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Foram encontradas 31.284 questões.

3731009 Ano: 2025
Disciplina: Física
Banca: VUNESP
Orgão: Pref. Itatiba-SP
Ondas sonoras emitidas por uma fonte se propagam pelo ambiente e atingem objetos. Esses objetos refletem parte dessas ondas de volta à fonte sonora. Caso a fonte sonora esteja parada, as ondas sonoras refletidas apresentam a mesma frequência que as ondas sonoras emitidas. No entanto, se a fonte sonora estiver em movimento, a frequência das ondas sonoras emitidas e refletidas será diferente. Esse é o efeito Doppler, ilustrado na figura a seguir:

Enunciado 4461977-1
(Disponível em: https://ekgecho.de/thema/doppler-effekt-unddoppler-echokardiographie/. Adaptado)

Acerca das características das ondas sonoras nas situações apresentadas, verifica-se que quando a fonte sonora
 

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3731008 Ano: 2025
Disciplina: Física
Banca: VUNESP
Orgão: Pref. Itatiba-SP
A sonda Parker Solar Probe, da NASA, é o objeto espacial mais rápido já criado pelo homem. Em setembro de 2023, a sonda alcançou a marca de 635.266 quilômetros por hora em sua aproximação final do Sol. Isso corresponde a 0,05% da velocidade da luz no vácuo. A estrela mais próxima da Terra, depois do Sol, a Proxima Centauri, está a uma distância de 4,2 anos-luz. Se a sonda Parker pudesse viajar atingindo 10% da velocidade da luz, o tempo aproximado que ela demoraria para alcançar nossa estrela vizinha seria de
 

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3731007 Ano: 2025
Disciplina: Física
Banca: VUNESP
Orgão: Pref. Itatiba-SP
Um experimento acerca da propagação do calor é proposto pelo professor durante uma aula de Ciências. Os alunos recebem um material com um esquema da montagem do experimento, que deve ser feita em duas etapas, ilustradas a seguir:


Enunciado 4461975-1
(Disponível em: https://www2.fc.unesp.br/experimentosdefisica/fte04. htm#:~:text=A%20propaga%C3%A7%C3%A3o%20de%20calor%20 pode,envolve%20a%20movimenta%C3%A7%C3%A3o%20da%20 mat%C3%A9ria)

Na primeira etapa, um fio de metal é colocado sobre uma lata. Pingam-se gotas de vela com espaçamento constante no fio. Na extremidade do fio, coloca-se uma vela acesa para iniciar seu aquecimento. Na segunda etapa, o fio de metal é substituído por um palito de madeira e os procedimentos seguem como na primeira etapa.

Analisando a proposta do experimento, é possível demonstrar, com seus resultados, que o calor se propaga por
 

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3730498 Ano: 2025
Disciplina: Física
Banca: FUNCERN
Orgão: IF-RN
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A figura a seguir mostra um recipiente cilíndrico, parcialmente preenchido com água, cuja densidade é de 1,0 \( g \)/\( c \)\( m \)3.

Enunciado 4495584-1

Fonte: FUNCERN, 2025.

Dentro da água, há uma esfera de metal maciça, de raio 5,0 cm, constituída de um metal cuja densidade é 4,0 \( g \)/\( c \)\( m \)3, presa a um fio ideal, esticado na vertical.

Considerando que a esfera não toca o assoalho do recipiente, que todo conjunto se encontra em equilíbrio estático e que a aceleração da gravidade adotada é \( g \) = 10 \( m \)/\( s \)2 e \( \pi \) = 3; pode-se afirmar que o peso da esfera, o empuxo sofrido por ela e a tensão no fio têm módulos respectivamente iguais a

 

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3730495 Ano: 2025
Disciplina: Física
Banca: FUNCERN
Orgão: IF-RN
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Um gás ideal sofre uma transformação cíclica reversível, ABCDA, conhecida como Ciclo de Carnot, conforme apresentado na figura a seguir, em forma de diagrama PxV.

Enunciado 4495581-1

Fonte: FUNCERN, 2025. O ciclo possui quatro etapas bem definidas apresentadas a seguir.

AB - compressão isotérmica

BC - compressão adiabática

CD - expansão isotérmica

DA - expansão adiabática

De acordo com as informações apresentadas e considerando os princípios norteadores da termodinâmica, é correto afirmar que:

 

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3730494 Ano: 2025
Disciplina: Física
Banca: FUNCERN
Orgão: IF-RN
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Um calorímetro contém 50 g de gelo a 0°C, cujo calor latente de fusão é 80 cal/g e está em equilíbrio térmico com essa amostra. 100 g de água morna à temperatura de 60 °C, cujo calor específico é de 1,0 cal/g°C são adicionadas ao calorímetro, resultando na fusão do gelo e na alteração da temperatura da mistura, até que todo sistema esteja em equilíbrio térmico a 10 °C. Sendo assim, a quantidade de calor transferida para o calorímetro, durante esse processo, é de

 

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3730493 Ano: 2025
Disciplina: Física
Banca: FUNCERN
Orgão: IF-RN
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A figura a seguir apresenta uma partícula A, de massa m e velocidade \( \ \overrightarrow{v} \), colidindo frontalmente com uma partícula B de massa 2m, que se encontra inicialmente em repouso. Considerando que, durante a colisão, o coeficiente de restituição foi de 0,8, pode-se afirmar que a perda de energia cinética, durante a colisão foi de

Enunciado 4495579-1

 

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3730492 Ano: 2025
Disciplina: Física
Banca: FUNCERN
Orgão: IF-RN
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Uma indústria funciona como uma grande máquina térmica, com caldeira que atinge temperatura máxima de 420 °C. Considere que, como fonte fria, é utilizada a água corrente de um rio cuja temperatura média é de 30 °C e que o rendimento dessa máquina é de 50 % do rendimento máximo. Diante da situação posta, é correto afirmar que a cada 100 joules fornecidos pela fonte quente, é realizado um trabalho de aproximadamente

 

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3730490 Ano: 2025
Disciplina: Física
Banca: FUNCERN
Orgão: IF-RN
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Um feixe de luz ultravioleta, com comprimento de onda de 200 nm, incide sobre uma superfície metálica com função trabalho de 4,0 eV. Simultaneamente, um feixe de raios X, com comprimento de onda de 0,10 pm, incide sobre um elétron livre. Considerando que: a Constante de Planck h = 6,626 × 10−34 J.s, a velocidade da luz c = 3,0 × 108 m/s, a relação entre eletrovolts e joule é 1eV = 1,602 × 10−19 J e a constante de Compton é 2,43 × 10−12 m. Nesse contexto, a energia cinética máxima dos fotoelétrons emitidos pela superfície metálica e o novo comprimento de onda do fóton de raios X espalhado a 90° em relação à direção incidente são respectivamente

 

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3730488 Ano: 2025
Disciplina: Física
Banca: FUNCERN
Orgão: IF-RN
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Uma espira circular condutora, com diâmetro de 20,0 cm e resistência de 0,8 Ω, é colocada em um campo magnético uniforme perpendicular ao plano da espira. A intensidade do campo magnético varia com o tempo, de acordo com a função B(t) = 3,00t³ - 8,00t + 1,00, onde B é dado em Tesla e t em segundos. Considerando π=3,14; é correto afirmar que a intensidade da corrente induzida na espira, no instante t = 2,00 s, é igual a

 

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