Questões de Física
21.761 Questões
Questão 25 693002
UNESC 2016Um automóvel percorre 10 km consumindo 1 litro de álcool quando se movimenta a 72 km/h. Como 1 litro de álcool corresponde a 1 dm3 e o álcool apresenta densidade igual 0,8g / cm3, a massa, em gramas, consumida pelo veículo, por segundo, é igual a:
Questão 23 692985
UNESC 2016Um astronauta leva uma caixa da Terra até a Lua. Podemos dizer que o esforço que ele fará para carregar a caixa na Lua será:
OBS.: Aceleração gravitacional da Lua = 1/6g.
Questão 22 692983
UNESC 2016Uma empresa de aviação está testando seu novo avião PZ-001. Na opinião dos engenheiros da empresa, esse avião é ideal para linhas aéreas ligando cidades de porte médio e para pequenas distâncias. Conforme anunciado, a velocidade média do avião é de aproximadamente 800 km/h (no ar). Assim sendo, o tempo gasto num percurso de 1.480 km será:
Questão 21 692972
UNESC 2016Andrômeda é um galáxia distante 6 2,3 • 106 anos-luz da via Láctea. A luz proveniente de Andrômeda, viajando à velocidade de 5 3,0 • 105 km/s , percorre a distância aproximada até a Terra, em quilômetros, igual a:
Questão 15 631679
UFN Verão 2016Na figura abaixo, é apresentada uma fotografia feita numa câmara de bolhas, equipamento usado em Física Nuclear para visualizar a trajetória de partículas carregadas. Neste experimento, um campo magnético uniforme está saindo perpendicularmente a esta folha. A partícula C se move numa trajetória da esquerda para a direita, e o par de partículas A e B é produto da extinção de um raio gama de alta energia, que surgiu de um mesmo ponto e se moveu em trajetória curva na forma espiral, uma no sentido horário (partícula B) e a outra no sentido anti-horário (partícula A).

A respeito desse evento nuclear, supondo que as três partículas viajam com velocidades iguais, e baseado em conhecimentos do Eletromagnetismo, indique a afirmativa correta.
Questão 11 631668
UFN Verão 2016A energia do Sol provém das reações termonucleares, resultante da transformação de uma pequena porção de massa, em acordo com a célebre equação de Einstein,
E = mc2,
que mostra a equivalência entre massa (m) e energia (E), em que c é a velocidade da luz no vácuo, aproximadamente igual a 3,0 x 108 m/s. Supondo que a energia emitida pelo sol, em 60 s, é da ordem de 1,9 x 1028 J, a “perda” de massa do sol em 1 hora será de, aproximadamente,
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