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A Mecânica Quântica é uma teoria extremamente bem-sucedida, com um formalismo matemático muito bem
estabelecido.
Porém, segundo Pires (2011) ainda hoje existe uma controvérsia com relação a essa Teoria que é
Porém, segundo Pires (2011) ainda hoje existe uma controvérsia com relação a essa Teoria que é
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Em física de partículas, as partículas compostas por quarks são classificadas como bárions ou mésons.
O próton é um bárion que é composto por dois
quarks up e um quark down e tem carga elétrica + e.
O nêutron é outro exemplo de bárión que é composto
por dois quarks down e um quark up e tem carga elétrica nula.
Já um dos tipos de píons, que é um méson, é composto por um quark down e um anti-quark up e tem carga elétrica igual a
Já um dos tipos de píons, que é um méson, é composto por um quark down e um anti-quark up e tem carga elétrica igual a
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Desde 1926 as partículas eram divididas em duas classes, de acordo com seu momento angular (spin). As partículas com spin semi-inteiro (1/2, 3/2, 5/2) são férmions
e com spin inteiro (0, 1, 2) são bósons.
A partir de 1950, com o aumento considerável do número de partículas conhecidas, tornou-se necessário ampliar a classificação e passou-se a considerar também o efeito da força nuclear forte sobre elas. Partículas que respondem à força nuclear forte são denominadas de hádrons e as que não respondem são denominadas léptons.
De acordo com seu spin e a resposta à força nuclear forte,
A partir de 1950, com o aumento considerável do número de partículas conhecidas, tornou-se necessário ampliar a classificação e passou-se a considerar também o efeito da força nuclear forte sobre elas. Partículas que respondem à força nuclear forte são denominadas de hádrons e as que não respondem são denominadas léptons.
De acordo com seu spin e a resposta à força nuclear forte,
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Elétrons que se deslocam com velocidade correspondente a 2% da velocidade da luz possuem um comprimento
de onda de de Broglie da ordem de 10-10 m, enquanto
projéteis disparados por uma arma de fogo têm comprimento de onda de de Broglie da ordem de 10-34 m.
O comprimento de onda associado a esses elétrons pode
ser determinado quando eles atravessam a região interatômica de sólidos cristalinos e sofrem difração. Por outro
lado, o comprimento de onda associado aos projéteis é
muito pequeno e não há possibilidade de medi-los com
os instrumentos hoje disponíveis.
Considere que, ao ler esse texto, um aluno concluiu que a dualidade onda-partícula proposta por de Broglie é válida para partículas subatômicas, como os elétrons, mas não é válida para corpos macroscópicos, como um projétil de uma arma de fogo.
Essa conclusão é
Considere que, ao ler esse texto, um aluno concluiu que a dualidade onda-partícula proposta por de Broglie é válida para partículas subatômicas, como os elétrons, mas não é válida para corpos macroscópicos, como um projétil de uma arma de fogo.
Essa conclusão é
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O diagrama mostra os níveis de energia permitidos no
modelo de Bohr para o átomo de hidrogênio, em elétron-volts (eV), e duas possíveis transições, X e Y, executadas pelo elétron nesse átomo.
Na transição
Na transição
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Próximo à superfície da Terra existe um campo elétrico aproximadamente uniforme de intensidade E = 150 N/C,
direção vertical e sentido para baixo.
Se um elétron, cuja carga elétrica é – 1,6 × 10-19 C, é transportado para cima por uma distância de 200 m, sob a ação da força eletrostática devida a esse campo, o módulo da variação da sua energia potencial elétrica é
Se um elétron, cuja carga elétrica é – 1,6 × 10-19 C, é transportado para cima por uma distância de 200 m, sob a ação da força eletrostática devida a esse campo, o módulo da variação da sua energia potencial elétrica é
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Um aquário em forma de paralelepípedo reto retângulo,
como o mostrado na figura, está apoiado sobre uma superfície horizontal e completamente cheio de água.
Sabendo que a massa específica da água é 1,0 × 103 kg/m3 e considerando a aceleração gravitacional igual a 10 m/s2, a força que a água exerce sobre uma das faces laterais do aquário, de comprimento 0,80 m e altura 0,30 m, é
Sabendo que a massa específica da água é 1,0 × 103 kg/m3 e considerando a aceleração gravitacional igual a 10 m/s2, a força que a água exerce sobre uma das faces laterais do aquário, de comprimento 0,80 m e altura 0,30 m, é
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Parte da energia elétrica produzida na Usina de Itaipu é transportada até uma subestação elevadora próxima,
sob uma diferença de potencial de 500 kV. Nessa subestação, por meio de um transformador, a diferença de potencial é elevada para 750 kV e transportada para outra
subestação em São Paulo.
Considerando que o rendimento do transformador dessa subestação seja 100%, a relação entre a corrente elétrica no enrolamento primário, i1 , e a corrente elétrica no enrolamento secundário, i2 , desse transformador é
Considerando que o rendimento do transformador dessa subestação seja 100%, a relação entre a corrente elétrica no enrolamento primário, i1 , e a corrente elétrica no enrolamento secundário, i2 , desse transformador é
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- EletromagnetismoElétricaCircuitos Elétricos Especiais: Leis de Kirchhoff e Ponte de Wheatstone
- EletromagnetismoElétricaEletricidade
- EletromagnetismoElétricaEletrodinâmica
A figura 1 mostra as curvas características da corrente em função da diferença de potencial de LEDs que emitem luz de diferentes cores.
(www.electronica-pt.com. Adaptado)
A figura 2 é o esquema de um circuito elétrico composto por uma bateria de força eletromotriz ε, dois resistores R1 e R2, de resistências, respectivamente, 68 Ω e 100 Ω, e um LED L.
Sendo a diferença de potencial entre os terminais do resistor R1 igual a 3,4 V e a corrente elétrica no resistor R2 igual a 20 mA, o LED L emite luz
(www.electronica-pt.com. Adaptado)
A figura 2 é o esquema de um circuito elétrico composto por uma bateria de força eletromotriz ε, dois resistores R1 e R2, de resistências, respectivamente, 68 Ω e 100 Ω, e um LED L.
Sendo a diferença de potencial entre os terminais do resistor R1 igual a 3,4 V e a corrente elétrica no resistor R2 igual a 20 mA, o LED L emite luz
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Um anel metálico, que delimita internamente uma área S e tem resistência elétrica R, encontra-se estático em uma região na qual existe um campo magnético de direção constante, que forma um ângulo θ com a direção normalao plano do anel, como mostra a figura.
A intensidade desse campo tem o mesmo valor em todos os pontos, mas varia com o tempo t, de modo que o fluxo magnético através do anel é dado por φ (t) = B0 + α . t-1/2) . S . cos θ, sendo B0 e α constantes.
A corrente elétrica que percorre o anel, em função do tempo, é dada pela expressão:
A intensidade desse campo tem o mesmo valor em todos os pontos, mas varia com o tempo t, de modo que o fluxo magnético através do anel é dado por φ (t) = B0 + α . t-1/2) . S . cos θ, sendo B0 e α constantes.
A corrente elétrica que percorre o anel, em função do tempo, é dada pela expressão:
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