O campo elétrico de uma casca esférica não condutora, uniformemente carregada, de raio $R$, se comporta como se toda sua carga $Q$ estivesse concentrada na origem. Sendo assim, qual é o módulo do campo elétrico $E$ de uma casca esférica, a uma distância $r$ de sua origem?
Para pontos externos à distribuição esférica, o campo é igual ao produzido por uma carga puntiforme $Q$ concentrada no centro. Portanto, $E=k_0\dfrac{Q}{r^2}$.
Resposta: alternativa C.
O diagrama PVT a seguir descreve os processos realizados por um gás ideal. Na projeção bidimensional, pressão $P$ versus volume $V$, a linha tracejada representa um processo
No plano $P\times V$, uma transformação isotérmica de gás ideal obedece a $PV=\text{constante}$, formando uma hipérbole. A linha tracejada indicada no diagrama corresponde a essa curva.
Resposta: alternativa B.
A figura a seguir descreve o perfil da curva da energia potencial gravitacional, por unidade de massa, da Terra e da Lua. Baseando-se na análise dessas curvas, verifica-se que
O poço de potencial gravitacional da Terra é mais profundo, refletindo sua maior intensidade gravitacional. Assim, a aceleração da gravidade na Lua é menor que na Terra.
Resposta: alternativa E.
O espectro de raios X é composto por duas partes. A primeira, referente ao espectro contínuo, é advinda do efeito bremsstrahlung, e a segunda é referente ao espectro característico do alvo (ânodo). No efeito bremsstrahlung, um elétron colide com um átomo do ânodo e a diferença da energia cinética antes e após a colisão é igual à energia de um fóton de raio X emitido. Considere que a energia cinética inicial de um elétron é $40.000$ eV e que sua energia após a colisão seja $20.000$ eV. Considere que a constante de Planck seja aproximadamente $4{,}0\times10^{-15}$ eV·s. A frequência da radiação X emitida neste processo, em Hertz, é
A energia do fóton é $\Delta E=40.000-20.000=20.000$ eV. Como $E=hf$, temos $f=\dfrac{20.000}{4{,}0\times10^{-15}}=5{,}0\times10^{18}$ Hz.
Resposta: alternativa C.