Ao planejar uma viagem entre as cidades de Catanduva e Ibirá, um motorista observa o mapa das rodovias e traça seu trajeto conforme mostra o diagrama abaixo:
No trecho duplicado, a velocidade segura e limite da rodovia é de 110 km/h, enquanto no trecho com pista simples, é de 80 km/h. Mantendo a velocidade constante e sempre igual à velocidade limite das rodovias, quanto tempo ele gastará para realizar a viagem?
Vácuo quântico estaria desacelerando a rotação dos pulsares
A resistência ao movimento oferecida pelo vácuo pode estar desacelerando a rotação ultrarrápida das estrelas de nêutrons que constituem os pulsares. A instigante hipótese, resultante de um estudo realizado por pesquisadores brasileiros, foi apresentada em artigo publicado em The Astrophysical Journal: “The influence of quantum vacuum friction on pulsars”.
“O mecanismo clássico de perda de energia, por radiação de dipolo magnético, não é suficiente para explicar esse atraso. É preciso considerar algo mais. Nosso estudo nos levou a concluir que esse componente adicional poderia ser a frenagem exercida pela fricção do vácuo (...)”, disse Coelho à Agência FAPESP.
(Disponível: http://agencia.fapesp.br/vacuo_quantico_estaria_desacelerando_a_rotacao_dos_pulsares/23755/ Acesso: 15 ago. 2016. Adaptado.)
No texto, o autor utiliza a palavra ‘instigante’, pois, segundo a física clássica seria esperado que a quant idade de energia de movimento rotacional perdida pela estrela fosse igual à quantidade de energia emitida por radiação eletromagnética. No entanto, a hipótese dos pesquisadores postula que o vácuo
No solo da floresta amazônica, são encontradas partículas ricas em fósforo, trazidas pelos ventos, com velocidade constante de 0,1 m × s−1, desde o deserto do Saara. Admita que uma das partículas contenha 2,0% em massa de fósforo, o que equivale a 1,2 × 1015 átomos desse elemento químico. A energia cinética de uma dessas partículas, em joules, ao ser trazida pelos ventos, equivale a:
A unidade “psi”, que representa libra-força por polegada quadrada, é a unidade de pressão comumente usada nos manômetros para medir a pressão dos pneus dos carros.
No sistema internacional, a pressão é medida em
No Sistema Internacional de Unidades, comprimento, massa e tempo são algumas grandezas fundamentais, e a partir delas são definidas outras, como por exemplo aceleração, área e volume. Suponha que em outro sistema de unidades sejam adotadas como grandezas fundamentais o tempo, a massa e a velocidade. Nesse sistema hipotético, a altura de uma pessoa seria dada em unidades de
No estudo da mecânica, as grandezas físicas podem ser expressas em três grandezas básicas: Comprimento (L), Tempo (T), e a Massa (M). A Força é uma grandeza particularmente importante no estudo da dinâmica do movimento.
No Sistema Internacional de Unidades, a unidade da Força é o Newton, que, quando expressa em termos das grandezas básicas L, T, e M, é dada por:
No sistema internacional de unidades, a medida da grandeza física de energia pode ser expressa em joules ou pelo produto.
No Sistema Internacional de Unidades (SI), a unidade de medida de campo elétrico é N/C (newton por coulomb) e a unidade de medida de campo magnético é T (tesla). Em função das unidades básicas do SI, as unidades de medida de campo elétrico e campo magnético são, respectivamente, dadas por:
No sistema de sinalização de trânsito urbano chamado de “onda verde”, há semáforos com dispositivos eletrônicos que indicam a velocidade a ser mantida pelo motorista para alcançar o próximo sinal ainda aberto. Considere que de início o painel indique uma velocidade de 45 km/h. Alguns segundos depois ela passa para 50 km/h e, finalmente, para 60 km/h. Sabendo que a indicação de 50 km/h no painel demora 8,0 s antes de mudar para 60 km/h, então a distância entre os semáforos é de
No Sistema Internacional (S.I.), a unidade de quantidade de calor, cujo símbolo é 𝑄, pode ser relacionada com a energia em transito sem mudança de fase. A expressão 𝑄 = 𝑚𝑐∆𝑇 é utilizada para determinar a quantidade de calor 𝑄 absorvida ou cedida por um corpo de massa 𝑚, constituído por um determinado material de calor específico 𝑐, quando sua temperatura sofre uma variação 𝛥𝑇.
No S.I. a unidade CORRETA da grandeza física calor específico é: