Em 1900, Max Planck propôs uma explicação sobre a radiação de corpo negro. Sua equação ficou conhecida em todo o mundo porque relacionava pela primeira vez a energia emitida por um corpo negro com a sua frequência de emissão em pacotes discretos, chamados de fótons. A constante de proporcionalidade ficou conhecida como constante de Planck. A unidade de medida dessa constante é dada por
A relação de Planck é $E=hf$.
Logo, $h=\dfrac{E}{f}$.
Como $[E]=\text{J}$ e $[f]=\text{s}^{-1}$, então $[h]=\text{J}\cdot\text{s}$.
Resposta: alternativa C.
Na olimpíada, o remador Isaquias Queiroz, ao se aproximar da linha de chegada com o seu barco, lançou seu corpo para trás. Os analistas do esporte a remo disseram que esse ato é comum nessas competições, ao se cruzar a linha de chegada. Em física, o tema que explica a ação do remador é
Ao lançar o corpo para trás, o remador altera a distribuição da quantidade de movimento do sistema remador–barco.
Desprezando impulsos externos relevantes no curto intervalo considerado, a quantidade de movimento total do sistema se conserva.
Resposta: alternativa B.
Considere uma bateria de força eletromotriz $\varepsilon$ e resistência interna desprezível. Qual dos gráficos a seguir melhor representa a bateria?
Para um gerador, a tensão nos terminais é $V=\varepsilon-ri$.
Como a resistência interna é desprezível, $r=0$, portanto $V=\varepsilon$, independentemente da corrente.
O gráfico $V\times i$ é uma reta horizontal em $V=\varepsilon$.
Resposta: alternativa A.
As ondas em um oceano possuem 6,0 metros de distância entre cristas sucessivas. Se as cristas se deslocam 12 m a cada 4,0 s, qual seria a frequência, em Hz, de uma boia colocada nesse oceano?
A distância entre cristas sucessivas é o comprimento de onda: $\lambda=6{,}0\text{ m}$.
A velocidade de propagação é $v=\dfrac{12}{4{,}0}=3{,}0\text{ m/s}$.
Usando $v=\lambda f$:
$f=\dfrac{v}{\lambda}=\dfrac{3{,}0}{6{,}0}=0{,}50\text{ Hz}$.
Resposta: alternativa E.