Para verificar a altura de um edifício dois estudantes deixam cair um objeto. O tempo de queda foi de 2,0 segundos. Ao desconsiderar a resistência do ar, eles concluíram que a altura do edifício, em metros, era de
Na queda livre a partir do repouso, $h=\dfrac{gt^2}{2}$. Com $g=10$ m/s² e $t=2{,}0$ s, $h=\dfrac{10\cdot4}{2}=20$ m.
Resposta: alternativa A.
Uma partícula carregada positivamente atravessa uma região do espaço ocupada por um campo elétrico e um campo magnético, perpendiculares entre si, com velocidade constante conforme mostra a figura a seguir. Durante a passagem pelos campos a partícula não sofre desvio. Isso acontece porque
Para não haver desvio, a resultante sobre a partícula deve ser nula. As forças elétrica e magnética atuam em sentidos opostos e precisam ter o mesmo módulo: $qE=qvB$.
Resposta: alternativa E.
O princípio da incerteza de Heisenberg afirma não ser possível a determinação simultânea, com certa precisão, da posição e da quantidade de movimento de uma partícula. Essa impossibilidade se deve
A incerteza não decorre de limitação instrumental, mas da própria natureza quântica da matéria. O comportamento ondulatório das partículas impede a determinação simultaneamente arbitrária de posição e quantidade de movimento.
Resposta: alternativa E.
O gráfico a seguir descreve a mudança no comprimento $\Delta L$ em função da variação da temperatura $\Delta t$ em uma barra metálica. Se essa barra possuir inicialmente 5,0 metros, o seu coeficiente de dilatação, em $10^{-5}$ °C$^{-1}$, será de
Do gráfico, para $\Delta t=100$ °C, temos $\Delta L=8{,}0$ mm = $8{,}0\times10^{-3}$ m. Pela relação $\Delta L=L_0\alpha\Delta t$, $\alpha=\dfrac{8{,}0\times10^{-3}}{5{,}0\cdot100}=1{,}6\times10^{-5}$ °C$^{-1}$.
Resposta: alternativa B.