiras.
II- 2920 espiras.
III- 1793 espiras.
IV- 534 espiras.
A Somente a opção II está correta.
B Somente a opção III está correta.
C Somente a opção I está correta.
D Somente a opção IV está correta.

Suponha que um campo magnético atue sobre uma espira circular de raio 12 cm, gerando um fluxo de indução magnética de 3 Wb. Sobre a situação dada pela espira, analise as sentenças a seguir:
Assinale a alternativa CORRETA:
I- A área da espira é de aproximadamente 1,44x10^-2 m².
II- Para obter o fluxo magnético, é necessário multiplicar o campo magnético pela área da espira, esse valor independe do ângulo formado entre o campo magnético e a espira.
III- A intensidade do campo magnético será de 66,3 T, quando o ângulo formado entre a espira e o campo magnético for 90º.
A Somente a sentença II está correta.
B As sentenças I e III estão corretas.
C Somente a sentença III está correta.
D Somente a sentença I está correta.

São exemplos da aplicação do conhecimento das propriedades magnéticas dos materiais, como por exemplo: uma bússola, funciona através de um campo geomagnético que é medido entre 0,3 e 0,5 Gauss (densidade de fluxo magnético). A imagem por ressonância magnética (MRI) usada em hospitais normalmente produz campos com cerca de 10.000 Gauss, que corresponde a 1 Tesla. Existem máquinas de ressonância magnética de que registram 10,5 Tesla, ou 105.000 Gauss. Com base na história do magnetismo e suas aplicações, analise as sentenças a seguir:
Assinale a alternativa CORRETA:
I- A primeira utilização prática do magnetismo foi a bússola, inventada pelos gregos, no século II, e baseada na propriedade que uma agulha magnetizada tem de se orientar na direção do campo magnético terrestre.
II- Somente no final do século XX e início do século XXI que os fenômenos magnéticos macroscópicos começaram a ser compreendidos e aos poucos a humanidade foi percebendo as possíveis aplicações dos ímãs.
III- Apesar de séculos e séculos de investigações, o magnetismo em nível microscópico só foi compreendido na primeira metade do século passado, após o advento da física quântica, que nasceu em 1900, com a hipótese do físico alemão Max Planck.
a) Somente a sentença I está correta.
b) As sentenças I e II estão corretas.
c) Somente a sentença III está correta.
d) As sentenças II e III estão corretas.

Magnetismo é caracterizado por fenômenos que se relacionam com a atração ou repulsão que ocorre entre materiais que apresentam propriedades magnéticas. Referente a esses conhecimentos, analise as afirmativas a a seguir:
Assinale a alternativa CORRETA:
I- Os polos geográficos e magnéticos da Terra não se encontram no mesmo local. Quando utilizamos uma bússola, o norte magnético de sua agulha nos indica a região em que se encontra o norte magnético do planeta.
II- Um ímã, inserido em uma região onde atua um campo magnético, está sujeito a um binário de forças magnéticas de mesma intensidade, que não são capazes de transladá-lo, contudo podem rotacioná-lo.
III- Quando ímãs artificiais são produzidos, a posição de seus polos é determinada pela posição em que se encontra o corpo do ímã, relativamente às linhas do campo magnético ao qual ele é submetido em seu processo de magnetização.
IV- O número de vezes que podemos repartir um ímã em duas partes e dessas partes obtermos novos ímãs se limita ao momento em que da divisão separam-se os polos sul e norte.
A As sentenças I e II estão corretas.
B As sentenças I e IV estão corretas.
C As sentenças II e III estão corretas.
D As sentenças I, III e IV estão corretas.

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