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Revisão de Ondas em Cordas

Total questions: 77

Worksheet time: 41mins

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1.

Qual é a frequência da onda estabelecida na corda, conforme indicado na questão 4?

a)

500 Hz

b)

100 Hz

c)

200 Hz

d)

50 Hz

2.

Na questão 5, qual é a amplitude da função de onda y = 8cos2π(t/2 - x/14,8)?

a)

8 cm

b)

2 cm

c)

14,8 cm

d)

4 cm

3.

Na questão 6, qual é o comprimento da corda que está sendo tracionada?

a)

5 m

b)

10 m

c)

2 m

d)

1 m

4.

Na questão 7, qual é a densidade linear da corda AC?

a)

0,2 kg/m

b)

0,5 kg/m

c)

1,0 kg/m

d)

2,0 kg/m

5.

Na questão 8, qual é a frequência da onda representada no perfil transversal?

a)

200 Hz

b)

100 Hz

c)

500 Hz

d)

50 Hz

6.

Na questão 4, qual é o valor do comprimento de onda mostrado na figura?

a)

40 cm

b)

20 cm

c)

10 cm

d)

80 cm

7.

Um vibrador com frequência de 4,0 Hz produz ondas planas que se propagam na superfície da água com velocidade de 6,0 m/s. Quando as ondas atingem uma região da água com profundidade diferente, a velocidade de propagação é reduzida à metade. Nessa região, o comprimento de onda é igual, em cm, a

a)

50

b)

75

c)

100

d)

125

e)

150

8.

Duas fontes pontuais, F₁ e F₂, coerentes, e em fase, emitem ondas de frequência 20 Hz que se propagam com velocidade de 2 m/s na superfície da água. Se os pontos P e Q representam pequenos objetos flutuantes, verifique se os mesmos estão ou não em repouso.

a)

Ambos estão em repouso.

b)

Apenas P está em repouso.

c)

Apenas Q está em repouso.

d)

Nenhum está em repouso.

9.

As figuras abaixo mostram duas configurações de uma onda progressiva se propagando para a direita com um intervalo de tempo igual a 0,5s entre elas. O período, em s, e a velocidade da onda, em m/s, são dados, respectivamente, por:

a)

0,5; 2,0

b)

1,0; 2,0

c)

2,0; 2,0

d)

2,0; 8,0

e)

4,0; 10,0

10.

As curvas A e B representam duas fotografias sucessivas de uma corda na qual se propaga um pulso. O intervalo de tempo entre as fotografias é menor que o período da onda e vale 0,10s. Podemos afirmar que a velocidade de propagação da onda na corda e a velocidade média do ponto C da corda, nesse intervalo de tempo, valem, respectivamente:

a)

0 m/s e 4 m/s

b)

0,2 m/s e 4 m/s

c)

4 m/s e 4 m/s

d)

4 m/s e 0,2 m/s

e)

0,2 m/s e 0,8 m/s

11.

Numa aula no Laboratório de Física, o professor faz uma experiência com um recipiente retangular com duas regiões de profundidades diferentes. Dois alunos fazem as seguintes observações: Bernardo diz que a frequência das ondas na região I é menor que na região II. Rodrigo diz que a velocidade das ondas na região I é maior que na região II. Considerando-se essas informações, é CORRETO afirmar que:

a)

apenas a observação do Bernardo está certa.

b)

apenas a observação do Rodrigo está certa.

c)

ambas as observações estão certas.

d)

nenhuma das duas observações está certa.

12.

Uma composição ferroviária francesa, denominada TGV, atingiu uma velocidade próxima de 576 km/h, valor muito próximo da metade da velocidade de propagação do som no ar (Vs). Considerando um som de comprimento de onda 1,25 m, qual é a sua frequência?

a)

128 Hz

b)

256 Hz

c)

384 Hz

d)

512 Hz

e)

640 Hz

13.

Um rádio receptor opera em duas modalidades: AM, cuja faixa de frequência é de 600 kHz a 1500 kHz, e FM, de 90 MHz a 120 MHz. Sabendo que a velocidade de propagação das ondas de rádio é 3×108m/s3 \times 10^8 m/s , qual é o menor comprimento de onda que pode ser captado por esse aparelho?

a)

2,5 m em 500 m

b)

1,33 m e 600 m

c)

3,33 m e 500 m

d)

2,5 m e 200 m

e)

0,6 m e 1500 m

14.

A velocidade de uma onda sonora no ar é 340 m/s, e seu comprimento de onda é 0,340 m. Passando para outro meio, onde a velocidade do som é o dobro (680 m/s), os valores da frequência e do comprimento de onda no novo meio serão, respectivamente:

a)

400 Hz e 0,340 m

b)

500 Hz e 0,340 m

c)

1.000 Hz e 0,680 m

d)

1.200 Hz e 0,680 m

e)

1.360 Hz e 1,360 m

15.

Quando radiações como Raios X, luz verde, luz ultravioleta, microondas ou ondas de rádio se propagam no vácuo, todas apresentam o mesmo valor para:

a)

λ

b)

f

c)

λf

d)

λ²f

16.

A velocidade de propagação de um pulso transversal numa corda depende da força de tração T e da densidade linear μ. Se um cabo de 2,0 m de comprimento e 200 g de massa é esticado com tração de 40 N, qual é a velocidade de propagação do pulso nesse cabo?

a)

1,0 m/s

b)

2,0 m/s

c)

4,0 m/s

d)

20 m/s

e)

10,0 m/s

17.

Na figura que esquematiza uma onda que se propaga na superfície da água, da parte rasa para a parte funda de um tanque, o que acontece com o comprimento de onda (λ), a velocidade de propagação (V) e a frequência (f)?

a)

λ aumenta, f diminui e V diminui

b)

λ aumenta, f diminui e V aumenta

c)

λ aumenta, f não muda e V aumenta

d)

λ diminui, f aumenta e V aumenta

e)

λ diminui, f não muda e V aumenta

18.

A velocidade do som, no ar, a determinada temperatura, é de 340 m/s. Em média, o ouvido humano é capaz de ouvir sons entre 20 Hz e 20.000 Hz. Sendo assim, o som mais agudo (maior frequência) que o ouvido humano possui a capacidade de ouvir tem comprimento de onda igual a:

a)

20 cm

b)

20.000 cm

c)

17 mm

d)

17 cm

e)

17 dm

19.

Considere uma onda de rádio de 2MHz de frequência que se propaga em um meio material, homogêneo e isotrópico, com 80% da velocidade com que se propagaria no vácuo. Qual a razão λ₀/λ entre os comprimentos de onda no vácuo (λ₀) e no meio material?

a)

1,25

b)

0,8

c)

1

d)

0,4

e)

2,5

20.

Uma onda eletromagnética propaga-se no ar com velocidade praticamente igual à luz no vácuo (c = 3·10⁸ m/s), enquanto o som propaga-se no ar com velocidade aproximada de 330 m/s. Deseja-se produzir uma onda audível que se propague no ar com o mesmo comprimento de onda daquelas utilizadas para transmissões de rádio em frequência modulada (FM) de 100 MHz. A frequência da onda audível deverá ser, aproximadamente, de:

a)

110 Hz

b)

1.033 Hz

c)

11.000 Hz

d)

10⁸ Hz

e)

9·10¹³ Hz

21.

A figura representa, num determinado instante, o valor do campo elétrico E associado a uma onda eletromagnética que se propaga no vácuo, ao longo do eixo x, correspondente a um raio de luz de cor laranja. A velocidade da luz no vácuo vale 3,0·10⁸ m/s. Podemos concluir que a frequência dessa luz de cor laranja vale, em hertz, aproximadamente:

a)

180

b)

4,0·10⁻¹⁵

c)

0,25·10⁻¹⁵

d)

2,0·10⁻¹⁵

e)

0,5·10⁻¹⁵

22.

Uma fonte sonora, capaz de emitir som em uma única direção, foi fixada a uma fonte de laser. O conjunto foi ajustado para que a emissão de som e luz se faça em uma única direção. Considere que tal aparelho foi utilizado para lançar, sobre a superfície da água, som e luz com um mesmo ângulo de incidência. Qual das figuras abaixo melhor representa as trajetórias da luz e do som quando passam do ar para a água?

a)

( )

b)

( )

c)

( )

d)

( )

e)

( )

23.

Um pulso reto P propaga-se na superfície da água em direção a um obstáculo M rígido, onde se reflete. O pulso e o obstáculo estão representados na figura. A seta indica o sentido de propagação de P. Assinale a alternativa que contém a figura que melhor representa P, depois de sua reflexão em M.

a)

( )

b)

( )

24.

UEL- Quando um feixe de luz monocromático passa do ar para a água mudam:

a)

o comprimento de onda e a velocidade de propagação.

b)

a velocidade de propagação e a frequência.

c)

a frequência e a amplitude.

d)

a frequência e o comprimento de onda.

e)

o comprimento de onda e o período.

25.

FATEC- Um pianista está tocando seu piano na borda de uma piscina. Para testar o piano, ele toca várias vezes uma nota musical de frequência 440 Hz. Uma pessoa que o escutava fora da piscina mergulha na água. Dentro da água esta pessoa escutará:

a)

a mesma nota (mesma frequência).

b)

uma nota com frequência maior, pois o som, ao entrar na água, tem sua velocidade diminuída.

c)

uma nota com frequência menor, pois o som, ao entrar na água, tem sua velocidade diminuída.

d)

uma nota com frequência menor, pois o som, ao entrar na água, tem sua velocidade aumentada.

e)

uma nota com frequência maior, pois o som não tem sua velocidade alterada ao entrar na água.

26.

UFMG- Uma onda sofre refração ao passar de um meio I para um meio II. Quatro estudantes, Bernardo, Clarice, Júlia e Rafael, traçaram os diagramas mostrados na figura para representar esse fenômeno. Nesses diagramas, as retas paralelas representam as cristas das ondas e as setas, a direção de propagação da onda. Os estudantes que traçaram um diagrama coerente com as leis da refração foram:

a)

Bernardo e Rafael

b)

Bernardo e Clarice

c)

Júlia e Rafael

d)

Clarice e Júlia

27.

UNIRIO- Um vibrador produz ondas planas na superfície de um líquido com frequência f = 10 Hz e comprimento de onda λ = 28 cm. Ao passarem do meio I para o meio II, como mostra a figura, foi verificada uma mudança na direção de propagação das ondas. No meio II, os valores da frequência e do comprimento de onda serão, respectivamente, iguais a:

a)

10 Hz; 14 cm

b)

10 Hz; 20 cm

c)

10 Hz; 25 cm

d)

15 Hz; 14 cm

e)

15 Hz; 25 cm

28.

UFSC- A figura representa dois pulsos de onda, inicialmente separados por 6,0 cm, propagando-se em um meio com velocidades iguais a 2,0 cm/s, em sentidos opostos. Considerando a situação descrita, assinale a(s) proposição(ões) correta(s):

a)

Os pulsos se encontrarão após 1,5 s.

b)

Os pulsos se encontrarão após 3,0 s.

c)

Os pulsos nunca se encontrarão.

d)

Os pulsos se encontrarão após 2,0 s.

29.

Inicialmente as amplitudes dos pulsos são idênticas e iguais a:

a)

1,0 cm

b)

2,0 cm

c)

3,0 cm

d)

4,0 cm

30.

Após 8,0 segundos, os pulsos continuarão com:

a)

Velocidade diferente e forma de onda alterada

b)

Mesma velocidade e forma de onda, independentemente um do outro

c)

Velocidade igual, mas forma de onda diferente

d)

Forma de onda igual, mas velocidade diferente

31.

Após 2,0 segundos, haverá sobreposição dos pulsos e a amplitude será:

a)

Máxima

b)

Mínima

c)

Nula

d)

Dobro da inicial

32.

Quando os pulsos se encontrarem, haverá:

a)

Reflexão dos pulsos

b)

Interferência de um sobre o outro e não mais haverá propagação dos mesmos

c)

Amplificação dos pulsos

d)

Diminuição da velocidade dos pulsos

33.

Considere um sistema formado por duas cordas diferentes, com densidades μ₁ e μ₂ tal que μ₁ > μ₂, em que se propagam dois pulsos idênticos. A opção que melhor representa a configuração resultante no sistema após os pulsos passarem pela junção das cordas é:

a)

A

b)

B

c)

C

d)

D

34.

O que não se altera quando uma onda passa de um meio para outro?

a)

A frequência

b)

O comprimento de onda

c)

A velocidade de propagação

d)

O comprimento de onda e a velocidade de propagação

35.

Sobre tal situação é falso afirmar que:

a)

O comprimento de onda na Região I é maior que o comprimento de onda na Região II.

b)

O fenômeno que ocorre na passagem da Região I para a Região II é a difração.

c)

O módulo da velocidade de propagação da onda na Região I é igual ao módulo da velocidade de propagação da onda na Região II.

d)

O período da onda na Região I é igual ao período da onda na Região II.

36.

A configuração da corda no instante t = 20 ms é:

a)

( )

b)

( )

c)

( )

d)

( )

e)

( )

37.

Em determinado intervalo de tempo ocorrerá a interferência entre esses pulsos. A duração da interferência entre esses pulsos é:

a)

Tende a zero

b)

É igual a 0,500s

c)

É igual a 1,00s

d)

É igual a 1,25s

e)

É igual a 1,50s

38.

O menor intervalo entre a primeira e a segunda configuração é, em segundos:

a)

3,0

b)

2,5

c)

2,0

d)

1,5

e)

1,0

39.

A frequência da onda estacionária na corda de 6 m, conforme mostrado na figura, vale, em hertz:

a)

10

b)

5

c)

2,5

d)

1,66

e)

1,25

40.

Supondo que a velocidade de propagação do som no ar seja 340 m/s, a distância x mínima do alto-falante B ao ponto P para que este ponto seja um ponto nodal é:

a)

1,50m

b)

1,75m

c)

2,00m

d)

2,50m

e)

3,00m

41.

Sabendo que a corda alterna entre as duas posições a cada 0,50s, é correto afirmar que a velocidade de propagação da onda ao longo da corda de 15 m vale:

a)

1,0m/s

b)

10m/s

c)

15m/s

d)

20m/s

e)

30m/s

42.

Na figura de uma corda de comprimento 45 cm, densidade linear 6,2g/m, vibrando a 450Hz, é correto afirmar que:

a)

Todos os pontos da corda vibram com a mesma amplitude.

b)

Todos os pontos da corda vibram com a mesma frequência.

c)

O comprimento de onda da corda é de 90 cm.

d)

A velocidade de propagação da onda na corda é de 135 m/s.

43.

Duas fontes S₁ e S₂, de ondas iguais, estão em oposição de fase. Se a distância x₁ = S₁P é menor que x₂ = S₂P, e o comprimento de onda das ondas é 5 cm e x₂ = 75 cm, o máximo valor possível para x₁ é:

a)

72,5 cm

b)

71,5 cm

c)

67,5 cm

d)

65,5 cm

44.

Podemos afirmar corretamente que a velocidade de propagação do pulso e o intervalo de tempo entre as duas fotografias (instantâneos), valem respectivamente:

a)

280m/s e 0,0393s

b)

280m/s e 0,0525s

c)

140m/s e 0,0393s

d)

140m/s e 0,0525s

e)

140m/s e 0,0745s

45.

Uma pequena lâmpada de potência 100W, emite luz que se propaga num meio homogêneo e não dispersivo. Podemos afirmar que a intensidade luminosa, em Wm⁻² a 200 cm da lâmpada vale:

a)

1,99

b)

1,77

c)

1,55

d)

1,33

e)

1,11

46.

Duas fontes puntiformes, separadas por uma distância L, emitem ondas esféricas em um meio homogêneo e isotrópico, com potências P₁ e P₂. Suponha que o meio não absorva energia. Em um ponto Q, situado entre as duas fontes sobre a linha que as une, as intensidades das duas ondas são iguais. Assinale a alternativa que contém a distância do ponto Q à fonte de potência P₁, em função de L, se P₁ = 4P₂.

a)

4L/5

b)

L/5

c)

2L/3

d)

L/3

e)

3L/5

47.

Numa experiência em um tanque de ondas, uma frente de onda reta MN incide na linha de separação entre duas regiões do tanque, em que as velocidades de propagação de ondas são respectivamente V₁ e V₂, sendo V₂ > V₁. Na figura, a frente de está representada no instante em que a extremidade M atinge a linha de separação entre as duas regiões. Alguns instantes mais tarde, a frente de onda terá a forma:

a)

(imagem A)

b)

(imagem B)

c)

(imagem C)

d)

(imagem D)

e)

(imagem E)

48.

Um pedacinho de papel (confete) se encontra na superfície de um líquido inicialmente em repouso. O confete ocupa a posição C do triângulo equilátero ABC, quando nos pontos A e B provocam, sincronizadamente, pulsos periódicos de frequência f e amplitude a igual a 2 cm. O triângulo AC se encontra muito longe das margens. O confete não oscilaria se fosse posto na superfície líquida num ponto P, tal que:

a)

AP - BP = (2n-1)λ/2 (n=1,2,3,...)

b)

AP - BP = nλ/4 (n=1,2,3,...)

c)

AP - BP = 2nλ/AB (n=1,2,3,...)

d)

AP - BP = nλ (n=1,2,3,...)

e)

AP - BP = (2n-1)λ (n=1,2,3,...)

49.

Um sistema estereofônico está emitindo uma nota musical pura. Se as distâncias do ponto B ao alto-falantes esquerdo e direito são, respectivamente, D₁ e D₂ e sendo V a velocidade do som no ar, qual é a expressão correta para a frequência da nota musical?

a)

f = 3V / 2(D₁ - D₂)

b)

f = 2V / 3(D₁ - D₂)

c)

f = V / (D₁ - D₂)

d)

f = 2V / (D₁ - D₂)

50.

Na propagação de ondas em um tanque de água, qual grandeza é medida em Hz?

a)

Comprimento de onda

b)

Frequência

c)

Velocidade de propagação

d)

Amplitude

51.

Na análise do espectro visível, qual cor está associada ao menor comprimento de onda?

a)

Vermelha

b)

Azul

c)

Verde

d)

Violeta

52.

Sabendo que a frequência da luz emitida pela combustão do níquel é 6,0 x 10¹⁴ Hz e a velocidade da luz é 3 x 10⁸ m/s, qual cor do espectro visível está relacionada ao níquel?

a)

Vermelha

b)

Violeta

c)

Azul

d)

Verde

53.

No contexto da propagação de ondas em tanques, qual instrumento é utilizado para registrar o perfil da superfície da água ao longo do tempo?

a)

Termômetro

b)

Detector

c)

Barômetro

d)

Voltímetro

54.

O que o gráfico do perfil da superfície da água representa?

a)

A variação da temperatura da água

b)

O deslocamento do nível da água em relação ao tempo

c)

A velocidade do som na água

d)

A pressão atmosférica sobre o tanque

55.

Numa extremidade de um tanque de ondas, mergulhou-se uma chapa grossa de vidro, de forma trapezoidal, representada na figura por 1,2,3 e 4. A finalidade da chapa é criar, na respectiva extremidade, uma região em que a profundidade da água é menor que na outra. Ondas planas produzidas na região de água profunda, incidem sobre a linha divisória1-4, como indicado na figura. A velocidade dessas ondas é maior na água mais profunda do que na rasa. Quais dos desenhos propostos a seguir mostra corretamente o que acontece às ondas, à direita da linha 1-4?

4 lines
56.

Um homem em um cais observa a chegada de ondas do mar. Com o auxílio de um relógio, conta 30 ondas em 1 minuto passando por uma bóia fixa. Além disso, ele nota que a crista de uma onda desloca-se 16 m em 2 s. A velocidade de propagação das ondas e seu comprimento de onda são, respectivamente:

a)

2,0 m/s e 4,0 m.

b)

4,0 m/s e 4,0 m.

c)

4,0 m/s e 16 m.

d)

8,0 m/s e 4,0 m.

e)

8,0 m/s e 16 m.

57.

De acordo com seus conhecimentos sobre Óptica e Ondas, analise as afirmativas abaixo. I. A luz é um movimento ondulatório de frequência muito elevada e de comprimento de onda muito pequeno. II. A luz é uma onda eletromagnética cuja velocidade de propagação na água é menor do que no ar. III. O som é uma onda longitudinal que necessita de um meio sólido, líquido ou gasoso para se propagar. IV. A luz é um movimento ondulatório de baixa frequência e de pequeno comprimento de onda. Estão corretas as afirmativas.

a)

I, II e III.

b)

III, II e IV.

c)

somente I e III.

d)

II e IV.

e)

I, II, III e IV.

58.

No mundo em que vivemos, estamos rodeados de fenômenos físicos. Um desses fenômenos são as ondas, nas quais vivemos imersos, seja através do som, da luz, dos sinais de rádio e televisão etc... Com base nos seus conhecimentos sobre Ondas e sobre a propagação delas em meios elásticos, analise as afirmativas abaixo. I. A velocidade de propagação de uma onda não se altera quando ela passa de um meio para outro. II. Nas ondas longitudinais, as partículas do meio vibram na mesma direção de propagação da onda. III. A frequência de uma onda não se altera quando ela passa de um meio para outro. IV. O som é uma onda eletromagnética, pois, se propaga no vácuo. V. As ondas eletromagnéticas são sempre de tipo transversal. Dessas afirmativas estão corretas apenas

a)

I, II, III e IV.

b)

I, II e IV.

c)

II, III e V.

d)

III e IV.

e)

III, IV e V.

59.

Dois pulsos de mesma amplitude A propagam-se ao longo de uma corda homogênea, que tem seus extremos fixos. Os pulsos propagam-se no sentido do ponto 1 para o ponto 2 como indicado na figura. Sabendo-se que ambos os pulsos deslocam-se com a mesma velocidade, no instante em que eles se encontram, a amplitude resultante será:

a)

0

b)

A

c)

2A

d)

-A

60.

Quando ocorre um terremoto, a energia liberada se propaga por meio das ondas sísmicas. Qual das alternativas está correta em relação à propagação dessas ondas?

a)

A onda sísmica aumenta de velocidade ao passar da rocha magmática para a rocha sedimentar.

b)

Quando a onda sísmica que se propaga em uma rocha sedimentar passa a se propagar em uma rocha magmática, a amplitude da onda diminui.

c)

As edificações com fundação em rochas cristalinas têm mais probabilidade de sofrer danos do que as edificações com fundação em rochas sedimentares.

d)

As ondas sísmicas não precisam de um meio para se propagarem.

e)

Quanto maior a velocidade de propagação da onda sísmica, maior a amplitude.

61.

Uma onda plana de frequência 20 Hz, propagando-se com a velocidade de 340 m/s em um meio, tem comprimento de onda igual a:

a)

3,0x10⁻³ e 4,0x10⁻²

b)

4,1x10⁻² e 2,1x10⁻³

c)

1,7x10⁻² e 5,0x10⁻³

d)

2,0x10⁻² e 3,4x10⁻³

62.

Considerando a tabela trigonométrica apresentada, qual é o valor de sen(45°)?

a)

1/2

b)

√2/2

c)

√3/2

d)

1

63.

Sobre a propagação das ondas sísmicas, assinale a alternativa correta:

a)

As ondas sísmicas não precisam de um meio para se propagarem.

b)

Quanto maior a velocidade de propagação da onda sísmica, menor a amplitude.

c)

A velocidade de propagação da onda sísmica é maior em rochas mais compactas do que naquelas menos compactas.

d)

A amplitude da onda sísmica aumenta ao passar de rocha sedimentar para rocha magmática.

64.

Considerando o diagrama de frequência dos sons audíveis, qual é o intervalo de frequência audível para o golfinho?

a)

20 Hz a 20.000 Hz

b)

7000 Hz a 120.000 Hz

c)

100 Hz a 10.000 Hz

d)

50 Hz a 15.000 Hz

65.

Dois alto-falantes A e B são excitados por um mesmo amplificador e emitem ondas em concordância de fase. O alto-falante B está a uma distância de 2,00 m à direita do alto-falante A. A velocidade do som no ar, nas condições do problema em que eventuais efeitos de dispersão são ignorados, vale 1238,4 km/h. Considere um ponto Q ao longo da extensão da linha reta que une os dois alto-falantes, situado a uma distância de 1,00 m à direita do alto-falante B. Os dois alto-falantes emitem ondas sonoras que se propagam diretamente até o ponto Q. Qual é a menor frequência capaz de produzir interferência construtiva no ponto Q?

a)

343 Hz

b)

172 Hz

c)

1238 Hz

d)

619 Hz

66.

As águas do mar, horizontalmente estáticas, produzem ondas que fazem com que o flutuador que sustenta o tubo oscile com frequência de 30 r.p.m. Se a largura de cada onda é de 3 m, a menor velocidade que pode ser associada a um trem de pulsos produzidos em uma corda, nas mesmas características do mar revolto, tem velocidade, em m/s, de:

a)

1,0

b)

1,5

c)

2,5

d)

3,0

e)

6,0

67.

Qual é a velocidade do som indicada na alternativa correta da questão 67?

a)

340√2 m/s

b)

17√2 m/s

c)

300 m/s

d)

340 m/s

68.

Qual é a resposta correta para a frequência indicada na questão 69?

a)

172 Hz

b)

86 Hz

c)

100 Hz

d)

200 Hz

69.

Na questão 21, quais são os valores corretos para o tempo e a velocidade?

a)

0,5 s e 2

b)

300 m/s

c)

1 s e 100 m/s

d)

2 s e 50 m/s

70.

Qual é a alternativa correta para a questão 22?

a)

A

b)

B

c)

C

d)

D

71.

Qual é a alternativa correta para a questão 70?

a)

A

b)

B

c)

C

d)

D

72.

Qual é a alternativa correta para a questão 40?

a)

A

b)

B

c)

C

d)

D

73.

Qual é a alternativa correta para a questão 55?

a)

A

b)

B

c)

C

d)

D

74.

Qual é a alternativa correta para a questão 68?

a)

A

b)

B

c)

C

d)

D

75.

Qual é a alternativa correta para a questão 66?

a)

A

b)

B

c)

C

d)

D

76.

Qual é a alternativa correta para a questão 50?

a)

A

b)

B

c)

C

d)

D

77.

Observe o diagrama abaixo e identifique o ponto B.

a)

Ponto no centro do triângulo

b)

Ponto à esquerda do triângulo

c)

Ponto à direita do triângulo

d)

Ponto acima do triângulo