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