Questõesde UFGD 2017 sobre Física

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Foram encontradas 5 questões
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UFGD 2017 - Física - Ótica, Refração

Leia o texto a seguir.  


Harry Potter pode se dar ao luxo de receber um manto de invisibilidade como herança de família, mas é claro que, na vida real, as coisas são um pouquinho mais complicadas. A boa notícia é que os melhores físicos, químicos e engenheiros de materiais do mundo estão quebrando a cabeça neste exato momento para saber como se tornar invisível. E, por incrível que pareça, eles estão tendo considerável sucesso usando técnicas sofisticadas para conseguir “curvar” certos tipos de luz. Essas técnicas se baseiam num princípio simples: a luz muda a velocidade de sua propagação quando passa de um meio para outro. É fácil perceber isso quando se coloca uma caneta dentro de um copo d’água. A impressão de que a caneta está “quebrada” tem a ver com o fato de que a velocidade da propagação da luz muda quando ela passa do ar para a água, que é um meio mais denso do que os gases que compõem a atmosfera. O chamado índice de refração é uma medida dessa mudança de velocidade da luz. Na prática, ele indica o quanto os raios de luz “entortam” ao passar do ar para a água ou da água para o vidro. O índice de refração é importante na busca por invisibilidade, porque, caso fosse possível criar um material no qual ele é negativo, o que aconteceria na prática é que a luz, em vez de penetrar no novo meio, ficaria dando voltas ao redor dele, o que na verdade é a definição física de invisibilidade: um objeto que a luz não toca. Até pouco tempo atrás, acreditava-se que esse tipo de material (os chamados metamateriais) seria impossível de ser fabricado. Seria.

Texto de Reinaldo José Lopes - 31 out. Publicado em 18 fev 2011, 22h00. Disponível em: https://super.abril.com.br/ciencia/invisibilidade/. Acesso em: 12 set. 2017.


Para um feixe de luz que incide em um metamaterial com índice de refração negativo, é correto afirmar sobre o feixe refratado que este 

A
estará no mesmo meio que o feixe de luz incidente.
B
estará no outro meio que o feixe de luz incidente, formando sempre o mesmo ângulo com a normal.
C
seguirá a relação proposta pela Lei de Snell.
D
polarizará a luz em sentido contrário.
E
será sempre circularmente polarizado.
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UFGD 2017 - Física - Cinemática, Lançamento Oblíquo

Um projétil foi disparado com um ângulo θ acima da horizontal e com uma velocidade inicial v0, em um local onde a aceleração da gravidade é igual a g. Ao chegar a sua altura máxima, depois de um tempo t, é possível afirmar, desprezando a resistência do ar, que

A
a velocidade do projétil é igual a velocidade inicial v0.
B

a distância máxima que esse projétil irá alcançar será .

C
a distância horizontal percorrida será igual a v0t.
D

a altura máxima será igual a

E
não é possível fazer afirmações, pois não se sabe a massa do projétil.
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UFGD 2017 - Física - Física Térmica - Termologia, Temperatura e Escalas Termométricas

Em um dia típico na região Centro-Oeste é comum se observar uma amplitude térmica, diferença entre as temperaturas máxima e mínima de um mesmo dia, de 15° C. O quanto equivale essa mesma amplitude térmica na escala Kelvin e Fahrenheit, respectivamente?

A
258K, 59°F.
B
288K, 59°F.
C
15K, 59°F.
D
15K, 27°F.
E
15K, 8.3°F.
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UFGD 2017 - Física - Leis de Kepler, Gravitação Universal, Força Gravitacional e Satélites

Se um satélite lançado pela NASA orbita a terra a uma altura de 10.080 km sobre a linha do equador, qual deve ser a sua velocidade média sabendo que a massa e o raio da terra são aproximadamente 6 x 1024 kg e 6000 km, respectivamente?


              Considere G = 6,7 x 10-11Nm2/kg2

A
4.200 m/s.
B
500 m/s.
C
8.000 m/s.
D
2.500 m/s.
E
5.000 m/s.
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UFGD 2017 - Física - Circuitos Elétricos e Leis de Kirchhoff, Eletricidade

O arranjo experimental representado na figura a seguir possui uma fonte de tensão igual a 4V e três capacitores com capacitâncias C1 = 2μF, C2 = 4μF e C3 = 6μF. 


          


A capacitância equivalente e as cargas armazenadas nos capacitores C1, C2 e C3 são, respectivamente: 

A
3μF, 4μC, 8μC e 12μC
B
6μF, 12μC, 0,5μC e 4μC
C
12μF, 8μC, 6μC e 8μC
D
12μF, 4μC, 0,5μC e 12μC
E
3μF, 2μC, 4μC e 6μC