segunda-feira, 23 de novembro de 2020

Cursos do Blog - Mecânica

38ª aula
Estática do ponto material

Borges e Nicolau

Exercícios básicos

Exercício 3: resolução

A tração no fio vertical tem intensidade igual ao peso do bloco A e a tração no fio inclinado tem intensidade igual ao peso de B.
Vamos, a seguir, analisar o equilíbrio do ponto O onde concorrem os três fios:


T2.cos 45º = T3 => PB.cos 45º = T3 => 202/2 = T3 => T3 = 102 N
T2.sen 45º = T1 => PB.sen 45º = PA => PA = 102 N



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38ª aula
Estática do ponto material

Borges e Nicolau

Exercícios básicos

Exercício 2: resolução
A tração no fio vertical tem intensidade igual ao peso do bloco:
T3 = P = 30 N


Vamos, a seguir, analisar o equilíbrio do ponto O onde concorrem os três fios:


T2.cos θ = T1 => T2.0,8 = T1 (1)
T2.sen θ = T3 => T2.0,6 = 30 => T2 = 50 N
De (1): T1 = 40 N
x
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38ª aula
Estática do ponto material

Borges e Nicolau

Exercícios básicos

Exercício 1: resolução



Fx = F. cos θ => Fx = 10.0,8 => Fx = 8 N
Fy = F. sen θ => Fy = 10.0,6 => Fy = 6 N


Fx = F. cos θ => Fx = 10.0,8 => Fx = 8 N
Fy = - F. sen θ => Fy = -10.0,6 => Fy = -6 N

Fx = 0
Fy = F => Fy = 10 N

Fy = 0
Fx = F => Fx = 10 N
x
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quarta-feira, 18 de novembro de 2020

Cursos do Blog - Eletricidade

36ª aula
Efeito Fotoelétrico (II)

Borges e Nicolau

Exercícios de Revisão

Revisão/Ex 4: resolução

a) v = λ.f => 3.108 = 300.10-9.f => f = 1015 Hz
  
b) E = h.f => E = 4.10-15.1015 => E = 4 eV

c) EC = E - W => EC = 4 eV - 2,3 eV => EC = 1,7 eV

d) E = W => h.f0 = W => 4.10-15.f0 = 2,3 => f0 = 5,75.1014 Hz

Respostas: a) 1015 Hz      b) 4 eV      c) 1,7 eV      d) 5,75.1014 Hz

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36ª aula
Efeito Fotoelétrico (II)

Borges e Nicolau

Exercícios de Revisão

Revisão/Ex 3: resolução

No efeito fotoelétrico, elétrons são retirados de uma superfície metálica por meio de colisões com fótons incidentes. A energia cinética com que saem os fotoelétrons é igual à energia dos fótons menos a energia que os prende na superfície do metal, denominada função trabalho.

Resposta: a

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36ª aula
Efeito Fotoelétrico (II)

Borges e Nicolau

Exercícios de Revisão

Revisão/Ex 2: resolução

Sabemos que:

Para um dado metal, aumentando-se a frequência da radiação incidente, a partir da frequência de corte, aumenta a energia cinética máxima dos fotoelétrons emitidos.

Aumentando-se a amplitude, isto é, a intensidade da radiação incidente, aumenta o número de elétrons emitidos sem alterar a energia cinética máxima deles.

Portanto, a energia cinética máxima dos elétrons, emitidos por uma placa metálica iluminada, depende da frequência e não da amplitude da radiação incidente.

Resposta: e

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37ª aula
Efeito Fotoelétrico (II)

Borges e Nicolau

Exercícios de Revisão

Revisão/Ex 1: resolução

Para que ocorra efeito fotoelétrico a energia transportada pelo fóton (E = h.f) deve ser maior do que a quantidade mínima de energia Φ (função trabalho) que um elétron necessita receber para ser extraído do metal. Portanto, para que haja emissão, deve-se aumentar a frequência da luz incidente.

Resposta: b

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