Teste sua compreensão profunda da física respondendo a mais de 100 perguntas do MCQ sobre física.
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A. 3.125 x107
B. 5.187 x107
C. 4.277 x 107
D. 6.911x107
A. 169 J e 11,5 m, respectivamente
B. 178 J e 18,4 m, respectivamente
C. 112 J e 21.2 RN, respectivamente
D. 157 J e 14,8 m, respectivamente
A. 832600 j
B. 749700 j
C. 128840 J.
D. 116260 j
A. 3.65 x109
B. 1.129 x 1011
C. 4.86 x1015
D. 8.18 x107
A. Faraday, a primeira lei
B. A primeira lei de Kirchoff
C. Segunda Lei de Kirchoff
D. Segunda Lei de Faraday
A. Ele afirma que quando nenhuma forças não conservadoras está agindo, a soma das energias cinéticas e potenciais de um objeto é constante à medida que o objeto se move.
B. Ele afirma que a diferença entre as energias potencial e cinética de um objeto é zero, se nenhuma forças não conservadoras estiver agindo à medida que o objeto se move.
C. Ele afirma que um objeto está em equilíbrio de força se sua função de energia potencial for mínima.
D. Ele afirma que o valor da energia potencial é o dobro do valor das energias cinéticas de um objeto, se nenhuma forças não conservadoras estiver agindo à medida que o objeto se move.
A. 10123 J.
B. 1055 J.
C. 1068 j
D. 1082 J.
A. 1.23 x104 BQ
B. 1.83 x103 BQ
C. 2.83 x103 BQ
D. 1.62 x104 BQ
A. 140-160 MHz
B. 76-88 MHz
C. 174-216 MHz
D. 88-108 MHz
A. 5.2 a
B. 8.5 a
C. 7 A
D. 6 a
A. 4 m
B. 4,8 m
C. 3 m
D. 3,6 m
A. 7.4 J.
B. -5,7 j
C. 11.2 J.
D. -8.2 j
A. -8 x10 "7 J
B. -9 x10'7 j
C. -2,3 x10 ”7 J
D. -13 x10‘7 j
Na imagem especificada. Qual é o valor correto do VCEQ para a rede fornecida?
A. 4.12 v
B. 4.44 v
C. 3,98 v
D. 3,28 v
A. 90 km
B. 88 km
C. 96 km
D. 98 km
A. 0,0842 /° C
B. 1.45 /° C
C. 0,54 /° C
D. 0,0067 /° C
A. 8,2 x 1015 Hz
B. 5,8 x 1013 Hz.
C. 7,4 x 1018 Hz.
D. 6.6 X1015 Hz.
A. 10-12 - 108 o m
B. 10-3-109 o m
C. 10-5-10'6 o M
D. 10-9 —1o8o m
A. Transdutor
B. Transmissor
C. Repetidor
D. Amplificador
Qual dos seguintes tipos de onda tem as características fornecidas?
i) A onda viaja em uma linha reta de transmissão de antena para a antena recebida.
ii) É usado para comunicação da linha de visão.
A. Onda no solo
B. Onda do céu
C. Onda espacial
D. Nenhuma das acima.
A. 6,8 MHz
B. 4.2 MHz
C. 2,5 MHz
D. 8.3 MHz
A. 974.3 a
B. 936.2 a
C. 951.4 A
D. 985,5 a
A. 0,21 n
B. 0,16 n
C. 0,05 n
D. 0,34 n
A. 1,24 mm
B. 2,92 mm
C. 2,26 mm
D. 1,83 mm
A. 102
B. 106
C. 104
D. 108
A. 112,8 MeV/C2
B. 135.2 MeV/C2
C. 132.8 MeV/C2
D. 127,5 mev/c2
A. 1/a = 1/r [1/22 –1/n2]
B. 1/a = r [1/42 –1/n2]
C. 1m = r [1/12 - 1/n2]
D. 1m = 1/r [1/32 - 1/n2]
A. + 40 cm (lente convexa)
B. + 50 cm (lente convexa)
C. + 60 cm (lente côncava)
D. + 50 cm (lente côncava)
A. Apenas um torque
B. Apenas uma força líquida
C. Tanto um torque quanto uma força líquida.
D. Nem um torque nem uma força líquida.
A. 2 x10'8 c m "
B. 0,5 x 10-8 c m "
C. 1,5 x10'7 c m-1
D. 0,8 x10'7 c m'1
A. Rht/2
B. (2RHT)
C. (2r/ht)
D. 2r/ht
A. qv
B. Q/V
C. 2qv
D. Q/2V
E. 2q/v.
A. B = pol/2m
B. B = 2nlto/al
C. B = 4UOA/NL
D. B = Attila/uo
A. -1000 j
B. -5600 j
C. -8000 j
D. <p> <span style =
E. 0 j
A. 520 J.
B. 400 j
C. 460 J.
D. 500 j
A. 0,8
B. 1.2
C. 1.5
D. 1.8
A. 2,8 x108 m/s
B. 3.1x108 m/s
C. 2,2 x 10‘5 m/s
D. 3,2 x 106 m/s
A. 28 o
B. 30 o
C. 32 o
D. 34 O.
A. ½
B. 3/2
C. 1/4
D. ¾
A. 6,7 x 10 “5
B. 12,5 x 1054
C. 4.8 x1040
D. 9,7 x 10 "2
A. 5 minutos
B. 4 minutos
C. 7 minutos
D. 8 minutos
E. 10 minutos
A. 16
B. 20
C. 24
D. 32
A. -120 ° C
B. -170 ° C.
C. -90 ° C.
D. -80 ° C.
A. 2046*
B. 3183 "
C. 24,41 °
D. 36,55 °
A. 160 cm
B. 300 cm
C. 480 cm
D. 600cm
A. É o ângulo para o qual o ângulo de refração é de 90 °.
B. É o ângulo para o qual o ângulo de refração é de 120 °
C. É o ângulo para o qual o ângulo de refração é de 60 °.
D. É o ângulo para o qual o ângulo de refração é de 180 °.
A. Mesosfera
B. Exosfera
C. Termofera
D. Estratosfera
na imagem dada. Que posição da imagem é formada pela combinação de lentes?
A. <p> A imagem final é formada 30 cm à esquerda da terceira lente. </p>
B. <p> A imagem final é formada 50 cm à direita da segunda lente. & nbsp; </p>
C. <p> A imagem Final é formada 60 cm à direita da terceira lente. </p>
D. <p> A imagem final é formada 40 cm à esquerda da segunda lente. </p>
A. A/4
B. A/6
C. A/8
D. A/10
A. 1.52
B. 1.33
C. 1.42
D. 1.53
A. Avançar
B. Reverter
C. Nenhum preconceito é usado.
A. São três dispositivos semicondutores principais.
B. Os JFETs requerem uma corrente de viés.
C. Os JFETs são usados como amplificadores de corrente e resistores controlados por tensão.
D. Para JFETs, V6 - V5 = 0, quando estão ligados.
A. C
B. Si
C. Ge
D. As opções A e B.
E. As opções b e c.
F. As opções a e c.
A. 42000 w
B. 36000 w
C. 45000 w
D. 30000 w
A. A interferência é devido à superposição de wavelets secundários de duas frentes de onda diferentes que são produzidas por duas fontes coerentes, enquanto a difração é devido à superposição de ondas secundárias que são emitidas de diferentes pontos da mesma frente de onda.
B. Em interferência, as franjas são igualmente espaçadas, enquanto em difração, as franjas são espaçadas desigualmente.
C. Em interferência, as franjas brilhantes têm a mesma intensidade, enquanto em difração, a intensidade das franjas cai rapidamente.
D. A interferência tem menor número de franjas em comparação com a difração.
A. 16: 9
B. 18: 7
C. 20: 9
D. 25: 8
A. CN2M-2
B. Cm'2
C. C2n "m‘2
D. Nm‘2
/ span>
Na imagem especificada, qual é o valor do VIMX para o diodo zener fornecido (no estado 'no' ')? span style = "font-variant numérico: normal; font-variant-leste-asiático: normal; alinhamento vertical: linha de base;">
A. 52,3 v
B. 45,9 v
C. 51,6 v
D. 57,7 v
A. +2 dioptre
B. +1 dioptre
C. +1.25 dioptre
D. +2.25 dioptre
A. 1.32 A
B. 2.45 a
C. 1.69 a
D. 2.07 a
A. 33% de chumbo e 67% de alumínio.
B. 37% chumbo e 63% lata
C. 27% de alumínio e 63% de estanho.
D. 40% de alumínio e 60% de estanho.
A. 92,5 m/s
B. 97,2 m/s
C. 63,2 m/s
D. 76,6 m/s
A. 20,8 x 10'5 m/s
B. 18,2 x 10‘5 m/s
C. 15,5 x10‘5 m/s
D. 24,3 x10‘5 m/s
A. 1/280 m/s
B. 1/140 mls
C. 1/400 m/s
D. 1/300 m/s
A. 6,72 x 107 J
B. 5.34 x10‘6 .1
C. 3,58 x10 “6 j
D. 1,86 x 10-71
A. 7350 A
B. 8520 a
C. 6000 a
D. 9800 a
A. 1.2 x10'2 n
B. 1,6 x 10-3 N
C. 2.6 x10'2 n
D. 2.4 x10'3 n
A. 6 mm
B. 5 mm
C. 4 mm
D. 3 mm
três condutores paralelos x, y e z estão carregando correntes, como mostrado nos figura. Se o comprimento de cada um do condutor for 10 m, qual é a magnitude e a direção da força resultante no condutor y? Font-Family: Arial; cor:#000000; cor de fundo: transparente; peso da fonte: 400; estilo de fonte: normal; font-variante: normal; decoração de texto: nenhum; alinhamento vertical: linha de base; espaço em branco : pré; espaço branco: pré-escravo; ">
A. <p> O fio Y é atraído para 2 com uma força líquida de 18 x 10'5 N. </p>
B. <p> O fio Y é atraído para z com uma força líquida de 24 x 10‘5 N. </p>
C. <p> O fio Y é atraído para 2 com uma força líquida de 16 x 10'5 n. </p>
D. <p> O fio Y é atraído para 2 com uma força líquida de 20 x105 N. & nbsp; & nbsp; </p>
A. 2000 A - 6000 A
B. 4000 A - 8000 A
C. 3000 A - 12000 A
D. 5000 A - 10000 A
A. 0,9 v
B. 1,2 v
C. 1.8 V
D. 2,3 v
A. Índice de modulação = 1 banda lateral = 1040 kHz, 960 kHz
B. Índice de modulação = 1 banda lateral = 1000 kl-Iz, 960 kHz
C. Índice de modulação = 0,5 bandas laterais = 1040 kHz, 960 kHz
D. Índice de modulação = 0,5 bandas laterais = 1020 kHz, 980 kHz
A. 1: 2
B. v2zv3
C. v2: 1
D. 121/2
A. 0 3 g
B. 0 5 g
C. O 9 g
D. 0 6 g
A. Força elétrica
B. Potencial elétrico
C. As opções A e B são escalares.
D. Nem a opção 8 nem a opção B são escalares.
A. 288 W
B. 312 w
C. 260 w
D. 320 w
A. Espectro de absorção de linha
B. Espectro de absorção de banda
C. Espectro de absorção contínuo
D. Nenhuma das acima.
Na imagem dada, qual é o nível de impedância de saída para o sistema especificado?
A. 32 Kohm
B. 36 Kohm
C. 40 KOHM
D. 44 Kohm
A. Índio (in)
B. Índio (in)
C. El arsênico (as)
D. El arsênico (AS)
E. Antimônio (SB)
F. Antimônio (SB)
G. Boro (b)
H. Boro (b)
A. As cargas aceleradas produzem ondas eletromagnéticas.
B. Ondas eletromagnéticas requerem um meio para propagação.
C. As ondas eletromagnéticas são desviadas pelo campo elétrico e magnético.
D. A energia é igualmente distribuída entre o campo elétrico e magnético em ondas eletromagnéticas,
A. A massa nuclear (m) é sempre igual à massa de seus constituintes (ZM).
B. A massa nuclear (m) é sempre igual à massa de seus constituintes (ZM).
C. II A massa do nêutron é quase a mesma que a do próton
D. II A massa do nêutron é quase a mesma que a do próton
E. Os isótopos são nuclídeos que têm o mesmo número atômico, mas o número diferente de nêutrons.
F. Os isótopos são nuclídeos que têm o mesmo número atômico, mas o número diferente de nêutrons.
G. Para o número de massa que varia de 30 a 170. A energia de ligação por núcleo é quase constante. e tem cerca de 12 MeV/núcleo.
H. Para o número de massa que varia de 30 a 170. A energia de ligação por núcleo é quase constante. e tem cerca de 12 MeV/núcleo.
Quais das seguintes opções são as diferenças corretas entre os dispositivos de tubo a vácuo e os dispositivos semicondutores?
A. <p> Os tubos de vácuo são mais eficientes em comparação com os dispositivos semicondutores. </p>
B. <p> Os tubos de vácuo são mais eficientes em comparação com os dispositivos semicondutores. </p>
C. <p> Os tubos de vácuo são dispositivos acionados por corrente, enquanto os semicondutores são dispositivos controlados por tensão. </p>
D. <p> Os tubos de vácuo são dispositivos acionados por corrente, enquanto os semicondutores são dispositivos controlados por tensão. </p>
E. <p> Os tubos de vácuo não podem ser usados como circuitos integrados, enquanto os semicondutores podem ser usados circuitos asintegrados. </p>
F. <p> Os tubos de vácuo não podem ser usados como circuitos integrados, enquanto os semicondutores podem ser usados circuitos asintegrados. </p>
G. <p> Tubos de vácuo são dispositivos sensíveis à temperatura, enquanto os semicondutores não são. </p>
H. <p> Tubos de vácuo são dispositivos sensíveis à temperatura, enquanto os semicondutores não são. </p>
A. Troposfera
B. Troposfera
C. F2 (TERMOSFERA)
D. F2 (TERMOSFERA)
E. D (parte da estratosfera)
F. D (parte da estratosfera)
G. E (parte da estratosfera)
H. E (parte da estratosfera)
A. Quartzo
B. Aragonite
C. Calcita
D. Mica
A. Ele usa apenas dois diodos de junção.
B. Não requer nenhum transformador.
C. No retificador de ponte de ondas completas. O valor do fator de ondulação é de 121%.
D. Tem uma eficiência de 81,2%.
A. É uma largura de banda eficiente.
B. As ondas AM não são afetadas devido ao ruído.
C. As ondas AM são ineficientes no uso de energia.
D. Essas ondas podem percorrer distâncias maiores.
A. Linhas a maior parte do trato respiratório
B. Estimular os vasos sanguíneos a se desenvolver na cartilagem
C. Glândula simples multicelular
D. As células de explosão são indiferenciadas, dividindo ativamente as células.
A. Resolução
B. Interferometria
C. Foco
D. Ondas de rádio
A. Continua o mesmo
B. Principalmente através do tempo e apenas um pouco no espaço
C. Sua massa vezes a velocidade da luz quadrada
D. Nenhum desses
A. Um quadrado vermelho
B. Um triangular amarelo
C. Um triangular laranja
D. Nenhum desses
A. Direto
B. Armazenamento magnético
C. Permanentemente
D. Acesso à internet
A. Não é a mesma luz que emerge
B. Ganha energia
C. É amplamente convertido em calor no vidro
D. É a mesma luz que emerge
A. Positivo
B. Zero
C. Positivo ou negativo
D. Negativo
A. Volt
B. Ohm
C. Ampere
D. Franklin
A. Primavera
B. Verão
C. Cair
D. Também inverno
A. Transferido sem perda como dinheiro em um banco.
B. Nêutron
C. Repelido mutuamente em direção aos seus cantos
D. Campo elétrico e campo gravitacional
A. São uniformes em todas as camadas da terra
B. Diminuir a uma taxa constante com profundidade
C. Aumentar a uma taxa constante com profundidade
D. Geralmente aumenta com a profundidade, mas ocasionalmente faz saltos abruptos
A. Para sempre deixa o campo gravitacional da Terra.
B. Ultrapassar a influência da gravidade da Terra, mas nunca está além dela.
C. Chega a uma parada eventual, retornando à Terra em algum momento futuro.
D. Tudo o que precede.
A. 6.0 Ondas/segundo
B. Depende da velocidade da onda
C. 0,25 ondas/segundo
D. 8.0 ondas/segundo
E. 4,0 ondas/segundo
A. Alfa
B. Beta
C. Theta
D. Delta.