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Prova Físico - PROGESP/UFRGS
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Questão 1 de 24 Q1506063 Q6 da prova

As palavras ou expressões deiv (linha 10), tão logo (linha 12) e implacável (linha 47) podem ser respectivamente substituídas, sem alterar o significado ou a correção das frases em que se encontram, por

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Questão 2 de 24 Q1506068 Q9 da prova

Considere as afirmativas abaixo, a respeito de palavras do texto. I – A palavra que (linha 14) introduz uma oração que expressa causa da oração anterior. II – A palavra aí (linha 32) indica lugar. III – A palavra que (linha 42) poderia ser imediatamente precedida da palavra de, sem alterar a correção gramatical nem o significado da frase. Quais estão corretas?

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Questão 3 de 24 Q1506086 Q19 da prova

Assinale a alternativa que contém todas as categorias em que se enquadram as instituições privadas de ensino, à luz da Lei 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

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Questão 4 de 24 Q1506089 Q21 da prova

Assinale as afirmações abaixo com V (verdadeira) ou F (falsa). (v) A primeira lei de Newton é aplicável tanto a corpos em movimento quanto a corpos em repouso. (v) A tendência natural de todos os objetos é atingir o repouso. (v) Se um objeto está em repouso em relação a um referencial inercial, então, não existem forças atuando sobre o objeto. (v) Forças sempre provocam movimento. (v) Uma força é o efeito sobre um objeto que resulta da interação desse objeto com sua vizinhança. Assinale a sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo.

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Questão 5 de 24 Q1506090 Q22 da prova

Um bloco de massa M executa um movimento harmônico simples sob ação somente da força elástica exercida por uma mola de constante elástica k e de massa desprezível. Em dado instante, a posição (em relação à posição de equilíbrio), a velocidade e a aceleração do bloco equivalem a, respectivamente, −9 cm, 12 cm/s e 9 cm/s². Qual é a amplitude desse movimento harmônico simples?

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Questão 6 de 24 Q1506092 Q24 da prova

A velocidade orbital da Terra em torno do Sol é aproximadamente 10^5 km/h. O módulo da velocidade que um objeto localizado na órbita da Terra deve alcançar para escapar da atração gravitacional do Sol é, aproximadamente, em km/h

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Questão 7 de 24 Q1506094 Q25 da prova

A figura abaixo representava um pêndulo físico esférico, constituído por uma haste rígida delgada, de massa m e comprimento d. Uma de suas extremidades está suspensa por um suporte fixo, em torno do qual a haste pode girar livremente. As coordenadas generalizadas para o sistema são os ângulos θ e φ, que representam, respectivamente, o afastamento angular do eixo vertical e o azimute. O momento de inércia dessa haste, em relação a um eixo que passa perpendicularmente por uma de suas extremidades, é I = md²/3. Considere o ponto de suspensão com nível de referência vertical e assinale, entre as opções abaixo, aquela que representa o lagrangiano desse sistema.

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Questão 8 de 24 Q1506096 Q26 da prova

O lagrangiano para o movimento de um projétil sob ação do campo gravitacional, nas coordenadas plano-polares r e θ, pode ser escrito como L = mṙ²/2 + mr²θ̇²/2 − mgr senθ, onde ṙ e θ̇ são, respectivamente, as derivadas de r e θ com relação ao tempo. Os momentos conjugados às variáveis r e θ, rp e θp, são respectivamente

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Questão 9 de 24 Q1506097 Q28 da prova

Sobre campos magnéticos e correntes elétricas, assinale a afirmação INCORRETA.

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Questão 10 de 24 Q1506099 Q29 da prova

Considere uma espira condutora estacionária na presença de um campo magnético externo Bext. Se a cada instante, o fluxo magnético total através da espira é maior do que o fluxo magnético devido ao Bext, então o

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Questão 11 de 24 Q1506100 Q30 da prova

Classicamente, o diamagnetismo apresentado por todos os materiais pode ser explicado com o auxílio da lei de

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Questão 12 de 24 Q1506103 Q31 da prova

Quando materiais dielétricos estão presentes, a lei de Gauss para a eletricidade torna-se ∇·D = ρf, onde D (= ε0E + P) é o vetor deslocamento elétrico e ρf a densidade de cargas livres no material. Em D,

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Questão 13 de 24 Q1506104 Q32 da prova

Segundo o Princípio da Superposição, a onda resultante da superposição de duas ondas de mesmas amplitude e frequência que diferem entre si por uma fase constante Φ é dada por y(x,t) = 2A cos(Φ/2) sen(kx − ωt + Φ/2). Três campos elétricos propagam-se com iguais amplitude e frequência, e são representados, respectivamente, por E1 = E sen(kx − ωt), E2 = E sen(kx − ωt + π/2) e E3 = E sen(kx − ωt + π/4), onde E é a amplitude do campo elétrico. Determine a amplitude do campo elétrico da onda resultante da superposição dessas três ondas.

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Questão 14 de 24 Q1506106 Q33 da prova

Qual das afirmativas abaixo poderia ter sido proferida por Newton, mas não por Einstein?

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Questão 15 de 24 Q1506108 Q34 da prova

Pode-se afirmar que o experimento de Michelson e Morley foi realizado para

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Questão 16 de 24 Q1506109 Q35 da prova

A e B são dois irmãos gêmeos. A faz uma viagem relativística até uma estrela próxima e retorna à Terra. Ao retornar,

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Questão 17 de 24 Q1506111 Q36 da prova

Quando um fóton é espalhado por um elétron livre em repouso, seu comprimento de onda varia de acordo com a expressão estabelecida por Compton: Δλ = (h/mc)(1 − cosΦ), onde h, m e c são, respectivamente, a constante de Planck, a massa de repouso do elétron e a velocidade da luz, e Φ é o ângulo de espalhamento, que pode variar entre 0 e 180°. Considerando a massa de repouso do elétron como equivalente a aproximadamente 500 KeV, a máxima fração de perda de energia que um fóton incidente com energia de 1 MeV pode sofrer, em um espalhamento Compton, é de, aproximadamente,

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Questão 18 de 24 Q1506113 Q37 da prova

Qual das alternativas abaixo relaciona duas evidências da natureza corpuscular da radiação eletromagnética?

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Questão 19 de 24 Q1506114 Q38 da prova

Considere as afirmações abaixo quanto a modelos atômicos. I – Um átomo consiste de uma pequena parte central, o núcleo, que é positivamente carregado e que é responsável por quase toda a massa do átomo. II – Esse núcleo é circundado por cargas negativas, os elétrons, que se movem em torno dele. III – O volume do núcleo é muito menor que o volume do átomo. Essas afirmações caracterizam o modelo atômico de

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Questão 20 de 24 Q1506116 Q39 da prova

Assinale a afirmativa abaixo que NÃO pode ser considerada como um postulado fundamental da Mecânica Quântica.

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Questão 21 de 24 Q1506117 Q40 da prova

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas abaixo. Em um sistema contendo partículas indistinguíveis, os únicos estados possíveis para o mesmo são aqueles descritos por funções de estado que são, com relação ao intercâmbio dos rótulos das partículas, ou completamente simétricas, caso em que as partículas são conhecidas como bósons e têm spin________, ou completamente antissimétricas, caso em que as partículas são conhecidas como férmions e têm spin________. Este é o princípio________

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Questão 22 de 24 Q1506119 Q41 da prova

A representação de Schrödinger (S) e a representação de Heisenberg (H) são representações equivalentes na descrição da evolução temporal na mecânica quântica. Sobre essas representações, considere as afirmativas abaixo. I – Em (S) as funções de estados evoluem no tempo, mas os operadores não. II – Em (H) os operadores evoluem no tempo, mas as funções de estados são constantes. III – A transformação unitária que conecta as funções de estado de (S) e de (H) é tal que |ψH(t)> = e^(iHHt/ℏ)|ψS(0)>, onde HH é o hamiltoniano do sistema. Quais estão corretas?

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Questão 23 de 24 Q1506120 Q42 da prova

Alguns números quânticos surgem naturalmente na solução da equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio como consequências de vínculos geométricos impostos sobre a função de onda. Esses números quânticos são

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Questão 24 de 24 Q1506122 Q43 da prova

Qual dos efeitos quânticos abaixo pode explicar o decaimento alfa?

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