BNCC
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Questões BNCC EM13CNT103
Utilizar o conhecimento sobre as radiações e suas origens para avaliar as potencialidades e os riscos de sua aplicação em equipamentos de uso cotidiano, na saúde, no ambiente, na indústria, na agricultura e na geração de energia elétrica.
Texto oficial da habilidade, conferido palavra por palavra contra a Base Nacional Comum Curricular — BNCC_EI_EF.pdf, página 557. Extração confirmada por dois processos independentes.
Descrição da habilidade EM13CNT103
Utilizar o conhecimento sobre as radiações e suas origens para avaliar as potencialidades e os riscos de sua aplicação em equipamentos de uso cotidiano, na saúde, no ambiente, na indústria, na agricultura e na geração de energia elétrica.
Séries
1ª série2ª série3ª sérieENEMETECFUVESTMACKENZIEUECEUELUERJUFPRUNESP
Matérias
BiologiaFísicaQuímica
Assuntos
Classificação de Ondas e Fenómenos OndulatóriosFísica Quântica (Efeito FotoelétricoDualidade)Ondas de RádioMicro-ondasLuz VisívelRaios XQualidades do Som e Efeito DopplerRadiações e Suas AplicaçõesRadioatividadeFissão e Fusão NuclearRelatividade Restrita (Dilatação do Tempo)
Unidades temáticas relacionadas
AcústicaConteúdos de FísicaEspectro EletromagnéticoFísica ModernaFísica NuclearOndulatória
Questões relacionadas a EM13CNT103
Questão 1 · Objetiva
Um garoto posta-se sobre um muro e, de posse de um estilingue, mira um alvo. Ele apanha uma pedrinha de massa m = 10 g, a coloca em seu estilingue e deforma a borracha deste em ?x = 5,0 cm, soltando-a em seguida.
[imagem]
Considera-se que a pedrinha esteja inicialmente em repouso, que a força resultante sobre ela é a da borracha, cuja constante elástica vale k = 1,0·10² N/m, e que a interação borracha/pedrinha dura 1,0 s. Assim, até o instante em que a pedrinha se desencosta da borracha, ela adquire uma aceleração escalar média que vale, em m/s², (Mackenzie 2019)
[imagem]
Considera-se que a pedrinha esteja inicialmente em repouso, que a força resultante sobre ela é a da borracha, cuja constante elástica vale k = 1,0·10² N/m, e que a interação borracha/pedrinha dura 1,0 s. Assim, até o instante em que a pedrinha se desencosta da borracha, ela adquire uma aceleração escalar média que vale, em m/s², (Mackenzie 2019)
Questão 2 · Objetiva
Um Drone Phantom 4 de massa 1300 g desloca-se horizontalmente, ou seja, sem variação de altitude, com velocidade constante de 36,0 km/h com o objetivo de fotografar o terraço da cobertura de um edifício de 50,0 m de altura. Para obter os resultados esperados o sobrevoo ocorre a 10,0 m acima do terraço da cobertura. A razão entre a energia potencial gravitacional do Drone, considerado como um ponto material, em relação ao solo e em relação ao terraço da cobertura é (Mackenzie 2017)
Questão 3 · Objetiva
Quando o astronauta Neil Armstrong desceu do módulo lunar e pisou na Lua, em 20 de julho de 1969, a sua massa total, incluindo seu corpo, trajes especiais e equipamento de sobrevivência era de aproximadamente 300 kg. O campo gravitacional lunar é, aproximadamente, 1/6 do campo gravitacional terrestre. Se a aceleração da gravidade na Terra é aproximadamente 10,0 m/s², podemos afirmar que (Mackenzie 2017)
Questão 4 · Objetiva
Um automóvel movimenta-se por uma pista plana horizontal e a seguir por uma pista plana em aclive formando um ângulo ?, em relação à horizontal, como mostra a figura. Na situação (1), a força de reação normal da pista sobre o automóvel é N_H e na situação (2) a força de reação normal da pista sobre o automóvel é N_1. Considerando que 0 < ? < 90º, pode-se afirmar que
pode-se afirmar que (Mackenzie 2017)
pode-se afirmar que (Mackenzie 2017)
Questão 5 · Objetiva
Um internauta, comunicando-se em uma rede social, tem conhecimento de que naquele instante a temperatura em Nova Iorque é ?_NI = 68 ºF, em Roma é ?_RO = 291 K e em São Paulo, ?_SP = 25 ºC. Comparando essas temperaturas, estabelece-se que (Mackenzie 2014)
Questão 6 · Objetiva
No esquema ao lado, a polia e o fio são considerados ideais e os corpos A e B se deslocam com velocidade escalar constante e igual a 2,0 m/s. Sabendo-se que a quantidade de movimento do corpo A tem módulo 3,0 kg.m/s e que a massa do corpo B é 10 kg, o coeficiente de atrito dinâmico entre sua base de apoio e o plano horizontal de deslocamento é (Mackenzie 2011)
Questão 7 · Objetiva
Em uma estrada retilínea, um automóvel de 3 m de comprimento e velocidade constante de 90 km/h, alcança uma carreta de 15 m de comprimento e velocidade, também constante, de 72 km/h. O sentido do movimento da carreta é o mesmo que o do carro. A distância percorrida pelo automóvel para ultrapassar completamente a carreta é de (Mackenzie 2011)
Questão 8 · Objetiva
Um corpo de peso 30 N repousa sobre uma superfície horizontal de coeficiente de atrito estático 0,4. Por meio de uma mola de massa desprezível, de comprimento natural 20 cm e constante elástica 20 N/m, prende-se esse corpo em uma parede como mostra a figura. A máxima distância a que podemos manter esse corpo da parede e em equilíbrio será de (Mackenzie 2010)
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