Três esferas de isopor, M, N e P, estão suspensas por fios isolantes. Quando se aproxima N de P, nota-se uma repulsão entre estas esferas; quando se aproxima N de M, nota-se uma atração.
Das possibilidades apontadas na tabela abaixo, quais são compatíveis com as observações?
| Possibilidades | M | N | P |
|---|---|---|---|
| 1ª | + | + | − |
| 2ª | − | − | + |
| 3ª | zero | − | zero |
| 4ª | − | + | + |
| 5ª | + | − | − |
Como N repele P, N e P devem possuir cargas de mesmo sinal; logo, ambos estão eletrizados.
Como N atrai M, M pode ter carga de sinal oposto à de N ou estar neutra por polarização.
As possibilidades compatíveis são a 4ª e a 5ª.
Considere três pêndulos, conforme indica a figura.

As massas de A e B são iguais a 1 kg e a massa de C é igual a 2 kg. Quando os mesmos são postos a oscilar, com pequenas amplitudes, podemos afirmar que
Para pequenas amplitudes, o período do pêndulo simples é
$T=2\pi\sqrt{\dfrac{L}{g}}$.
Ele não depende da massa. Como A e C têm o mesmo comprimento, $L=1\text{ m}$, possuem o mesmo período e a mesma frequência.
A lei fundamental da dinâmica afirma que a aceleração de um corpo é diretamente proporcional à força resultante que age sobre ele. De acordo com este enunciado,
A segunda lei de Newton estabelece $\vec F_{res}=m\vec a$.
Um corpo pode estar em repouso e, ainda assim, sujeito a várias forças cuja resultante seja nula. Portanto, ausência de movimento não significa ausência de forças.
Uma bailarina, cujo peso é de 500 N, apoia-se na ponta de seu pé, de modo que a área de contacto com o solo é somente de $2{,}0\text{ cm}^2$. Tomando-se a pressão atmosférica como sendo equivalente a $10\text{ N/cm}^2$, de quantas atmosferas é o acréscimo de pressão devido à bailarina, nos pontos de contacto com o solo?

O acréscimo de pressão é
$\Delta p=\dfrac{F}{A}=\dfrac{500}{2}=250\text{ N/cm}^2$.
Como $1\text{ atm}$ corresponde a $10\text{ N/cm}^2$ nas condições dadas,
$\Delta p=\dfrac{250}{10}=25\text{ atm}$.
Nos dias frios, quando uma pessoa expele ar pela boca, forma-se uma espécie de “fumaça” junto ao rosto. Isto ocorre porque a pessoa
O ar expirado é quente e contém vapor d’água. Ao entrar em contato com o ar frio externo, ele se resfria.
Parte do vapor d’água condensa em pequenas gotículas, que espalham luz e tornam-se visíveis como uma névoa.
Uma estrela emite radiação que percorre a distância de 1 bilhão de anos-luz, até chegar à Terra e ser captada por um telescópio. Isto quer dizer:
O ano-luz é uma unidade de distância: é a distância percorrida pela luz em um ano.
Se a radiação percorreu uma distância de um bilhão de anos-luz até chegar à Terra, então o tempo de propagação foi de um bilhão de anos. Assim, a radiação observada hoje foi emitida há um bilhão de anos.
Têm-se dois copos, com a mesma quantidade de água, um aluminizado A e outro negro N, que ficam expostos ao Sol durante uma hora. Sendo inicialmente as temperaturas iguais, é mais provável que ocorra o seguinte:
Superfícies negras são melhores absorvedoras de radiação térmica do que superfícies refletoras, como a aluminizada.
Assim, sob a mesma incidência solar, o copo negro absorve mais energia e tende a atingir temperatura maior.
Na formação das imagens na retina da vista humana normal, o cristalino funciona como uma lente
O cristalino atua como uma lente convergente. A retina funciona como anteparo, portanto a imagem formada sobre ela é real.
Para objetos usuais, essa imagem é invertida e diminuída.
As figuras ilustram pilhas ideais associadas em série (1º arranjo) e em paralelo (2º arranjo). Supondo as pilhas idênticas, assinale a alternativa correta.

Para pilhas ideais idênticas de força eletromotriz $\mathcal E$:
em série, as tensões se somam, resultando em $2\mathcal E$;
em paralelo, a tensão permanece $\mathcal E$.
Logo, o primeiro arranjo fornece tensão maior.
Um veículo de 5,0 kg descreve uma trajetória retilínea que obedece à seguinte equação horária: $s=3t^2+2t+1$, onde $s$ é medido em metros e $t$, em segundos. O módulo da força resultante sobre o veículo vale
Comparando $s=s_0+v_0t+\dfrac12at^2$ com $s=1+2t+3t^2$, temos
$\dfrac12a=3\Rightarrow a=6\text{ m/s}^2$.
Então,
$F=ma=5\cdot6=30\text{ N}$.
A energia proveniente de uma queda d’água, utilizada para acender uma lâmpada, sofreu basicamente a seguinte transformação:
A energia da água em queda é mecânica. Na usina, o gerador a converte em energia elétrica. Na lâmpada, a energia elétrica é convertida principalmente em energia térmica e luminosa.
Entre as sequências apresentadas, a compatível é mecânica → elétrica → calorífica.
Um feixe de luz propaga-se no interior de um vidro homogêneo. Quando este feixe atinge a superfície de separação do vidro com o ar, podemos afirmar que seguramente ocorre:
Ao atingir a interface entre dois meios ópticos, sempre há uma parcela refletida da luz, exceto em condições especiais idealizadas de casamento perfeito de índices e incidência.
A refração pode deixar de ocorrer, por exemplo, em reflexão total interna. Portanto, o fenômeno assegurado entre as alternativas é a reflexão.