Física Flashcards

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1
Q

Calor Sensível

A

🔘 Q = m. c. Δt

🔘 Q = C. Δt

🔘 C = m.c

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Q

Calor Latente

A

🔘 Q = m. L

➖ 1 caloria = 4,2 J.

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3
Q

Equação do Calorímetro

A

EQ = 0

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4
Q

Equação Geral dos Gases Ideais

A
PV= n.R.T
PV/T = P0V0/T0
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5
Q

ACELERAÇÃO CENTRÍPETA

A

Aceleração perpendicular ao movimento, responsável por “dobrar” a trajetória do corpo.

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6
Q

ACELERADO

A

Movimento em que o módulo da velocidade aumenta. O contrário de retardado.

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7
Q

ADIABÁTICA

A

Transformação termodinâmica que se realiza sem o corpo ou o sistema perder ou ganhar qualquer quantidade de calor.

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8
Q

ALTITUDE

A

Altura na vertical de um lugar acima do nível do mar.

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9
Q

ALTURA

A

Distância perpendicular de baixo para cima.

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10
Q

AMPÈRE

A

Unidade prática de medida elétrica correspondente à intensidade de uma corrente elétrica que, com a força eletromotriz de 1 volt, percorre um circuito com a resistência de 1 ohm. Corresponde a 1 Coulomb por segundo.

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11
Q

AMPLITUDE

A

Deslocamento máximo de uma onda em torno de seu ponto de equilíbrio. “Intensidade” da onda.

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12
Q

ÂNGULO DE INCIDÊNCIA

A

Ângulo entre um raio incidente e a direção normal à

superfície.

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13
Q

ÂNGULO DE REFLEXÃO

A

Ângulo entre um raio refletido e a direção normal à

superfície.

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14
Q

ÂNGULO DE REFRAÇÃO

A

Ângulo entre um raio refratado e a direção normal à

superfície.

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15
Q

ANGSTROM

A

É a medida comumente utilizada para lidar com grandezas da ordem do átomo ou dos espaçamentos entre dois planos cristalinos.
1Å = 10-10 m.

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16
Q

ANO-LUZ

A

Unidade de comprimento astronômico: distância percorrida pela luz em um ano. Corresponde aproximadamente a 9,46 x 1012 km.

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17
Q

ARRANQUE

A

Terceira derivada da posição sobre o tempo (variação da aceleração pelo tempo).

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18
Q

ATERRAMENTO

A

Processo de colocar instalações e equipamentos no mesmo potencial de modo que a diferença de potencial entre a terra e o equipamento seja zero. Isso é feito para que, ao operar máquinas e equipamentos elétricos ao realizar uma manutenção, o operador ou o profissional da área elétrica não receba descargas elétricas do equipamento que ele está manuseando.

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19
Q

ATMOSFERA (ATM)

A

Pressão exercida pela atmosfera terrestre a nível do mar. Equivale à pressão exercida por uma coluna vertical de mercúrio, de 760 mm de altura, à temperatura de 0° C, ao nível do mar. 1 atm = 105 Pa

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20
Q

ATRITO

A

Resistência que um corpo desenvolve quando sobre ele se move outro corpo. Fricção.

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21
Q

BARÔMETRO

A

Instrumento para medir a pressão atmosférica, isto é, a força por unidade de superfície exercida pela atmosfera.

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22
Q

BATERIA

A

Aparelho que transforma a energia química em elétrica.

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23
Q

BATIMENTO

A

Efeito acústico esquisitíssimo provocado pela interferência de ondas sonoras de frequências similares.

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24
Q

CALEFAÇÃO

A

Sistema de aquecimento, instalado na parte de baixo do cômodo para que o ar quente (menos denso) suba.

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25
Q

CALOR

A

Energia térmica em trânsito.

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26
Q

CALOR ESPECÍFICO

A

Energia térmica necessária para variar em 1ºC a temperatura de 1g de material.
Medido em cal/g.ºC ou J/g.ºC.

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27
Q

CALORIA

A

Unidade de medida de energia. 4,2 Joules aproximadamente.

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28
Q

CALOR LATENTE

A

Energia térmica necessária para mudar o estado físico de 1g de material.

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29
Q

CALOR SENSÍVEL

A

Calor para variar a temperatura de um material (Q=m.c.Δt).

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30
Q

CAMPO

A

Grandeza física que possui um valor associado em todo ponto do espaço. Por exemplo, pode-se falar de campo gravitacional, que atribui um potencial gravitacional a cada ponto do espaço.

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31
Q

CAPACIDADE TÉRMICA

A

Energia térmica necessária para variar em 1ºC a temperatura de um material. É o “calor específico” de um material de massa definida.

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32
Q

CAPACITOR

A

Componente que armazena energia num campo elétrico, acumulando um desequilíbrio interno de carga elétrica

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33
Q

CARGA ELÉTRICA

A

Propriedade das partículas elementares que compõem o átomo, sendo que a carga do próton é positiva e a do elétron, negativa.

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34
Q

CENTRÍPETA

A

Que tem sentido em direção ao centro. Para dentro.

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35
Q

CENTRO DE MASSA

A

Ponto hipotético onde toda a massa de um sistema físico está concentrada e que se move como se todas as forças externas estivessem sendo aplicadas nesse ponto.

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36
Q

CICLO DE CARNOT

A

Ciclo termodinâmico com o maior rendimento possível,
composto por duas transformações isotérmicas e duas adiabáticas intercaladas. O rendimento é o máximo possível, mas nunca igual a 100%.

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37
Q

COEFICIENTE DE ATRITO

A

Número utilizado para calcular a força de atrito em
um material específico a partir da fórmula Fat=u.N (sendo u o coeficiente de atrito e N a reação normal da superfície ao contato com o objeto).

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38
Q

COLISÃO ELÁSTICA

A

Colisão em que os objetos ricocheteiam após o contato. Se perfeitamente elástica, a energia cinética do sistema se mantém constante.

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39
Q

COLISÃO INELÁSTICA

A

Colisão em que os objetos continuam grudados após

o contato. A energia cinética não se mantém constante, mas o momento linear (quantidade de movimento) sim.

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40
Q

COMPONENTE

A

“Parte” de um vetor. Um vetor oblíquo (diagonal) pode ser dividido em uma componente horizontal e vertical, por exemplo.

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41
Q

COMPRESSÃO

A

Ação de reduzir a menor volume.

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42
Q

CONDUÇÃO

A

Transferência de calor por contato entre os átomos de um corpo sólido ou de um corpo sólido a outro material.

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43
Q

CONDUTIVIDADE TÉRMICA

A

Rapidez com que um material conduz calor.

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44
Q

CONVECÇÃO

A

Transferência de calor por contato entre os átomos de um fluido, por meio das correntes de convecção.

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45
Q

CONVERGENTE

A

Que faz convergir. Lente convergente: dobra os feixes de luz para dentro.

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46
Q

CORRENTE DE CONVECÇÃO

A

Movimento de massas fluidas que trocam suas

posições devido à diferença de temperatura (regiões mais quentes = menos densas).

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47
Q

COULOMB

A

Unidade de carga elétrica no Sistema Internacional (SI). É, por definição, a carga elétrica transportada em 1 segundo por uma corrente de 1 ampere.

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48
Q

CRISTA

A

O mesmo que pico de uma onda.

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49
Q

CRISTALINO

A

Lente do olho humano responsável por convergir os feixes de luz até a retina, onde serão convertidos em pulsos elétricos a serem interpretados pelo cérebro.

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50
Q

CURTO-CIRCUITO

A

Interrupção em um circuito elétrico quando o fluxo de carga passa por um caminho de resistência praticamente nula entre dois pontos, que não deveriam estar diretamente conectados.

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51
Q

DECIBEL

A

Unidade de intensidade do nível sonoro.

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52
Q

DENSIDADE

A

A razão entre a massa e o volume de uma substância. A densidade de um corpo maciço (sem espaços ocos) é chamada de massa específica.
Unidades comuns: g/cm3 e kg/m3.

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53
Q

DESLOCAMENTO

A

Espaço percorrido.

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54
Q

DIAPASÃO

A

Pequeno instrumento que dá uma nota de frequência constante.

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55
Q

DIFERENÇA DE POTENCIAL

A

O mesmo que tensão elétrica. Trabalho realizado

por unidade de carga quando a carga é movida entre dois pontos de um campo elétrico.

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56
Q

DIFRAÇÃO

A

Capacidade das ondas de desviar de objetos ao passar por fendas de tamanho próximo da ordem de grandeza de seu comprimento de onda.

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57
Q

DIREÇÃO DO VETOR

A

Reta por onde o vetor passa. Não distingue “para frente” e “para trás” (determinado pelo sentido do vetor).

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58
Q

DISJUNTOR

A

Sistema de segurança de um circuito elétrico, contra sobrecargas elétricas ou curtos-circuitos, que tem a função de cortar a passagem de corrente elétrica no circuito, caso a intensidade da corrente ultrapassar a intensidade limite.

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59
Q

DIVERGENTE

A

Que faz divergir. Lente divergente: dobra os feixes de luz para fora.

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60
Q

ECO

A

Repetição de um som refletido por um corpo. Som repetido.

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61
Q

EFEITO DOPPLER

A

Mudança na frequência aparente de uma onda, percebida por um observador quando a fonte e o observador estão em movimento relativo.

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62
Q

EFEITO FOTOELÉTRICO

A

Emissão de elétrons por um material, geralmente

metálico, quando exposto a uma radiação eletromagnética de frequência suficientemente alta.

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63
Q

ELETRICIDADE

A

Forma de energia natural, ligada aos elétrons, que se manifesta por atrações e repulsões, e fenômenos luminosos, químicos e mecânicos. Existe em estado potencial (eletricidade estática) como carga (tensão), ou em forma cinética (eletricidade dinâmica) como corrente.

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64
Q

ELETROMAGNETISMO

A

Estudo das relações do magnetismo com a eletricidade. Magnetismo desenvolvido por uma corrente elétrica.

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65
Q

EMPUXO

A

Força vertical, dirigida para cima, que atua sobre um corpo imerso em um fluido, passando pelo centro de gravidade deste, e igual em módulo ao peso do volume do fluido deslocado.

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66
Q

ENTROPIA

A

Grau de desordem de um sistema. A entropia é a entidade física que rege a segunda lei da termodinâmica, a qual estabelece que ela deve aumentar para processos espontâneos e em sistemas isolados. Para sistemas abertos, deve-se estabelecer que a entropia do universo (sistema e suas vizinhanças) deve aumentar até atingir um valor máximo no estado de equilíbrio.

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67
Q

ESTÁTICA(O)

A

Relativo ou pertencente à estática. Relativo ou pertencente a corpos em repouso ou a forças em equilíbrio, em oposição a dinâmico.
Em repouso; imóvel.
Em equilíbrio; estável. Não-dinâmico.

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68
Q

EXPANSÃO

A

Dilatação de dimensões ou volume.

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69
Q

FORÇA

A

Qualquer causa capaz de produzir ou acelerar movimentos, oferecer resistência aos deslocamentos ou determinar deformações dos corpos.

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70
Q

FORÇA CENTRÍPETA

A

Força dirigida para o centro de uma trajetória curvilínea.

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71
Q

FORÇAS DISSIPATIVAS

A

Forças que realizam trabalho para retirar energia útil

do sistema. Força de atrito e de resistência do ar.

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72
Q

FORÇA NORMAL

A

Força de reação à compressão de um objeto sobre uma superfície.

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73
Q

FORÇA MOTRIZ

A

Força que confere movimento ao corpo.

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74
Q

FORÇA PESO

A

Força de atração gravitacional.

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75
Q

FREQUÊNCIA

A

Número de vibrações, oscilações ou ciclos por uma unidade de tempo. Geralmente medida em Hertz (s-1) ou RPM (min-1).

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76
Q

FUNÇÃO

A

Grandeza relacionada a outra(s), de tal modo que a cada valor atribuído a esta(s), corresponde um valor daquela.

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77
Q

FUSÃO

A

Passagem de um corpo do estado sólido ao líquido.

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78
Q

FUSÍVEL

A

Mesma função que o disjuntor. Sistema de segurança de um circuito elétrico, contra sobrecargas elétricas ou curtos-circuitos, que tem a função de cortar a passagem de corrente elétrica no circuito, caso a intensidade da corrente ultrapassar a intensidade limite.

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79
Q

GÁS IDEAL

A

Gás teórico que consiste em moléculas adimensionais e sem interação entre si.

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80
Q

GERADOR ELÉTRICO

A

Dispositivo que consegue converter diferentes formas
de energia, como energia mecânica, química e solar, em energia elétrica. O princípio de funcionamento mais comum entre os geradores é a indução eletromagnética.

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81
Q

GRANDEZA ESCALAR

A

Grandeza que pode ser representada apenas por um

número e unidade de medida. Não tem direção nem sentido.

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82
Q

GRANDEZA VETORIAL

A

Grandeza que para ser totalmente compreendida precisa de módulo, direção e sentido. Representada por uma seta (vetor).

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83
Q

GRAVIDADE

A

Grandeza responsável por definir o peso de um corpo, força vertical e para baixo que nos mantém unidos ao planeta. Qualquer objeto que se movimenta em queda livre está sob influência da aceleração da gravidade.

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84
Q

HERTZ

A

Unidade adotada pelo sistema internacional de medidas para a medição de frequência. Seu símbolo é Hz e equivale a 1 oscilação por segundo (s-1).

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85
Q

INÉRCIA

A

Propriedade que os corpos têm de manter constante o seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme. Ausência de aceleração.

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86
Q

IMPULSO

A

Alteração da quantidade de movimento de um corpo. Representado pelo produto da força aplicada no corpo multiplicada pelo tempo de aplicação.

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87
Q

INTERFERÊNCIA

A

Encontro de dois sistemas de ondas. Se a interferência for construtiva (picos + picos e vales + vales), a amplitude da onda é aumentada; se for destrutiva (picos + vales), a amplitude da onda resultante é diminuída.

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88
Q

INDUÇÃO ELETROMAGNÉTICA

A

Criação ou variação de voltagem em um condutor por meio de variações do campo magnético próximo a ele.

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89
Q

ÍMÃ

A

Qualquer objeto que possua propriedades magnéticas.

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90
Q

IMAGEM VIRTUAL

A

Impressão que se tem de haver um objeto do ponto de vista do observador. Os raios de luz não passam de fato pela imagem, mas parecem vir dela.

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91
Q

ÍNDICE DE REFRAÇÃO

A

Razão entre a rapidez de propagação da luz no vácuo e a rapidez de propagação da luz em um determinado meio material. Quanto maior o índice de refração, menor a velocidade da luz naquele meio.

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92
Q

INFRASSOM

A

Referente a oscilações com frequência menor que o som audível.

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93
Q

INFRAVERMELHO

A

Faixa do espectro magnético com ondas de frequência menor que a vermelha. É a faixa de frequência emitida pelo corpo humano.

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94
Q

IRRADIAÇÃO

A

Processo de transferência de calor através de ondas eletromagnéticas.

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95
Q

ISOBÁRICA

A

Transformação gasosa em que a pressão se mantém constante durante todas as etapas de um processo.

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96
Q

ISOCÓRICA

A

Transformação gasosa em que o volume se mantém constante durante todas as etapas de um processo.

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97
Q

ISOTERMA

A

Curva que descreve uma transformação isotérmica, em um diagrama pressão por volume.

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98
Q

ISOTÉRMICA

A

Transformação gasosa em que a temperatura se mantém constante durante todas as etapas de um processo.

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99
Q

JOULE

A

Unidade de energia e trabalho do SI.

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100
Q

KELVIN

A

Escala absoluta de temperatura, em que a temperatura 0 equivale ao estado de energia cinética mínima dos átomos. O zero absoluto é impossível de
ser atingido de acordo com a terceira lei da termodinâmica.

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101
Q

LINHAS DE CAMPO

A

Lugar geométrico definido por um campo vetorial e um ponto de começo dentro do campo. São úteis para visualizar campos vetoriais, que seriam de outra maneira difíceis de descrever.

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102
Q

MASSA ESPECÍFICA

A

Densidade de uma substância ou de um corpo totalmente sólido formado por essa substância.

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103
Q

MAGNETISMO

A

Propriedade que alguns corpos metálicos têm de atrair e reter outros metais e orientar a agulha magnética na direção norte-sul.

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104
Q

MÁQUINA TÉRMICA

A

Dispositivo que opera entre uma fonte quente e uma fonte fria e transforma o fluxo de energia térmica em trabalho mecânico.

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105
Q

MOMENTO LINEAR

A

Quantidade de movimento de um corpo (produto de sua massa pela velocidade).

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106
Q

MOVIMENTO HARMÔNICO SIMPLES (MHS)

A

Movimento periódico, como o de um pêndulo.

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107
Q

A

Ponto de uma onda estacionária que se mantém em repouso.

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108
Q

NODO

A

O mesmo que nó de uma onda estacionária.

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109
Q

NORMAL

A

Linha desenhada perpendicularmente à superfície; 2. Força normal é a força de reação à compressão de um objeto sobre uma superfície.

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110
Q

ONDAS ESTACIONÁRIAS

A

Ondas que possuem um padrão de vibração estacionário. Formam-se a partir de uma superposição de duas ondas idênticas, mas
em sentidos opostos, normalmente quando as ondas estão confinadas no espaço como ondas sonoras em um tubo fechado e ondas de uma corda com as
extremidades fixas.

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111
Q

ONDAS ELETROMAGNÉTICAS

A

Ondas que surgem com base na interação de
um campo elétrico e um campo magnético. Podem se propagar no vácuo e em meios materiais. Têm sua velocidade máxima no vácuo.

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112
Q

ONDAS MECÂNICAS

A

Ondas que precisam de um meio material para se propagar. Têm sua velocidade aumentada em meios com “mais matéria”. Exemplo: o som é mais rápido em materiais sólidos que no ar.

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113
Q

ONDAS LONGITUDINAIS

A

Ondas em que a perturbação no meio e o sentido de

propagação têm a mesma direção. Exemplo: som.

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114
Q

ONDAS TRANSVERSAIS

A

Ondas em que a perturbação no meio e o sentido de

propagação têm direções perpendiculares. Exemplo: luz.

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115
Q

OPACO

A

Material que a luz não consegue atravessar.

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116
Q

OSCILAÇÃO

A

Ato ou efeito de oscilar. Movimento periódico em que o móvel descreve a trajetória ora num, ora noutro sentido, como é o caso do pêndulo afastado de sua posição de equilíbrio estável e abandonado. Movimento de vaivém.

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117
Q

PASCAL

A

Unidade de medida de pressão no SI (símbolo Pa). Equivalente à força de 1N aplicada sobre uma área de 1 m2.

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118
Q

PÊNDULO

A

Corpo pesado, suspenso de um ponto fixo que oscila livremente num movimento de vaivém.

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119
Q

PERÍODO

A

Tempo decorrido entre dois acontecimentos. Em ondulatória, tempo necessário para uma oscilação completa.

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120
Q

PESO

A

Medida da força com que os corpos são atraídos para o ponto central da Terra.

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121
Q

POLARIZAÇÃO

A

Efeito de polarizar uma onda eletromagnética, resultando em uma onda com um único plano de oscilação.

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122
Q

POLIA

A

O mesmo que roldana. Utilizada para mudar a direção de uma força.

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123
Q

POLIA FIXA

A

Polia presa a um ponto de apoio. Não modifica o módulo da força motora.

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124
Q

POLIA MÓVEL

A

Polia com o eixo livre. A cada polia móvel no sistema, a força motora é multiplicada por 2.

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125
Q

POTÊNCIA

A

Trabalho realizado por unidade de tempo. No SI, medida em Watts (Joules por segundo).

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126
Q

POTENCIAL

A

Capacidade de realização de trabalho.

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127
Q

PRESSÃO ATMOSFÉRICA

A

Pressão exercida pela coluna de ar atmosférico.

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128
Q

PRISMA

A

Corpo triangular transparente que decompõe a luz incidente em suas cores componentes.

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129
Q

QUEDA LIVRE

A

Movimento sob influência da gravidade e sem componente horizontal.

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130
Q

RADIAÇÃO

A

Fluxo de energia através do espaço.

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131
Q

RAREFEITO

A

Ar pouco denso, com pouca matéria por unidade de volume.

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132
Q

REFLEXÃO

A

Ricochete de uma onda. O ângulo de incidência é o mesmo que o ângulo de reflexão.

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133
Q

REFLEXÃO INTERNA TOTAL

A

Reflexão de uma onda ao tentar passar de um

meio de maior índice de refração para um meio de menor índice de refração.

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134
Q

REFORÇO

A

Aumento percebido do nível sonoro devido à reflexão das ondas de som.

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135
Q

REFRAÇÃO

A

Desvio que sofrem as ondas ao passar de um meio para outro, devido à diferença de velocidade de propagação naqueles meios.

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136
Q

RENDIMENTO

A

Razão entre a potência útil e a potência total de uma máquina

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137
Q

REPOUSO

A

Estado de movimento com velocidade nula.

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138
Q

RESISTÊNCIA DO AR

A

Atrito que atua sobre um objeto que se move no ar.

139
Q

RESISTÊNCIA ELÉTRICA

A

Resistência que um material oferece ao fluxo de

carga elétrica.

140
Q

RESISTOR

A

Num circuito elétrico, dispositivo projetado para oferecer resistência ao fluxo de carga.

141
Q

RESSONÂNCIA

A

Fenômeno que ocorre quando uma fonte externa estimula um objeto ou uma onda com a mesma frequência natural de oscilação deste(a), aumentando a amplitude de sua oscilação.

142
Q

RESULTANTE

A

Vetor obtido a partir do somatório das várias componentes.

143
Q

REVERBERAÇÃO

A

Fenômeno em que o som se prolonga, sem intervalo suficiente para que haja eco. Devido à reflexão do som nas paredes de um recinto.

144
Q

RETARDADO

A

Movimento em que o módulo da velocidade diminui. O contrário de acelerado.

145
Q

RETRÓGRADO

A

Que anda para trás.

146
Q

RPM

A

Rotações por minuto. Medida de frequência, quantidade de repetições por minuto.

147
Q

RUGOSIDADE

A

Aspereza.

148
Q

SISTEMA CONSERVATIVO

A

Sistema em que a energia mecânica se conserva,

sem dissipação por atrito ou resistência do ar.

149
Q

SOLENOIDE

A

Fio condutor longo e enrolado de forma que se pareça com um tubo formado por espiras circulares igualmente espaçadas. A partir da corrente
do fio, é criado um campo magnético, gerando um eletroímã.

150
Q

SOM

A

Onda longitudinal que se propaga em meios materiais, transportando energia sonora. Para os seres humanos, a faixa do audível é entre 20Hz e 20000Hz em média.

151
Q

SUPERCONDUTOR

A

Material condutor que apresenta resistência nula em temperaturas próximas do zero absoluto.

152
Q

TENSÃO ELÉTRICA

A

Diferença de potencial entre dois pontos, voltagem.

153
Q

TEMPERATURA

A

Quantidade física proporcional à energia cinética das partículas de um material.

154
Q

TESLA

A

Unidade de medida de fluxo magnético no SI.

155
Q

TORQUE

A

Aquilo que produz ou tende a produzir rotação ou torção e cuja eficácia é medida pelo produto da força e da distância perpendicular da linha de ação da força ao eixo de rotação.

156
Q

TIMBRE

A

Qualidade sonora referente à fonte. Cada instrumento musical tem um timbre diferente devido aos diferentes formatos de onda produzidos.

157
Q

TRABALHO

A

Energia acrescentada ou retirada de um sistema. Produto do valor de uma força pela distância percorrida do objeto.

158
Q

TRAÇÃO

A

Força exercida sobre o corpo por meio de cordas.

159
Q

TRANSLÚCIDO

A

Meio que permite a passagem da luz, de forma irregular, de modo que não conseguimos enxergar com nitidez através deles.

160
Q

TRANSPARENTE

A

Meio que permite a passagem da luz de forma regular, de modo que conseguimos enxergar com nitidez através deles.

161
Q

ULTRASSOM

A

Onda sonora com frequência maior que a audível (> 20000Hz).

162
Q

ULTRAVIOLETA

A

Radiação eletromagnética com frequência maior que a violeta e com alta energia. Dividem-se em raios UVA, UVB e UVC, em ordem crescente de energia.

163
Q

VALE

A

A parte mais baixa de uma onda.

164
Q

VAZÃO

A

Quantidade de fluido que sai de um recipiente por unidade de tempo. Normalmente medida em L/s ou kg/s.

165
Q

VENTRE

A

O mesmo que vale da onda.

166
Q

VELOCIDADE ANGULAR

A

Rapidez com que um objeto em rotação percorre um

certo ângulo.

167
Q

VELOCIDADE LINEAR

A

Rapidez com que um objeto percorre uma certa distância.

168
Q

VELOCIDADE INSTANTÂNEA

A

Espaço infinitesimal percorrido em um intervalo

de tempo infinitesimal. É a velocidade medida no velocímetro.

169
Q

VELOCIDADE MÉDIA

A

Distância percorrida em um intervalo de tempo.

170
Q

VELOCIDADE RELATIVA

A

Velocidade de um corpo em relação a outro. A depender do referencial, o módulo, a direção e o sentido podem ser diferentes.

171
Q

VOLT

A

Unidade de potencial elétrico e tensão elétrica; diferença de potencial elétrico entre dois pontos em um campo elétrico em que o trabalho de 1 Joule move
uma carga de 1 Coulomb entre esses dois pontos.

172
Q

VOLTÍMETRO

A

Instrumento que serve para medir, em volts, a diferença de potencial entre dois pontos.

173
Q

VOLUME DO SOM

A

Sensação fisiológica relacionada à intensidade do som. Nível sonoro.

174
Q

ZERO ABSOLUTO

A

Temperatura de um corpo na qual a energia cinética de suas moléculas está no mínimo. É o equivalente a 0 Kelvin, e de acordo com as leis da termodinâmica é uma temperatura impossível de alcançar.

175
Q

No cálculo da velocidade média

A

No cálculo da velocidade média de um corpo deve-se dividir o total da distância percorrida pelo total do tempo gasto, incluindo o tempo das paradas se houverem.

176
Q

A principal característica do Movimento Uniforme (MU)

A

A principal característica do Movimento Uniforme (MU) é o fato de ter velocidade constante, em. ‘nódulo, direção e sentido, e ler urna aceleração nula (a=0),

177
Q

O gráfico das posições(x) no decorrer do tempo(t) no movimento uniforme

A

O gráfico das posições(x) no decorrer do tempo(t) no movimento uniforme sempre será uma reta. Se a reta subir 6 porque o movimento e-progressivo, se a reta descer o movimento é regressivo ou retrogrado.

178
Q

O movimento progressivo se caracteriza

A

O movimento progressivo se caracteriza pelo fato da velocidade ser positiva.

179
Q

O movimento regressivo ou retrógrado

A

O movimento regressivo ou retrógrado tem velocidade negativa

180
Q

Os gráficos da velocidade no MU

A

Os gráficos da velocidade no MU são sempre retas horizontais, indicando que a velocidade é constante.

181
Q

Se calcularmos a área de um gráfico de velocidade x tempo

A

Se calcularmos a área de um gráfico de velocidade x tempo encontraremos o deslocamento realizado, tanto nos gráficos de Ml) como nos de MUV.

182
Q

Quando for utilizada a expressão módulo ames de uma grandeza física, significa

A

Quando for utilizada a expressão módulo ames de uma grandeza física, significa que obrigidoriamenie o valor desta grandeza deverá ser positivo, independentemente se durante a sua determinação o valor .encontrado foi negativo.

183
Q

A aceleração indica ❑ quanto uma velocidade vai variar de valor a cada um segundo

A

A aceleração indica ❑ quanto uma velocidade vai variar de valor a cada um segundo, seja aumentando o u diminuindo o módulo da vel ocid ade.

184
Q

Se a velocidade aumentar

A

Se a velocidade aumentar o movimento é acelerado e a aceleração é positiva.

185
Q

Grandeza escalar é aquela que

A

Grandeza escalar é aquela que fica perfeitamente empreendida apenas com o modulo e uma unidade, não apresenta direção e sentido, ex,; tempo, nossa, energia, temperatura, calor, …

186
Q

Grandeza vetorial é aquela em que

A

Grandeza vetorial é aquela em que podemos definir o seu módulo. ou intensidade, a sua direção e sentido de propagação, ex.: velocidade, aceleração, força, atrito, tração, peso, impulso, quantidade de movimenta,…

187
Q

A massa de um corpo é

A

A massa de um corpo é sempre a mesma, é constante em qualquer lugar do universo.

188
Q

O peso de uai corpo varia

A

O peso de uai corpo varia de lugar para lugar, pois depende da gravidade do local. do planeta_ Lembre-se P=m,g

189
Q

Quanto maior a altitude

A

Quanto maior a altitude menor é a gravidade no locai e menor será o peso dos corpos naquele local. Ex.; o “g- em Caxias é menor do que o -g-de POA

190
Q

Um corpo que cai em queda livre

A

Um corpo que cai em queda livre tem a sua velocidade aunientuda uniformemente durante a descida devido à aceleração da gravidade.

191
Q

Durante a subida a velocidade dos corpos

A

Durante a subida a velocidade dos corpos diminui e o movimento é elesaceleraclo_

192
Q

Quando Enriçamos um corpo verticalmente para cima,

A

Quando Enriçamos um corpo verticalmente para cima, na altura máxima a velocidade é nula.

193
Q

O peso de um corpo é a medida da força

A

O peso de um corpo é a medida da força com que o corpo é atraído pela gravidade de um planeta.

194
Q

O gráfico das posições do Movimento Uniformemente Variada MUV é uma parábola

A

se estiver voltada para cima o movimenta é acelerado (a +), e se for voltada para baixo o movimento é retardada (a -).

195
Q

No movimento circular a aceleração centrípeta

A

No movimento circular a aceleração centrípeta sempre aponta para o centro da circunferência ou curvatura.

196
Q

No MCU o vetor velocidade

A

No MCU o vetor velocidade sempre aponta na tangente da najetória, é tangencial, e tem módulo constante.

197
Q

No MCU a aceleração tangencial

A

No MCU a aceleração tangencial é nula.

198
Q

O período de rotação no MC é

A

O período de rotação no MC é o tempo gasto para realização de uma volta apenas.

199
Q

A frequência no MC indica

A

A frequência no MC indica ❑ número de voltas realizadas a cada unidade de [empo (voltas pisegund❑=.•la voltas ph-ninuto=RPM)

200
Q

Todo carpo tende a manter o seu estado de movimento, se estiver

A

Todo carpo tende a manter o seu estado de movimento, se estiver em repouso tende a permanecer em repouso, e se estiver realizando movimento retilíneo uniforme tende a assim permanecer, isto é inércia (1 a Lei de Newton, lo Princípio da Dinâmica).

201
Q

A inércia surge sempre que

A

Sempre que se tenta alterar o estado de movimento de um corpo, ou seja, quando se acelera, freia ou se realiza uma curva

202
Q

Se uni corpo apresenta variações na sua velocidade. então

A

Se uni corpo apresenta variações na sua velocidade. então obrigatoriamente ele possui aceleração, e sendo assim existe uma força resultante :caindo sobre ele (2a Lei de Newton Fr=rna).

203
Q

Sempre que a resultante das forças que agem sobre um corpo for diferente de zero

A

Sempre que a resultante das forç-as que agem sobre um corpo for diferente de zero este estará. abriáitoriameine sofrendo uma aceleração.

204
Q

O vetor aceleração sempre aponta

A

O vetor aceleração sempre aponta nu mesma direção e sentido do vetor força resultante.

205
Q

A força de atrito é uma força que

A

A força de atrito é uma força que surge do contato de duas superfícies e depende da rugosidade das mesmas.

206
Q

A força de atrito sempre é

A

A força de atrito sempre é contrária ao movimento do corpo.

207
Q

Para toda a força F aplicada sobre um corpo ou superfície existira

A

Para toda a força F aplicada sobre um corpo ou superfície existira urna força contrária e de mesmo módulo, aplicada sobre quem aplicou a primeira força, denominada força de reação, (3a Lei de Newton)

208
Q

A força niarnial é uma força de reação das

A

A força niarnial é uma força de reação das superfícies a qualquer força nela aplicada Ë sempre perpendicular a superfície.

209
Q

Nos plano horizontal, a normal corresponde

A

Nos plano horizontal, a normal corresponde ao peso do empo depositado sobre a superfície. N=P (desde que não existam outras forças verticais agindo)

210
Q

A força de tração ou tensão existente

A

A força de tração ou tensão existente cai unia corda corresponde a força que a corda realiza. Muitas vezes é igual ao Peso (P=rn.z) que ela sustenta ou igual a F=m_a (sendo a massa dos corpos que ela está arrastando)

211
Q

A temperatura de um corpo indica o nível de agitação

A

A temperatura de um corpo indica o nível de agitação das suas moléculas, a nível de energia térmica existente no corpo, o nível de energia cinética das moléculas.

212
Q

Quanto maior a vibração molecular, maior é

A

Quanto maior a vibração molecular, maior é a energia térmica existente no corpo e maior é a temperatura do mesmo.

213
Q

Quanto maior a agitação das moléculas, maior

A

Quanto maior a agitação das moléculas, maior é a temperatura do corpo e maior será o espaço ocupado por cada molécula, gerando assim um afastamento em cadeia de uma molécula da outra, o que causa um aumento nas dimensões do corpo denominado Dilatação.

214
Q

Apenas a escala Kelvin é

A

Apenas a escala Kelvin é uma escala absoluta (oficial no sistema internacional).

215
Q

Apenas as escalas Celsius e Kelvin

A

Apenas as escalas Celsius e Kelvin são consideradas escalas centígradas.

216
Q

O Zero absoluto corresponde à temperatura em que

A

O Zero absoluto corresponde à temperatura em que cessa a vibração molecular de um empo e corresponde a -273o C ou DK

217
Q

A transferência de energia térmica que envolve os fluidos é

A

A transferência de energia térmica que envolve os fluidos é a convecção, e ocorre devido à diferença de densidade do fluído de uma região para outra.

218
Q

A condução é a transmissão de energia térmica em que

A

A condução é a transmissão de energia térmica em que essa energia passa de partícula para partícula do meio, ocorrendo somente entre meios materiais, nos sólidos.

219
Q

Irradiação é o tipo de transmissão de energia

A

68) Irradiação é o tipo de transmissão de energia térmica que ocorre através de ondas eletromagnéticas, de ondas de. infravermelho principalmente_ E o único processo de transmissão de calor que ocorre no vácuo. Ex.: o Sol aquece a Terra por irradiação.

220
Q

Cores escuras absorvem mais as radiações

A

Cores escuras absorvem mais as radiações (luz, I_V. ou UN.), transformando-as em calor

221
Q

As cores claras refletem as radiações (luz, I.V. ou U,V..)

A

As cores claras refletem as radiações (luz, I.V. ou U,V..) esquentando menos que as escuras.

222
Q

As paredes espelhadas de uma garrafa térmica

A

As paredes espelhadas de uma garrafa térmica servem para evitar a transmissão de calor por irradiação.

223
Q

A quantidade de calor necessário para que um grama de uma substância

A

A quantidade de calor necessário para que um grama de uma substância varie um grau a sua temperatura define o conceito de calor específico.

224
Q

A quantidade de calor necessário para que um corpo varie

A

A quantidade de calor necessário para que um corpo varie um grau a sua temperatura define o conceito de Capacidade Térmica.

225
Q

A quantidade de calor necessário para que um grama

A

A quantidade de calor necessário para que um grama de uma substancia sofra mudança de estado físico define o conceito de calor latente.

226
Q

Quando corpos encontram-se em equilíbrio térmico

A

Quando corpos encontram-se em equilíbrio térmico significa que possuem a mesma temperatura.

227
Q

A palavra calor somente pode ser associada à energia térmica em trânsito de um corpo para

A

A palavra calor somente pode ser associada à energia térmica em trânsito de um corpo para outro devido à diferença de temperatura entre eles, sendo que o fluxo sempre é do que tens maior temperatura para o que tem menor temperatura.

228
Q

Durante o processo de mudança do estado físico

A

Durante o processo de mudança do estado físico de um corpo a sua temperatura permanece sempre constante.

229
Q

A dilatação anômala da água é caracterizada

A

A dilatação anômala da água é caracterizada pelo fato de que a água contrai na faixa de zero a 4o C enquanto as demais substIncias dilatam.

230
Q

A água atinge a sua maior densidade a

A

A água atinge a sua maior densidade a 40 C e o seu menor volume.

231
Q

Uma transformação gasosa isobárica

A

Uma transformação gasosa isobárica apresenta pressão constante.

232
Q

Uma transformação gasosa isotérmica

A

Uma transformação gasosa isotérmica apresenta temperatura constante

233
Q

Uma transformação gasosa isométrica isovolumétrica ou isocórica

A

Uma transformação gasosa isométrica isovolumétrica ou isocórica apresenta volume constante e são a mesma coisa..

234
Q

Em uma transformação gasosa adiabática

A

Em uma transformação gasosa adiabática, gás não troca calor com o meio.

235
Q

O trabalho realizado ou sofrido por um gás durante urna transformação

A

O trabalho realizado ou sofrido por um gás durante urna transformação depende da variação no seu volume.

236
Q

Se o volume do gás aumenta

A

Se o volume do gás aumenta, o gás realizou trabalho. O trabalho é positivo.

237
Q

Se o volume do gás diminuiu

A

Se o volume do gás diminuiu, o gás sofreu um trabalho. O trabalho é negativo.

238
Q

Se o volume do gás é constante

A

Se o volume do gás é constante, o trabalho realizado é nulo. Corresponde a transfOrmação isovolumétrica.

239
Q

A energia que é trocada por um gás que

A

A energia que é trocada por um gás que. não for convertida em trabalho (- ou -0 será convertida em aumento ou redução da energia interna (temperatura).

240
Q

A energia interna de uma dada quantidade de gás perfeito é

A

A energia interna de uma dada quantidade de gás perfeito é função exclusiva da sua temperatura.

241
Q

Se a temperatura de um gás aumenta

A

Se a temperatura de um gás aumenta, a energia interna também aumenta e se diminui a energia interna também diminui.

242
Q

A variação da energia interna de um gás perfeito é

A

A variação da energia interna de um gás perfeito é dada pela diferença entre o calor trocado com o meio pelo trabalho realizado. dU= Q - T

243
Q

Numa transformação isotérmica, todo o calor

A

Numa transformação isotérmica, todo o calor trocado com o meio corresponde ao trabalho realizada. já que a temperatura é constante e então a energia interna também será.

244
Q

Nas transformações gasosas ditas adiabáticas, o calor

A

Nas transformações gasosas ditas adiabáticas, o calor trocado com o meio é nulo (zero), e o trabalho é igual a variação sofrida pela energia interna (porem com o sinal sempre contrário).

245
Q

É impossível construir uma máquina térmica que

A

É impossível construir uma máquina térmica que converta integralmente (100%) a energia recebida em trabalho. Seria a maquina ideal.

246
Q

O som não se propaga no vácuo. Pois

A

O som não se propaga no vácuo. Pois é uma onda mecânica.

247
Q

Somente ondas eletromagnéticas

A

Somente ondas eletromagnéticas propagam-se no vácuo.

248
Q

As ondas niecinicas necessitam

A

As ondas niecinicas necessitam de meio para se propagarem. Ex. som, mola, corda.

249
Q

Quanto mais denso o meio, maior

A

Quanto mais denso o meio, maior será a velocidade de urna onda sonora.

250
Q

O ouvido humano só pode

A

O ouvido humano só pode perceber som cuja frequência esta entre 20hz e 20.000Hz.

251
Q

Sons com frequência menor que 20hz

A

Sons com frequência menor que 20hz são denominados infrassons.

252
Q

Sons com frequência maior que 20.000Hz

A

Sons com frequência maior que 20.000Hz são denominados ulirassons_

253
Q

As ondas eletromagnéticas não necessitam

A

As ondas eletromagnéticas não necessitam de meio para se propagarem.

254
Q

Todas as ondas eletromagnéticas

A

Todas as ondas eletromagnéticas são ondas transversais.

255
Q

O som é o principal exemplo de

A

O som é o principal exemplo de onda longitudinal.

256
Q

A altura de um som corresponde a sua frequência

A

A altura de um som corresponde a sua frequência (alta-frequência) e tem a ver com o som ser mais agudo (maior frequência) ou mais grave (menor frequência).

257
Q

A intensidade do som (volume) tem relação com

A

A intensidade do som (volume) tem relação com a amplitude da onda sonora.

258
Q

Para as ondas eletromagnéticas, quanto maior for a densidade

A

Para as ondas eletromagnéticas, quanto maior for a densidade do meio de propagação, menor será a sua velocidade.

259
Q

Quanto maior for à frequência de propagação de uma onda

A

Quanto maior for à frequência de propagação de uma onda, menor será o seu comprimento de onda.

260
Q

Onda: propaga energia sem

A

Onda: propaga energia sem a propagação de matéria.

261
Q

No vácuo todas as ondas eletromagnéticas

A

No vácuo todas as ondas eletromagnéticas propagam-se com a mesma velocidade.

262
Q

Enantiomorfismo é a propriedade que as imagens têm de

A

Enantiomorfismo é a propriedade que as imagens têm de estarem com o lado invertido, direito pelo esquerdo e vice-versa.

263
Q

Reflexão de uma onda ou raio de luz é o fenômeno pelo qual

A

Reflexão de uma onda ou raio de luz é o fenômeno pelo qual a onda retorna ao meio de origem após incidir em outro meio. Retorna com a mesma velocidade e frequência que tinha inicialmente.

264
Q

Indicie de refração (n) absoluto indica

A

Indice de refração (n) absoluto indica quantas vezes a velocidade da luz é maior no vácuo do que no meio em estudo.

265
Q

Índice de refração relativo indica

A

Índice de refração relativo indica quantas vezes a velocidade da luz é maior em um maio A em relação ao meio B.

266
Q

Refração é a passagem de uma onda ou raio de luz de uni determinado meio

A

Refração é a passagem de uma onda ou raio de luz de uni determinado meio para outro de características diferentes, sempre acontecendo com isso uma alteração do valor da velocidade. de propagação. A frequência permanece constante.

267
Q

Quando um raio de luz refrata de um meio de índice de refração maior do que o segundo meio

A

Quando um raio de luz refrata de um meio de índice de refração maior do que o segundo meio, o raio se afasta da Normal.

268
Q

Quando um raio de luz refrata de um meio de índice de refração menor do que o segundo meio

A

Quando um raio de luz refrata de um meio de índice de refração menor do que o segundo meio, o raio se aproxima da Normal.

269
Q

A refringência na óptica indica

A

A refringência na óptica indica dificuldade. de propagação da luz

270
Q

Quanto mais refringente um meio

A

Quanto mais refringente um meio, maior é o seu índice de refração.

271
Q

O ângulo limite e a reflexão total são fenômenos que só

A

O ângulo limite e a reflexão total são fenômenos que só ocorrem quando a luz tenta passar de um meio mais refringente para um meio menos refringente.

272
Q

Quando a luz incide sobre a superfície que separa dois meios, A e B, onde o meio A é mais refringente que o B

A

Quando a luz incide sobre a superfície que separa dois meios, A e. B, onde o meio A é mais refringente que o B, e o raio retratado correm sobre a superfície de separação dos meios é por que o ângulo de incidência corresponde ao ângulo Limite de retração.

273
Q

O nome de todas as lentes com borda fina

A

O nome de todas as lentes com borda fina termina com convexa.

274
Q

O nome de todas as lentes com borda espessa

A

O nome de todas as lentes com borda espessa termina com côncava.

275
Q

Toda lente convexa é convergente, se o material

A

Toda lente convexa é convergente, se o material de que é feita tem índice de refração maior do que o do meio.

276
Q

Toda lente côncava é divergente, se o material

A

Toda lente côncava é divergente, se o material de que é feita tem índice de refração maior do que o do meio.

277
Q

Com relação à situação anteriormente citada, quando o raio incidente volta paras meio A, é por que

A

Com relação à situação anteriormente citada, quando o raio incidente volta paras meio A, é por que o ângulo de incidência é maior que o ângulo Limite e ocorreu uma reflexão total.

278
Q

Quanto mais denso um meio, maior

A

Quanto mais denso um meio, maior será o seu índice de refração e menor será a velocidade da luz.

279
Q

O fenômeno da interferência somente acontece com

A

O fenômeno da interferência somente acontece com ondas mecânicas, nunca com ondas eletromagnéticas.

280
Q

Efeito Doppler é a percepção de uma frequência diferente da realmente emitida pela

A

Efeito Doppler é a percepção de uma frequência diferente da realmente emitida pela fome sonora em virtude do relativo afastamento ou aproximação do observador ou da fonte. Quando nos aproximamos da fonte sonora percebe-se um aumento da frequência do som (mais agudo) e quando nus afastamos da fonte sonora percebe-se a redução da frequência (som mais grave).

281
Q

No efeito Doppler da h12., quando uma estrela se aproxima da Terra aumenta a

A

No efeito Doppler da h12., quando uma estrela se aproxima da Terra aumenta a Frequência da luz e a mesma tende ao azul e quando a estrela se afasia da Terra diminui a frequência da luz e a sua cor tende ao vermelho.

282
Q

Um espelho plano sempre

A

Um espelho plano sempre fornece imagens simétricas ao objeto (idênticas, mesmo tamanhas) e virtuais.

283
Q

Toda imagem real é

A

Toda imagem real é invertida.

284
Q

Se uma imagem foi projetada em urna tela ou anteparo:

A

Se uma imagem foi projetada em urna tela ou anteparo: ela é real, obrigatoriamente invertida e o espelho é côncavo.

285
Q

Toda imagem virtual é

A

Toda imagem virtual é direita.

286
Q

O único espelho que pode fornecer imagem real é

A

O único espelho que pode fornecer imagem real é a espelho côncavo.

287
Q

O espelho convexo sempre fornecerá

A

O espelho convexo sempre fornecerá urna imagem menor que o objeto e virtual.

288
Q

O lado de dentro de uma colher de sopa assemelha-se a um espelho côncavo, enquanto o lado de fora

A

O lado de dentro de uma colher de sopa assemelha-se a um espelho côncavo, enquanto o lado de fora da colher assemelha-se a uni espelho convexo.

289
Q

O arco íris resulta da decomposição

A

O arco íris resulta da decomposição da luz policromática do Sol, fenômeno denominado dispersão da luz.

290
Q

Toda imagem real (gerada por urna lente)

A

Toda imagem real (gerada por urna lente) provem de lente convergente.

291
Q

Lentes divergentes sempre

A

Lentes divergentes sempre gerarão imagens virtuais e de tamanho menor.

292
Q

Uma lente convergente pode gerar urna imagem virtual, mas

A

Uma lente convergente pode gerar urna imagem virtual, mas esta será sempre maior que o objeto.

293
Q

Todo raio de luz que emergir em uma leme

A

Todo raio de luz que emergir em uma leme passando pelo centro óptico seguira sem sofrer desvio algum.

294
Q

Em urna associação em série a corrente elétrica (amperagem) é sempre

A

Em urna associação em série a corrente elétrica (amperagem) é sempre a mesma para todos os resistores.

295
Q

Na associação em paralelo a tensão (voltagem) é

A

Na associação em paralelo a tensão (voltagem) é a mesma para iodos os resistores.

296
Q

Na associação em série a resistência equivalente é igual

A

Na associação em série a resistência equivalente é igual à soma das resistências dos resistores.

297
Q

A corrente elétrica é formada por

A

A corrente elétrica é formada por elétrons nos condutores sólidos.

298
Q

Existe a corrente iônica que é formada

A

Existe a corrente iônica que é formada de Tons em meios fluidos (gases e líquidos) ex.: lâmpadas fluorescentes e baterias.

299
Q

Um corpo estará eletrizado positivamente somente se

A

Um corpo estará eletrizado positivamente somente se o seu no de prótons for maior que o de elétrons.

300
Q

Um corpo estará eletrizado negativamente somente se

A

Um corpo estará eletrizado negativamente somente se o seu no de elétrons for maior que o de prótons.

301
Q

Corpos neutros possuem o numero de prótons

A

Corpos neutros possuem o numero de prótons igual ao numero de elétrons.

302
Q

Na eletrização por atrito os corpos acabam eletrizados com

A

Na eletrização por atrito os corpos acabam eletrizados com cargas de sinais contrário.

303
Q

Na eletrização por contato os corpos acabam

A

Na eletrização por contato os corpos acabam eletrizados com cargas de mesmo sinal.

304
Q

Todo corpo eletrizado que tocar outro corpo ligado a um fio terra

A

Todo corpo eletrizado que tocar outro corpo ligado a um fio terra será neutralizado.

305
Q

Cargas elétricas de mesmo sinal

A

Cargas elétricas de mesmo sinal se repelem.

306
Q

Cargas elétricas de sinais contrários

A

Cargas elétricas de sinais. contrários se atraem.

307
Q

Corpos neutros são atraídos tanto por corpos positivos

A

Corpos neutros são atraídos tanto por corpos positivos quanto negativos.

308
Q

A força de atração entre partículas eletrizadas ë diretamente proporcional ao

A

A força de atração entre partículas eletrizadas ë diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distancia que às separa (lei de Coulomb).

309
Q

Se a distância entre duas cargas for dobrada

A

Se a distância entre duas cargas for dobrada (2.d) a força será dividida por quatro (F,14),

310
Q

O campo elétrico gerado por unia carga positiva é

A

O campo elétrico gerado por unia carga positiva é de saída (divergente).

311
Q

O campo elétrico gerado por uma carga negativa a é

A

O campo elétrico gerado por uma carga negativa a é de entrada (convergente).

312
Q

Entre duas placas paralelas eletrizadas com sinal contrário o campo elétrico é

A

Entre duas placas paralelas eletrizadas com sinal contrário o campo elétrico é uniforme,

313
Q

Quanto mais próximas as linhas de força de um campo elétrico

A

Quanto mais próximas as linhas de força de um campo elétrico, mais intenso é a sua intensidade.

314
Q

No campo elétrico uniforme as linhas são paralelas e equidistantes, não existe

A

No campo elétrico uniforme as linhas são paralelas e equidistantes, não existe diferença de proximidade entre as linhas.

315
Q

Em torno de um condutor retilíneo por onde passa uma corrente elétrica, surge

A

Em torno de um condutor retilíneo por onde passa uma corrente elétrica, surge um campo magnético, capaz de desorientar uma bússola, denominado campo eletromagnético.

316
Q

Corpos eletrizados (eletrostática) não geram

A

Corpos eletrizados (eletrostática) não geram campo magnético e sim campo elétrico.

317
Q

Todo imã sempre terá dois poios: Norte e Sul. Se

A

Todo imã sempre terá dois poios: Norte e Sul. Se quebrarmos ele ao meio, cada pedaço terá também os dois poios.

318
Q

Quando provocamos uma variação no fluxo de um campo magnético em um circuito fechado geramos

A

Quando provocamos uma variação no fluxo de um campo magnético em um circuito fechado, geramos uma corrente elétrica.

319
Q

Na desintegração de um núcleo radioativo, ele altera

A

Na desintegração de um núcleo radioativo, ele altera sua estrutura para alcançar uma configuração mais estável.

320
Q

O núcleo de um átomo qualquer tem sempre

A

O núcleo de um átomo qualquer tem sempre carga elétrica positiva.

321
Q

A energia de uni elétron ligado ao átomo não pode

A

A energia de uni elétron ligado ao átomo não pode assumir um valor qualquer.

322
Q

De acordo com a teoria formulada em 1900 pelo físico alemão Max Planck, a matéria emite ou absorve energia eletromagnética de maneira

A

De acordo com a teoria formulada em 1900 pelo físico alemão Max Planck, a matéria emite ou absorve energia eletromagnética de maneira descontínua emitindo ou absorvendo fótons, cuja energia é proporcional à frequência da radiação eletromagnética envolvida nessa troca de energia.

323
Q

Quanto maior a frequência de unta onda eletromagnética

A

Quanto maior a frequência de unta onda eletromagnética, maior é a quantidade de energia associada ao fótons desta onda.

324
Q

Quando a luz incide sobre uma fotocélula ocorre o evento conhecido como

A

Quando a luz incide sobre uma fotocélula ocorre o evento conhecido como efeito fotoelétricõ. Nesse evento é necessária uma energia mínima dos tótons da luz incidente para arrancar os elétrons do metal.

325
Q

Robert Andrews Millikan determinou, com grande precisão

A

Robert Andrews Millikan determinou, com grande precisão, a carga do elétron.

326
Q

O efeito Compton demonstra que

A

O efeito Compton demonstra que a radiação tem comportamento corpuscular.

327
Q

Uma descarga elétrica num gás é capaz de

A

Uma descarga elétrica num gás é capaz de ionizá-lo tornando-o condutor de eletricidade.

328
Q

Experimento de Rutherford: refere-se a

A

Experimento de Rutherford: refere-se a existência do núcleo atômico.

329
Q

Hipótese de Broglie: refere-se ao

A

Hipótese de Broglie: refere-se ao caráter ondulatório das partículas

330
Q

Efeito fotoelétrico: refere-se ao

A

Efeito fotoelétrico: refere-se ao caráter corpuscular da luz

331
Q

Um átomo excitado emite energia, muitas vezes em felina de luz visível, porque

A

Um átomo excitado emite energia, muitas vezes em felina de luz visível, porque um dos elétrons desloca-se para níveis de energia mais baixos, aproximando-se do núcleo.

332
Q

Partículas alfa, partículas beta e raios gania podem ser

A

Partículas alfa, partículas beta e raios gania podem ser emitidos por átomos radioativos.

333
Q

As partículas alfa são íons de hélio carregados

A

As partículas alfa são íons de hélio carregados positivamente. (são partículas, possuem massa)

334
Q

As partículas beta são elétrons

A

As partículas beta são elétrons, (são partículas, possuem massa)

335
Q

Os raios gama são ondas eletromacnéticas de frequência

A

Os raios gama são ondas eletromacnéticas de frequência muito alta. (como é uma onda não possui rnaqsa)

336
Q

Num reator núcleos de U235 capturam nêutrons e então sofrem um processo de fragmentação em núcleos mais leves, liberando

A

Num reator. núcleos de U235 capturam nêutrons e então sofrem um processo de fragmentação em núcleos mais leves, liberando energia e emitindo nêutrons_ Este processo é conhecido como Fissão Nuclear.

337
Q

A fissão nuclear gera

A

A fissão nuclear gera lixo radioativo e a fusão nuclear não gera.

338
Q

O efeito fotoelétrico é um fenômeno pelo qual

A

O efeito fotoelétrico é um fenômeno pelo qual elétrons são arrancados de certas superfícies quando há incidência de luz sobre elas.

339
Q

O Modelo atômico de Bohr incluiu

A

O Modelo atômico de Bohr incluiu o conceito de fáton (conceito quântico).

340
Q

Sobre o efeito totoelétrico, pode-se dizer que

A

Sobre o efeito totoelétrico, pode-se dizer que a energia cinética de cada elétron extraído do metal depende da intensidade da luz incidente e não da frequência da luz incidente.

341
Q

Um elétron, ao ser freado bruscamente, pode

A

Um elétron, ao ser freado bruscamente, pode emitir raios-X , isto ocorre em tubos de vácuo.

342
Q

O ano de 1900 pode ser considerado o marco inicial de uma revolução ocorrida na Física do século XX. Naquele ano, Max Phinck apresentou

A

O ano de 1900 pode ser considerado o marco inicial de uma revolução ocorrida na Física do século XX. Naquele ano, Max Phinck apresentou um artigo à Sociedade Alemã de Física, introduzindo a ideia da quantização da energia, da qual Einstein se valeu para, em 1905, desenvolver sua teoria sobre o efeito fotoelétrico.

343
Q

As radiações eletromagnéticas apresentam todas, independentemente da

A

As radiações eletromagnéticas apresentam todas, independentemente da frequência a mesma velocidade no vácuo.

344
Q

Quando uma onda eletromagnética incide em

A

Quando uma onda eletromagnética incide em uni fotoelétron (esses que formam a corrente elétrica nas fotocélulas), ao dar energia ao