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Pode-se caracterizar o modelo de Bohr como uma tentativa de conciliar o modelo clássico de Rutherford com as ideias
quânticas de Planck e de Einstein a respeito da emissão de radiação eletromagnética. O modelo descreve um átomo no qual há apenas
um elétron. Além do átomo de hidrogênio, cabem nessa categoria, também, átomos de elementos mais pesados, mas que perderam por
ionização todos os seus elétrons, exceto um.
Internet: <if.ufrgs.br> (com adaptações).
Considerando o modelo do átomo de hidrogênio de Niels Bohr, assinale a opção correta.
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Considerando o modelo do átomo de hidrogênio de Niels Bohr, assinale a opção correta.
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Os efeitos relativísticos sobre um corpo podem ser
percebidos e medidos somente quando ele se movimenta com
velocidade superior a aproximadamente 10% da velocidade da
luz. São velocidades muito altas se comparadas às velocidades a
que estamos acostumados. Para velocidades baixas, os efeitos
relativísticos são tão pequenos que podem ser desprezados.
Internet: <algosobre.com.br> (com adaptações).
A figura a seguir ilustra um cubo, de aresta L0, que se move com velocidade igual a 0,6·c na direção do eixo y, sendo c a velocidade da luz no vácuo.
![Enunciado 2008594-1](/images/concursos/2/3/a/23a13c28-6bf3-6395-cce6-a96b5a7239a3.png)
Considerando as informações e a figura anteriores, assinale a opção que apresenta a razão entre o volume do corpo sob ação relativística e o seu volume em repouso, ambos em relação ao observador estacionário.
Internet: <algosobre.com.br> (com adaptações).
A figura a seguir ilustra um cubo, de aresta L0, que se move com velocidade igual a 0,6·c na direção do eixo y, sendo c a velocidade da luz no vácuo.
![Enunciado 2008594-1](/images/concursos/2/3/a/23a13c28-6bf3-6395-cce6-a96b5a7239a3.png)
Considerando as informações e a figura anteriores, assinale a opção que apresenta a razão entre o volume do corpo sob ação relativística e o seu volume em repouso, ambos em relação ao observador estacionário.
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![Enunciado 2008593-1](/images/concursos/0/f/9/0f902282-836a-4cbb-9ce4-716d725bb4e5.png)
A figura precedente ilustra dois blocos que estão conectados por um cabo sem massa. A superfície horizontal não tem atrito. Se a massa do bloco suspenso é m1 = 2 kg, então a aceleração do sistema terá um módulo de 4 m/s² quando a massa de m2 for igual a
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O fato de que corpos em vibração produzem sons é
familiar na experiência quotidiana. Para que o efeito atinja
nossos ouvidos, ele precisa ser transmitido através de um meio
material. O som de uma campainha tocando dentro de um
recipiente no qual se produz o vácuo deixa de ser ouvido,
conforme observado por Robert Boyle em 1660.
H. Moysés Nussenzveig. Curso de física básica, vol. 2, 4.ª ed. Rev., São Paulo: Blucher 2002. p. 122 (com adaptações).
A velocidade de propagação de uma onda sonora é determinada em função
H. Moysés Nussenzveig. Curso de física básica, vol. 2, 4.ª ed. Rev., São Paulo: Blucher 2002. p. 122 (com adaptações).
A velocidade de propagação de uma onda sonora é determinada em função
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- Mecânica ClássicaDinâmicaQuantidade de Movimento, Impulso e ColisõesImpulso e Quantidade de Movimento
Acerca dos conceitos de quantidade de movimento, impulso e
colisões, assinale a opção correta.
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Assinale a opção correta, segundo as leis da cinemática.
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Determinado fluido tem índice de refração maior que o do
ar, mas dependente do comprimento de onda de luz visível que
atravessa o meio transparente. Para verificar essa propriedade,
utilizaram-se três lasers de comprimentos de onda diferentes —
azul, verde e vermelho —, que incidiram no meio formando um
ângulo θ1 com a direção normal à superfície. A figura adiante
mostra o resultado, em que os ângulos θ400, θ520 e θ700 são
formados pelos lasers azul, verde e vermelho, respectivamente.
![Enunciado 2008589-1](/images/concursos/d/6/c/d6cd97a0-4b9d-bdd1-58bc-022552672e54.png)
Com base nessas informações, assinale a opção que representa o comportamento do índice de refração n, em função do comprimento de onda da cor.
![Enunciado 2008589-1](/images/concursos/d/6/c/d6cd97a0-4b9d-bdd1-58bc-022552672e54.png)
Com base nessas informações, assinale a opção que representa o comportamento do índice de refração n, em função do comprimento de onda da cor.
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No Brasil, as locomotivas a vapor ficaram popularmente
conhecidas como Maria Fumaça, pois sua locomoção custava a
emissão de uma enorme quantidade de fumaça, gerada pela água
em ebulição, além de fuligem.
Considere que uma locomotiva a vapor funcione com uma caldeira operando a 200 ºC e todo o vapor escape diretamente à atmosfera (CNTP). Nesse caso, a quantidade de trabalho útil idealmente produzido para cada 100 calorias geradas na caldeira seria mais próximo de
Considere que uma locomotiva a vapor funcione com uma caldeira operando a 200 ºC e todo o vapor escape diretamente à atmosfera (CNTP). Nesse caso, a quantidade de trabalho útil idealmente produzido para cada 100 calorias geradas na caldeira seria mais próximo de
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Nicolau Copérnico foi um dos responsáveis pela mudança da
visão tradicional do movimento planetário centrado na Terra pelo
movimento heliocêntrico. No entanto, algumas discrepâncias da
teoria de Copérnico só foram resolvidas por Kepler, que mostrou
empiricamente que as órbitas planetárias eram elipses, e não
círculos. De acordo com as leis de Kepler, julgue os itens a
seguir.
I A primeira lei de Kepler afirma que, no referencial heliocêntrico, as trajetórias dos planetas são elipses, com o centro do Sol como um dos pontos focais.
II A segunda lei de Kepler afirma que cada planeta varre áreas iguais em tempos iguais em torno do Sol, portanto, quando um planeta está mais próximo do Sol, a sua velocidade diminui.
III Segundo a terceira lei de Kepler, o quadrado do período de qualquer planeta é proporcional ao cubo do semieixo maior de sua órbita.
IV As leis de Kepler se aplicam somente aos planetas que orbitam o Sol.
Estão certos apenas os itens
I A primeira lei de Kepler afirma que, no referencial heliocêntrico, as trajetórias dos planetas são elipses, com o centro do Sol como um dos pontos focais.
II A segunda lei de Kepler afirma que cada planeta varre áreas iguais em tempos iguais em torno do Sol, portanto, quando um planeta está mais próximo do Sol, a sua velocidade diminui.
III Segundo a terceira lei de Kepler, o quadrado do período de qualquer planeta é proporcional ao cubo do semieixo maior de sua órbita.
IV As leis de Kepler se aplicam somente aos planetas que orbitam o Sol.
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Considere que um objeto esteja posicionado a 1 metro do vértice
de um espelho côncavo de Gauss, alinhado com o eixo focal
principal. Nessa situação, caso o espelho tenha foco de 0,5 m, a
imagem formada será
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