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