Durante um choque, o que importa não é a ddp (voltagem, diferença de potencial elétrico, tensão) entre um ponto e outro e sim a amperagem, que é a intensidade da corrente elétrica. Ao receber o choque, a pessoa funciona como uma ponte que transporta a corrente elétrica já que o corpo humano, formado em grande parte por água e sal, é um bom condutor de eletricidade. “O organismo é capaz de sentir uma corrente a partir de 1 miliampère”. Sendo assim, temos
Obs.: estes valores podem variar de acordo com o caminho percorrido pela corrente elétrica no corpo.
De acordo com os dados do quadro acima, supondo que uma pessoa fique sujeita a uma carga de 600 mC durante 20 segundos, a intensidade de corrente elétrica que percorrerá seu corpo e seus efeitos serão
Analise a tabela.
De acordo com os dados da tabela, o processo de mudança de estado físico de uma amostra de água que envolveria a maior quantidade de energia é
Numa pista circular de raio igual a 200 m, dois ciclistas, A e B, partem simultaneamente e exatamente do mesmo ponto, em sentidos contrários e ambos executando M.C.U. O ciclista A com velocidade linear constante de 2π m/s e o ciclista B com velocidade angular constante de 2π · 10-2 rad/s.
De acordo com os dados da questão, é correto afirmar que,
De acordo com os dados constantes na etiqueta de especificação apresentada, durante o funcionamento do forno de micro-ondas, a intensidade de corrente que circula nesse aparelho é capaz de produzir, num resistor ôhmico de 100Ω, uma diferença de potencial, em volts, aproximadamente igual a
Sabe-se que 50% do volume de um corpo é composto por material de densidade 7,0 g/cm3 ; e 50% restante do material possui densidade igual a 3,0 g/cm3.
De acordo com os dados apresentados, pode-se afirmar que a densidade em g/ cm3 desse corpo será igual a:
Um calorímetro adiabático de capacidade térmica desprezível contém, sob pressão constante de 1 atm, 300,0g de água a uma temperatura de 28,0°C. Uma amostra de gelo, cuja massa é igual a M1 e a temperatura é igual a 0,0 °C, é introduzida no calorímetro e verifica-se que o sistema atinge a temperatura de 10,0°C no equilíbrio térmico. Após, introduz-se uma nova amostra de gelo, de massa M2 e temperatura igual a 0,0°C, com o objetivo de fazer o sistema atingir o equilíbrio térmico em 0°C, sem restar nenhuma massa de gelo ao final do processo.
Considere os seguintes dados:
Calor específico do gelo = 0,5 cal/g.°C
Calor específico da água = 1,0 cal/g.°C
Calor latente de fusão do gelo = 80 cal/g
De acordo com os dados acima, as massa M1 e M2 valem
Caneta de alta rotação é o nome do famoso “motorzinho do dentista” e funciona da seguinte forma: Ela está ligada a um compressor que faz com que passe por ela um jato de ar, fazendo com que o seu eixo central gire com frequência que pode variar de 30.000 rpm (quando em contato com o dente) a 350.000 rpm. A broca, em geral feita de diamante, é acoplada ao eixo, quando em contato com os dentes, gera muito calor e a sua refrigeração é feita com água.
De acordo com os conhecimentos sobre o movimento circular, é correto afirmar que o valor da frequência de giro do eixo de rotação do motor quando em contato com o dente, em Hz, e a sua velocidade angular, em rad/s, são respectivamente, iguais a
O ODS 7 evoca a necessidade de se pensar em Energia Limpa e Acessível, assegurando o acesso confiável, sustentável e moderno.
Há pouco tempo circulou nas mídias sociais uma fake news de que um grande empresário havia encomendado uma embarcação de luxo movida a hidrogênio. O projeto de fato existia, mas não tinha relação com o empresário.
O conceito base do projeto chamou atenção por contar com tecnologias que combinam hidrogênio e oxigênio para produzir eletricidade e água, assim evitando a queima de carvão e madeira para alimentar a embarcação.
A embarcação conta com 112 m de comprimento, espaço para 14 convidados e 31 tripulantes. Possui dois tanques de 28 toneladas cada, selados a vácuo, com hidrogênio líquido resfriado a –253 ºC. Quando for entregue, a embarcação vai atingir 17 nós de velocidade e viajar por 3 750 milhas náuticas, cerca de 6 945 km.
https://tinyurl.com/trf8o7x%20%20Acesso%20em:%2010.04.2022.%20Adaptado.De acordo com o texto, o hidrogênio é resfriado à temperatura de
Leia o texto para responder à questão.
Thomas Edison, o gênio da lâmpada
[...] (Thomas) Edison tinha na cabeça a ideia de conseguir uma luz suave como a do gás e que apresentasse mais vantagens. O resultado, a lâmpada elétrica, foi a invenção que Ihe daria mais problemas e trabalho. À primeira vista, o desafio parecia simples: tratava-se de achar um material que ficasse incandescente quando a corrente elétrica passasse por ele e depois disso, fazer com esse material um fio fino, um filamento. Como outros inventores, Edison acreditava que esse filamento precisaria ficar isolado dentro de um bulbo de vidro do qual o ar tivesse sido retirado, pois o oxigênio facilita a combustão. Mesmo no vácuo, porém, todas as dezenas e dezenas de filamentos diferentes testados pela equipe de Edison queimavam em poucos minutos. Durante mais de um ano, ele e seus assistentes fizeram e testaram filamentos de todos os materiais possíveis e imagináveis. De experiência em experiência, chegaram ao fio de algodão carbonizado. Foi, literalmente, uma ideia luminosa. Acesa a 21 de outubro de 1879, a lâmpada brilhou 45 horas seguidas. Absorvido pelo experimento, Edison não pregou olho enquanto isso. [...]
http://tinyurl.com/zw3g5a9%20Acesso%20em:%2016.02.2016.%20 Adaptado.De acordo com o texto, é correto afirmar que
Leia o texto a seguir.
Introduzimos, aqui, outro meio de extrair elétrons do metal. A luz homogênea, tal como a luz violeta, que é, como sabemos, uma luz de comprimento de onda definido, está colidindo com uma superfície de metal. A luz extrai elétrons do metal. Os elétrons são arrancados do metal e uma chuva deles se desloca com certa velocidade. Do ponto de vista do princípio da energia, podemos dizer: a energia da luz é parcialmente transformada na energia cinética dos elétrons expelidos. A técnica experimental moderna nos permite registrar esses elétrons-bala, determinando sua velocidade e, assim, sua energia.
(Adaptado de: EINSTEIN, A.; INFELD, L. A Evolução da Física. Rio de Janeiro: Zahar Editora, 2008. p.214.)
De acordo com o texto, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o fenômeno responsável pelo efeito de extrair elétrons da superfície de um metal quando a luz incide sobre ele.