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Questões Gerais de Física

Total questions: 70

Worksheet time: 35mins

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1.

Qual é o princípio físico que explica a tendência de um corpo em repouso permanecer em repouso, e um corpo em movimento permanecer em movimento com velocidade constante, a menos que uma força resultante aja sobre ele?

a)

Lei da Ação e Reação

b)

Lei Fundamental da Dinâmica (F = m.a)

c)

Lei da Inércia

d)

Princípio da Conservação da Quantidade de Movimento

2.

Em um Movimento Circular Uniforme (MCU), qual é a direção e o sentido da aceleração centrípeta?

a)

Tangente à trajetória e no sentido do movimento

b)

Radial e para fora da circunferência

c)

Radial e em direção ao centro da circunferência

d)

Perpendicular ao plano da trajetória

3.

O Trabalho (W) realizado por uma força constante (F) sobre um objeto que sofre um deslocamento (d) é definido como:

a)

A taxa de variação da energia potencial do objeto

b)

O produto da intensidade da força pelo deslocamento, vezes o seno do ângulo entre F e d

c)

O produto vetorial entre a força e o deslocamento

d)

O produto escalar entre a força e o deslocamento, W=FdcosθW=Fd\cos\theta

4.

A Primeira Lei da Termodinâmica (ΔU=QW)(\Delta U=Q-W) é uma manifestação de qual princípio fundamental da Física?

a)

Princípio da Entropia Máxima

b)

Lei da Conservação da Quantidade de Movimento

c)

Lei da Conservação da Carga Elétrica

d)

Lei da Conservação da Energia

5.

Qual é o principal mecanismo de transferência de calor em um sólido opaco onde a energia é transmitida pela vibração e colisão das partículas sem transporte de massa do material?

a)

Convecção

b)

Irradiação

c)

Condução

d)

Advecção

6.

A Lei de Ohm (V=RI)(V=R\cdot I) é uma relação fundamental da Eletricidade. A grandeza física representada pela letra R, que é a constante de proporcionalidade entre a diferença de potencial (V) e a corrente elétrica (I), é denominada:

a)

Potência Elétrica

b)

Capacitância

c)

Resistência Elétrica

d)

Condutância

7.

O Campo Elétrico (E)(\vec{E}) em um ponto é definido como a razão entre a força elétrica (F)(\vec{F}) exercida sobre uma carga de prova positiva (q) colocada naquele ponto e a magnitude dessa carga. Matematicamente, isso é expresso como:

a)

E=Fq\vec{E}=\vec{F}\cdot q

b)

E=qF\vec{E}=\frac{q}{\vec{F}}

c)

E=Fq\vec{E}=\frac{\vec{F}}{q}

d)

E=kqr2\vec{E}=k\cdot\frac{q}{r^2}

8.

Qual das seguintes afirmações sobre as linhas de campo magnético é correta?

a)

Elas se cruzam em pontos onde a intensidade do campo é zero

b)

Elas são sempre fechadas, saindo do polo Norte e entrando no polo Sul externamente ao ímã

c)

Elas se originam nas cargas elétricas positivas e terminam nas cargas elétricas negativas

d)

O espaçamento entre elas é inversamente proporcional à magnitude do vetor campo magnético (B)

9.

O fenômeno da refração da luz ocorre quando um feixe de luz passa de um meio transparente para outro com diferente índice de refração. Qual característica da onda de luz NÃO muda neste processo?

a)

A velocidade de propagação (v)

b)

O comprimento de onda (λ)(\lambda)

c)

A frequência (f)

d)

A direção de propagação

10.

Qual dos cientistas a seguir é creditado por ter unificado as teorias de eletricidade, magnetismo e óptica, estabelecendo a luz como uma onda eletromagnética?

a)

Michael Faraday

b)

Albert Einstein

c)

James Clerk Maxwell

d)

Isaac Newton

11.

Em um sistema isolado (onde a resultante das forças externas é nula), o que acontece com o Momento Linear total do sistema (também conhecido como quantidade de movimento)?

a)

É sempre zero

b)

Diminui com o tempo devido ao atrito

c)

Permanece constante, conservando-se

d)

É igual ao produto da massa total pela energia cinética

12.

A Energia Potencial Gravitacional (Epg)(E_{pg}) de um objeto próximo à superfície da Terra é uma forma de energia que depende:

a)

Apenas da velocidade e da massa do objeto

b)

Da aceleração do objeto e do tempo

c)

Da massa do objeto, da aceleração da gravidade e da altura em relação a um nível de referência

d)

Apenas do trabalho realizado para movê-lo horizontalmente

13.

O princípio de Arquimedes, que define o Empuxo (E), afirma que a força de empuxo exercida por um fluido sobre um corpo nele total ou parcialmente imerso é igual:

a)

À força peso do corpo

b)

Ao peso do corpo, se ele estiver flutuando

c)

Ao peso do volume de fluido deslocado pelo corpo

d)

Ao produto da densidade do corpo pela aceleração da gravidade

14.

A Segunda Lei da Termodinâmica, em termos de Entropia (S), afirma que em qualquer processo natural que ocorre em um sistema isolado:

a)

A Entropia total sempre diminui

b)

A Entropia permanece rigorosamente constante

c)

A Entropia do universo tende a aumentar ou permanecer constante

d)

A variação da Entropia é sempre zero

15.

O que é eficiência (η)(\eta) de uma máquina térmica?

a)

A razão entre o calor rejeitado para a fonte fria (Qfrio)(Q_{\text{frio}}) e o calor absorvido (Qquente)(Q_{\text{quente}})

b)

O quociente entre a temperatura da fonte quente e a temperatura da fonte fria.

c)

A razão entre o trabalho útil realizado (W) e a quantidade de calor absorvido da fonte quente (Qquente)(Q_{\text{quente}}) .

d)

O inverso da diferença de temperatura entre as fontes quente e fria.

16.

Qual é a principal característica que distingue uma onda transversal (como a luz) de uma onda longitudinal (como o som)?

a)

A amplitude da onda

b)

O comprimento de onda e a frequência

c)

A capacidade de se propagar no vácuo

d)

A direção de vibração (oscilação) do meio em relação à direção de propagação da onda

17.

O fenômeno da difração ocorre quando uma onda:

a)

Tem sua velocidade alterada ao passar de um meio para outro (refração)

b)

Volta a se propagar no meio de origem após incidir sobre uma superfície (reflexão)

c)

Contorna obstáculos ou se espalha ao passar por uma abertura, desde que as dimensões do obstáculo ou abertura sejam da ordem do seu comprimento de onda

d)

Tem seus raios se cruzando para formar uma imagem (formação de imagem em espelho ou lente)

18.

O Potencial Elétrico (V) em um ponto do espaço é definido como:

a)

A força elétrica por unidade de carga

b)

A energia cinética por unidade de carga

c)

A energia potencial elétrica por unidade de carga positiva de prova colocada nesse ponto

d)

O trabalho necessário para criar o campo elétrico

19.

A força magnética (F)(\vec{F}) que atua sobre uma carga pontual (q) em movimento (v)(\vec{v}) dentro de um campo magnético (B)(\vec{B}) é sempre:

a)

Paralela à velocidade da carga

b)

Paralela ao vetor campo magnético (B)

c)

Perpendicular tanto à velocidade da carga (v) quanto ao vetor campo magnético (B)

d)

Radial, apontando para o centro da trajetória

20.

Uma imagem real, invertida e menor que o objeto pode ser formada por:

a)

Apenas um espelho plano

b)

Apenas um espelho convexo

c)

Apenas um espelho côncavo

d)

Um espelho côncavo ou um espelho convexo, dependendo da posição do objeto

21.

No Movimento Harmônico Simples (MHS), a força que atua sobre a massa oscilante e a direciona sempre de volta à posição de equilíbrio é chamada:

a)

Força inercial

b)

Força centrípeta

c)

Força restauradora

d)

Força de atrito

22.

De acordo com a Lei da Gravitação Universal de Newton, a força de atração gravitacional entre duas massas pontuais ( m1m_1 e m2m_2 ) é:

a)

Diretamente proporcional à distância entre elas

b)

Inversamente proporcional à soma das massas

c)

Inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas

d)

Proporcional à aceleração da gravidade local

23.

Qual é a principal função de um capacitor em um circuito elétrico?

a)

Oferecer resistência à passagem da corrente contínua

b)

Converter energia elétrica em energia térmica

c)

Gerar campos magnéticos estáveis

d)

Armazenar energia elétrica sob a forma de campo elétrico

24.

A Potência Elétrica dissipada ou consumida por um resistor é definida como:

a)

A diferença de potencial (tensão) aplicada ao resistor

b)

O trabalho por unidade de carga

c)

A resistência por unidade de tempo

d)

A taxa na qual a energia elétrica é convertida em outra forma de energia (geralmente calor e luz)

25.

A Lei da Indução Eletromagnética de Faraday estabelece que uma corrente elétrica induzida em um circuito surge somente quando:

a)

Há um campo magnético constante e forte

b)

A corrente elétrica no circuito é nula

c)

A resistência do circuito é muito baixa

d)

Existe uma variação no fluxo magnético que atravessa o circuito

26.

A interferência destrutiva entre duas ondas ocorre quando elas se encontram e seus picos e vales se anulam mutuamente. Isso só é possível se as ondas se encontrarem com uma diferença de fase igual a:

a)

Múltiplos pares de π\pi radianos (0,2π,4π,)(0,2\pi,4\pi,\ldots)

b)

Múltiplos ímpares de 2π2\pi radianos (2π,6π,10π,)(2\pi,6\pi,10\pi,\ldots)

c)

Múltiplos ímpares de π\pi radianos (π,3π,5π,)(\pi,3\pi,5\pi,\ldots)

d)

Múltiplos pares de 3π3\pi radianos

27.

O Efeito Doppler para ondas sonoras é o fenômeno que explica:

a)

A diminuição da amplitude da onda sonora com a distância

b)

A variação da velocidade do som com a temperatura

c)

A variação aparente da frequência (altura) do som percebida por um observador devido ao movimento relativo entre a fonte e o observador

d)

O espalhamento das ondas sonoras ao contornar obstáculos

28.

Uma transformação termodinâmica é chamada isobárica quando a seguinte grandeza do gás permanece constante:

a)

Temperatura

b)

Volume

c)

Energia Interna

d)

Pressão

29.

A Equação da Continuidade (ρA1v1=ρA2v2)(\rho A_1v_1=\rho A_2v_2) em fluidos incompressíveis é uma aplicação direta do princípio da:

a)

Conservação do Momento Linear

b)

Conservação da Energia (Princípio de Bernoulli)

c)

Conservação da Massa

d)

Conservação do Volume

30.

Qual é a característica distintiva de uma lente convergente (ou de bordas finas)?

a)

É sempre mais fina no centro que nas bordas e forma apenas imagens virtuais

b)

Causa a divergência dos raios de luz incidentes paralelos

c)

É mais espessa no centro que nas bordas e faz com que os raios de luz paralelos convirjam para um ponto focal após a refração

d)

É usada para corrigir apenas a miopia

31.

Um corpo que está eletricamente neutro significa que ele:

a)

Não possui cargas elétricas em sua composição

b)

Possui um excesso de nêutrons em seu núcleo

c)

Possui um número igual de prótons (cargas positivas) e elétrons (cargas negativas)

d)

Possui apenas cargas positivas

32.

A Lei de Coulomb descreve a força de interação entre duas cargas elétricas pontuais. Qual é a principal diferença entre essa força e a força gravitacional (Lei da Gravitação Universal)?

a)

A força gravitacional só pode ser de atração, enquanto a força elétrica só pode ser de repulsão

b)

A força gravitacional é diretamente proporcional à distância, enquanto a força elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância

c)

A força elétrica pode ser de atração ou de repulsão, enquanto a força gravitacional é exclusivamente de atração

d)

A força elétrica atua apenas no vácuo, e a força gravitacional atua em qualquer meio

33.

Em um circuito elétrico composto por vários resistores ligados em série, qual grandeza é a mesma em todos os resistores?

a)

A diferença de potencial (tensão, V)

b)

A potência elétrica dissipada (P)

c)

A resistência elétrica (R)

d)

A intensidade da corrente elétrica (I)

34.

Em um circuito de corrente contínua (CC), a Força Eletromotriz (FEM) de uma bateria ideal é definida como:

a)

A energia total dissipada no circuito

b)

A energia potencial elétrica armazenada no seu polo positivo

c)

O trabalho realizado por unidade de carga para mover a carga do terminal de menor potencial para o terminal de maior potencial, internamente

d)

A resistência interna da bateria

35.

Quando um pedaço de metal é movido rapidamente através de um campo magnético forte, ou vice-versa, podem ser geradas Correntes de Foucault (ou parasitas). Essas correntes tendem a:

a)

Aumentar o movimento do metal através do campo, reforçando a Lei de Faraday

b)

Aquecer o metal, mas não afetam seu movimento

c)

Se opor à causa que as gerou (o movimento relativo), por um efeito de frenagem

d)

Gerar uma força magnética paralela ao movimento.

36.

A temperatura absoluta de um gás ideal é uma medida direta da:

a)

Densidade do gás

b)

Pressão exercida pelas moléculas nas paredes do recipiente

c)

Energia cinética média de translação das moléculas do gás

d)

Energia potencial de interação entre as moléculas do gás

37.

O Zero Absoluto (0 Kelvin ou 273,15C-273,15^{\circ}C ) é o limite inferior de temperatura. Teoricamente, o que ocorre com um sistema nessa temperatura?

a)

A pressão e o volume aumentam infinitamente

b)

A energia interna do sistema é maximizada

c)

Todo o movimento molecular cessa (ou atinge seu estado de energia mínima, conforme a Mecânica Quântica)

d)

O sistema só pode se liquefazer, pois não há energia para manter o estado gasoso

38.

A velocidade de propagação de uma onda mecânica (como o som) através de um meio é determinada principalmente pelas:

a)

Frequência e amplitude da onda

b)

Pela energia transportada pela onda

c)

Propriedades inerciais e elásticas (ou de rigidez) do meio

d)

Pela cor (para luz) ou pela altura (para som)

39.

O Índice de Refração absoluto (n) de um meio transparente é definido como a razão entre:

a)

A velocidade da luz no meio e a velocidade da luz no vácuo

b)

A frequência da luz no meio e a frequência da luz no vácuo

c)

A velocidade da luz no vácuo (c) e a velocidade da luz no meio (v)

d)

A amplitude da onda e seu comprimento de onda

40.

A Miopia, um defeito da visão em que a imagem de objetos distantes é formada antes da retina, é corrigida usando:

a)

Uma lente cilíndrica

b)

Uma lente plano-paralela

c)

Uma lente divergente (côncava)

d)

Uma lente convergente (convexa)

41.

De acordo com o segundo postulado da Relatividade Especial de Einstein, a velocidade da luz no vácuo (c) é:

a)

Relativa, dependendo da velocidade da fonte luminosa

b)

Um limite máximo que só pode ser atingido pela luz

c)

Diferente para observadores em diferentes referenciais inerciais

d)

A mesma para todos os observadores inerciais, independentemente da velocidade da fonte ou do observador

42.

O conceito de Dilatação do Tempo na Relatividade Especial implica que:

a)

O tempo passa mais rápido em sistemas em alta velocidade

b)

O tempo é uma grandeza absoluta, não afetada pelo movimento

c)

O intervalo de tempo medido por um observador em repouso em relação ao evento (tempo próprio) é o menor intervalo de tempo possível

d)

O intervalo de tempo medido por um observador em movimento relativo é menor do que o medido no referencial de repouso

43.

A famosa equação de Einstein, E=mc2E=mc^2 , estabelece a relação fundamental entre:

a)

A energia cinética e o momento linear

b)

A velocidade da luz e a velocidade da massa em repouso

c)

A energia (E) e a massa (m), e a velocidade da luz ao quadrado ( c2c^2 ) como fator de conversão

d)

A energia potencial e a energia cinética total de um corpo.

44.

Na Mecânica Quântica, o termo quantum (plural: quanta) refere-se a:

a)

Um elétron que se move em alta velocidade

b)

O estado de energia máxima de um sistema atômico

c)

A unidade de massa de um átomo

d)

A menor quantidade discreta e indivisível de alguma forma de energia (como um fóton de luz)

45.

O Efeito Fotoelétrico, explicado por Einstein, demonstra a natureza corpuscular (partícula) da luz, pois a emissão de elétrons por uma superfície metálica depende fundamentalmente:

a)

Da intensidade da luz incidente (maior intensidade, mais elétrons)

b)

Do tempo de exposição da luz ao metal

c)

Apenas da frequência da luz incidente, que determina a energia do fóton (E=hf)

d)

Do comprimento de onda da luz, que deve ser muito grande

46.

A Hipótese de De Broglie generalizou a dualidade onda-partícula da luz para a matéria, estabelecendo que toda partícula com momento linear (p) está associada a um comprimento de onda ( λ\lambda ). Isso é expresso pela fórmula:

a)

λ=cf\lambda=\frac{c}{f}

b)

λ=Ec\lambda=\frac{E}{c}

c)

λ=hp\lambda=\frac{h}{p}

d)

λ=hE\lambda=\frac{h}{E}

47.

O Princípio da Incerteza de Heisenberg afirma que é impossível determinar simultaneamente, com precisão absoluta, pares de propriedades complementares de uma partícula, como:

a)

A massa e a carga

b)

O tempo e a energia total

c)

A posição e o momento linear (quantidade de movimento)

d)

A velocidade e a aceleração

48.

No Modelo Atômico de Bohr, a emissão de radiação (luz) por um átomo ocorre quando um elétron:

a)

É acelerado em sua órbita

b)

É ejetado do átomo (ionização)

c)

Salta de um nível de energia superior (mais energético) para um nível de energia inferior (menos energético)

d)

Permanece em um nível de energia permitido sem qualquer mudança

49.

A Fissão Nuclear é o processo em que:

a)

Dois núcleos leves se unem para formar um núcleo mais pesado

b)

Um núcleo pesado emite naturalmente uma partícula alfa ou beta

c)

Um núcleo atômico pesado é dividido em dois núcleos menores, liberando uma grande quantidade de energia

d)

Um elétron colide com um próton, formando um nêutron

50.

A Fusão Nuclear é o processo que alimenta o Sol e as estrelas, e ocorre quando:

a)

Um núcleo atômico pesado se torna instável e decai

b)

Uma reação em cadeia descontrolada ocorre em um reator

c)

Dois núcleos atômicos leves se combinam para formar um núcleo mais pesado

d)

Um núcleo emite um raio gama de alta energia

51.

Em Cinemática, a Velocidade Média ( vm\vec{v}_m ) de um objeto em um dado intervalo de tempo é definida como:

a)

A média aritmética das velocidades inicial e final

b)

A taxa de variação da velocidade no tempo

c)

O módulo da velocidade instantânea no ponto médio do percurso

d)

A razão entre o deslocamento total ( Δs\Delta\vec{s} ) e o intervalo de tempo total ( Δt\Delta t ) gasto

52.

A Terceira Lei de Newton (Ação e Reação) estabelece que as forças de ação e reação:

a)

Agem no mesmo corpo e se anulam

b)

Têm a mesma natureza, mas podem ter magnitudes diferentes

c)

Agem sempre em corpos diferentes, têm a mesma magnitude e direção, mas sentidos opostos, e nunca se anulam

d)

Agem no mesmo corpo, mas em sentidos opostos

53.

A Força de Atrito Cinético ( fcf_c ), que atua sobre um corpo em movimento relativo sobre uma superfície, tem sempre a direção:

a)

Perpendicular à superfície de contato

b)

Paralela à superfície, no mesmo sentido do movimento

c)

Radial, em direção ao centro de massa do corpo

d)

Paralela à superfície de contato, em sentido oposto ao vetor velocidade do corpo

54.

Uma transformação termodinâmica é chamada adiabática quando:

a)

O volume do gás permanece constante

b)

A temperatura do gás permanece constante

c)

Não há troca de calor (Q=0) entre o sistema e o meio externo

d)

A energia interna do sistema permanece constante.

55.

Qual é a característica distintiva de uma Máquina Térmica de Carnot?

a)

É a máquina que trabalha com o maior volume de gás

b)

É a única máquina que opera em ciclo fechado

c)

É a máquina reversível e ideal que apresenta a máxima eficiência teórica possível entre duas temperaturas dadas ( TquenteT_{\text{quente}} e TfriaT_{\text{fria}} )

d)

É a única máquina cuja eficiência é sempre maior que 100%

56.

O Princípio de Bernoulli (ou Equação de Bernoulli) para um fluido ideal incompressível em regime estacionário é uma manifestação do princípio de:

a)

Conservação da Quantidade de Movimento

b)

Conservação da Energia

c)

Conservação do Volume

d)

Conservação da Pressão

57.

A Resistividade ( ρ\rho ) de um material é a propriedade que

a)

Depende do formato (geometria) do condutor

b)

Varia inversamente com a tensão aplicada

c)

É uma propriedade intrínseca do material (dependendo de sua natureza e temperatura) e não de sua forma

d)

É igual à resistência dividida pela área da seção transversal

58.

Quando vários capacitores são ligados em paralelo, a capacitância equivalente ( CeqC_{\text{eq}} ) do circuito é dada pela:

a)

Soma dos inversos das capacitâncias individuais

b)

Diferença entre a maior e a menor capacitância

c)

Soma das capacitâncias individuais

d)

Capacitância do menor capacitor

59.

O que é a reflexão regular da luz (também chamada de especular)?

a)

O espalhamento dos raios de luz em todas as direções por uma superfície rugosa

b)

A absorção de parte da luz pela superfície

c)

O retorno dos raios de luz em uma única direção bem definida após incidirem sobre uma superfície lisa (espelho)

d)

O desvio dos raios de luz ao passar de um meio para outro

60.

O fenômeno da polarização é uma evidência conclusiva da natureza:

a)

Longitudinal de todas as ondas mecânicas

b)

Corpuscular (partícula) da luz

c)

Transversal da onda (ex: luz, ondas de rádio)

d)

Mista (onda-partícula) da luz

61.

A Aceleração Média ( am\vec{a}_m ) de um objeto em um intervalo de tempo ( Δt\Delta t ) é definida como:

a)

O módulo da velocidade instantânea no ponto médio do percurso

b)

A taxa de variação da posição no tempo

c)

A razão entre a distância percorrida e o tempo gasto

d)

A razão entre a variação do vetor velocidade ( Δv\Delta\vec{v} ) e o intervalo de tempo ( Δt\Delta t ) gasto

62.

Na Queda Livre de um corpo próximo à superfície da Terra, quando a resistência do ar é desprezada, o movimento vertical é caracterizado como:

a)

Movimento retilíneo uniforme (MRU)

b)

Movimento uniformemente variado com aceleração crescente

c)

Movimento uniformemente acelerado (MUV) com aceleração igual à gravidade (g)

d)

Movimento circular uniforme

63.

A Força Normal ( N\vec{N} ) é a força de contato que uma superfície exerce sobre um corpo. Sua direção e sentido são sempre:

a)

Paralelos à superfície e no sentido do movimento

b)

Paralelos à superfície e opostos ao movimento

c)

Na mesma direção e sentido da força peso

d)

Perpendicular à superfície de contato e para fora da superfície

64.

A força de Atrito Estático máxima ( fe,maˊxf_{e,máx} ) em comparação com a força de Atrito Cinético ( fcf_c ) para um mesmo par de superfícies é, geralmente:

a)

Igual à força de atrito cinético, pois dependem apenas do peso

b)

Menor que a força de atrito cinético

c)

É nula, pois o corpo está parado

d)

Maior que a força de atrito cinético

65.

A Potência de uma força é uma grandeza escalar definida como:

a)

O produto da força pelo deslocamento

b)

A energia potencial total do sistema

c)

A quantidade de trabalho por unidade de massa

d)

A taxa na qual o trabalho é realizado ou a energia é transferida

66.

Para que a Energia Mecânica Total de um sistema (soma da energia cinética e das energias potenciais) se conserve, é necessário que:

a)

Forças não-conservativas (como o atrito) realizem trabalho

b)

O trabalho das forças externas seja sempre positivo

c)

Apenas forças conservativas realizem trabalho

d)

A aceleração do sistema seja nula

67.

Para que um corpo rígido esteja em Equilíbrio Estático (repouso), duas condições devem ser satisfeitas:
1. A força resultante ( F\sum_{ }^{ }\vec{F} ) deve ser nula.

  • 2. O momento (torque) resultante ( τ\sum_{ }^{ }\vec{\tau} ) deve ser nulo.

a)

O momento de inércia deve ser máximo.

b)

A velocidade angular deve ser nula

c)

A aceleração centrípeta deve ser nula

d)

O momento (torque) resultante ( τ\sum_{ }^{ }\vec{\tau} ) deve ser nulo

68.

O Momento de uma Força ( τ\vec{\tau} ), ou torque, é a grandeza física que mede a capacidade de uma força causar:

a)

Translação (mudança no movimento linear) em um corpo

b)

Rotação (ou mudança no estado de movimento angular) em um corpo

c)

Compressão ou alongamento do corpo

d)

Aceleração centrípeta

69.

O Momento de Inércia (I) de um corpo rígido em rotação é uma propriedade física que desempenha um papel análogo, na dinâmica rotacional, ao papel da seguinte grandeza na dinâmica linear:

a)

Energia Cinética

b)

Força

c)

Aceleração

d)

Massa inercial

70.

O Impulso ( I\vec{I} ) de uma força resultante ( F\vec{F} ) que atua sobre um corpo durante um intervalo de tempo ( Δt\Delta t ) é definido como:

a)

A variação da energia potencial do corpo

b)

A taxa de variação do momento linear

c)

O produto da força resultante pelo intervalo de tempo de atuação ( I=FΔt\vec{I}=\vec{F}\cdot\Delta t )

d)

O produto da massa pela aceleração