Questões de Física
21.761 Questões
Questão 42 1154207
Unichristus 2° Fase 2015/2Texto para a questão.
João-Bobo, também conhecido como João-Teimoso, é aquele brinquedo inflável, de base arredondada, que não importa o quanto batemos, socamos, golpeamos, ele nunca permanece caído, retornando sempre à posição vertical.
Disponível em: http://curtindoaciencia.blogspot.com.br/. Acesso em: 25 de março de 2015.
Os conceitos acerca do equilíbrio de um corpo extenso estão presentes na justificativa da teimosia do João-Bobo.
Assim, o tipo de equilíbrio assumido pelo João-Teimoso e a razão desse equilíbrio estão mais bem representados, respectivamente, em
Questão 40 1154188
Unichristus 2° Fase 2015/2Suponha que você crie um pulso movendo a extremidade livre de uma corda esticada de cima para baixo somente uma vez com sua mão. A outra extremidade da corda está presa a uma parede distante. O pulso atinge a parede em um tempo t.
Qual das seguintes ações diminuiria o tempo que leva o pulso para alcançar a parede?
Questão 35 1154126
Unichristus 2° Fase 2015/2Texto para a questão.
O MICROSCÓPIO COMPOSTO
O microscópio composto é usado para ver objetos muito pequenos que se encontram a pequenas distâncias. Em sua forma mais simples, ele consiste de duas lentes convergentes. A lente mais próxima do objeto é chamada de objetiva. A lente mais próxima do olho, chamada de visor ou ocular, é usada como um ampliador simples para ver a imagem formada pela objetiva.
Tipler e Mosca
Na objetiva, a imagem formada para a ampliação na ocular será
Questão 34 1154104
Unichristus 2° Fase 2015/2Em uma membrana muscular, existem, em média, 50 canais de sódio por metro quadrado de superfície. Através de cada canal, fluem cerca de 1000 íons de Na+ por milissegundo.
Considerando que todos os canais de sódio da membrana muscular estejam abertos em um trecho de 0,15 m2 e a carga elementar no valor de 1,6 . 10–19 C, pode-se afirmar que a corrente média devido aos íons de sódio será de
Questão 33 1154080
Unichristus 2° Fase 2015/2Texto para a questão.
O FLAGELO BACTERIANO

Há vários tipos de flagelos (do latim, “açoite”), mas é provável que o bacteriano seja o mais estudado. Preso à parede celular da bactéria, o flagelo gira, permitindo que o microrganismo vá para frente, para trás, pare e mude de direção. Acredita-se que metade de todas as bactérias conhecidas possui variações de flagelos.
O DNA das bactérias ou de outros microrganismos contém o “projeto” do flagelo e de sua unidade propulsora. O inteiro sistema é composto por cerca de 40 proteínas, que podem ser comparadas a peças de um motor. Surpreendentemente, ele se monta em apenas 20 minutos!
Disponível em: http://wol.jw.org/. Acesso em: 25 de março de 2015.
Uma bactéria nada através da água impulsionada por seu flagelo, de modo a superar a força de atrito que se opõe a seu movimento.
Estando a bactéria se deslocando com velocidade constante de 100
m/s e sofrendo a ação de uma força de atrito de intensidade de 0,1
N, o trabalho realizado pela bactéria para a manutenção dessa velocidade durante 2 segundos é
Questão 32 1154040
Unichristus 2° Fase 2015/2Texto para a questão.
O SUBMARINO ‘OUTUBRO VERMELHO’ EFEITO MAGNETO HIDRODINÂMICO
Muitos já viram o filme “Caçada ao Outubro Vermelho”, em que o talentoso Sean Connery, com sua bem cuidada barba, faz o papel de um oficial russo que comanda o maior e mais secreto projeto da União Soviética: o poderoso submarino “Outubro Vermelho”. Todos que viram o filme ficaram admirados, mas poucos notaram que o herói do filme não era nem Sean Connery, nem o submarino. Era o motor, a propulsão do submarino, a figura mais importante em cena.
O sonar detecta o barulho do motor de qualquer engenho, que funciona como uma assinatura, que identifica até mesmo o tipo e o modelo de transporte. Excelente arma militar. Entretanto, o “Outubro Vermelho” não emitia barulho algum! O sonar não podia detectá-lo... era o primeiro submarino invisível! Seu motor funcionava de acordo com o efeito magneto hidrodinâmico. Que nome! Mas o que é isso, afinal?
Disponível em: http://marassi.tripod.com/artigo14.htm. Acesso em: 25 de março de 2015.
A figura a seguir mostra o esquema de um propulsor magneto hidrodinâmico (MHD). A água entra por um dos lados, onde existe uma corrente elétrica perpendicular ao sentido do fluxo de água. Um campo magnético é aplicado ao sistema conforme a ilustração (perpendicular à corrente elétrica e ao fluxo de água).
Assim, a propulsão é justificada pelo fato do

06
![[Marketing] Questao Topo - deslogado](https://storage.estuda.com.br/banners/0_6b7ebee90b03af1c560c73bb8bcce34a_banner_deslogado_70_dias.png)