A) A energia não pode ser criada ou destruída, apenas transformada de uma forma para outra. B) A energia não é um fator nos sistemas mecânicos. C) A energia pode ser criada e destruída à vontade. D) A energia está constantemente a diminuir num sistema fechado.
A) Energia potencial gravitacional B) Energia potencial elástica C) Energia cinética D) Energia potencial química
A) A terceira lei do movimento de Newton B) A teoria da relatividade de Einstein C) A segunda lei do movimento de Newton D) A primeira lei do movimento de Newton
A) Zero B) Dependente da massa C) Variável D) Infinito
A) O momento depende do tamanho dos objectos. B) O momento total de um sistema isolado permanece constante se nenhuma força externa atuar sobre ele. C) O impulso aumenta constantemente em qualquer sistema. D) O impulso pode ser criado ou destruído à vontade.
A) Movimento linear uniforme B) Movimento circular C) Movimento não linear D) Movimento harmónico simples
A) Joule B) m/s2 C) kg m/s D) N
A) Determinar a conservação da energia. B) Para calcular a aceleração de um objeto. C) Estudar o movimento dos projécteis. D) Analisar as condições de equilíbrio e resolver as forças desconhecidas num sistema.
A) Newton B) Joule C) Quilograma D) Watt
A) A relação entre a força aplicada a uma mola e a extensão ou compressão resultante da mola. B) A relação entre força e aceleração. C) A lei da gravitação universal. D) A lei da conservação do momento.
A) Energia B) Potência C) Pressão D) Trabalho
A) Energia cinética B) Aceleração C) Força D) Velocidade
A) A segunda lei do movimento de Newton B) A terceira lei do movimento de Newton C) Lei da gravitação de Newton D) A primeira lei do movimento de Newton
A) Aceleração angular B) Momento de inércia C) Velocidade angular D) Binário
A) A energia total de um sistema é constante ao longo do tempo sem quaisquer forças externas. B) A força líquida sobre uma partícula é igual à massa vezes a aceleração. C) A força total sobre uma partícula é a soma vetorial de todas as forças individuais que actuam sobre ela. D) O deslocamento de uma partícula é diretamente proporcional à força aplicada.
A) Estática B) Cinemática C) Mecânica Analítica D) Dinâmica
A) Eletromagnetismo B) Relatividade especial C) Termodinâmica D) Mecânica quântica
A) Relatividade especial B) Relatividade geral C) Mecânica clássica D) Mecânica quântica
A) Mecânica Analítica B) Estática C) Cinemática D) Dinâmica
A) Euler, Joseph-Louis Lagrange, William Rowan Hamilton B) James Clerk Maxwell, Michael Faraday, Heinrich Hertz C) Erwin Schrödinger, Max Planck, Louis de Broglie D) Isaac Newton, Gottfried Wilhelm Leibniz, Albert Einstein
A) Pode prever estados quânticos com precisão. B) Funciona bem com velocidades relativísticas. C) As previsões de longo prazo não são confiáveis. D) É sempre precisa para todos os objetos.
A) Mecânica Analítica B) Estática C) Dinâmica D) Cinemática
A) Estática B) Mecânica Analítica C) Cinemática D) Dinâmica
A) Espaço de configuração B) Espaço de fase C) Espaço do feixe tangente D) Espaço do feixe cotangente
A) Transformada de Laplace B) Transformação de Legendre C) Transformada de Fourier D) Transformação de Noether
A) Teorema de Bernoulli B) Teorema de Pascal C) Teorema de Noether D) Teorema de Gauss
A) Como partículas pontuais com tamanho desprezível. B) Considerando-os apenas como corpos rígidos. C) Como objetos extensos e não pontuais, sem simplificações adicionais. D) Utilizando princípios da mecânica quântica.
A) Como se estivesse viajando para oeste a 110 km/h. B) Como se estivesse parado. C) Como se estivesse viajando para leste a 60 km/h. D) Como se estivesse viajando para leste a 10 km/h.
A) Sistema de referência inercial B) Sistema de referência não inercial C) Sistema de referência em rotação D) Sistema de referência acelerado
A) F = dp/dt B) F = mv C) F = ma D) F = d²r/dt²
A) F_R = mv2 B) F_R = -λv C) F_R = λv D) F_R = m/a
A) 1760 B) 1833 C) 1905 D) 1788
A) O princípio da ação estacionária B) A conservação do momento C) A terceira lei de Newton D) O princípio da incerteza de Heisenberg
A) 1788 B) 1905 C) 1833 D) 1760
A) Momentos generalizados B) Forças generalizadas C) Energia cinética D) Energia potencial
A) Geometria simplética B) Geometria euclidiana C) Geometria não euclidiana D) Geometria fractal
A) Termodinâmica clássica. B) O formalismo pós-newtoniano parametrizado. C) Mecânica estatística. D) Teoria quântica de campos.
A) Mecânica estatística. B) Mecânica clássica. C) Teoria quântica de campos (TQC). D) Relatividade especial.
A) A teoria quântica de campos se torna útil. B) A termodinâmica clássica é utilizada. C) A relatividade geral é aplicada. D) A relatividade especial assume o controle.
A) p ≈ mv B) p = mv² C) p = m / v D) p ≈ mc²
A) 700 keV B) 300 keV C) 100 keV D) 511 keV
A) Johannes Kepler B) Christiaan Huygens C) Galileu Galilei D) Isaac Newton
A) Aristóteles B) Platão C) Sócrates D) Pitágoras
A) Johannes Kepler B) Galileu Galilei C) Isaac Newton D) Christiaan Huygens |