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As grandezas e unidades para radiação ionizante podem ser classificadas como grandezas de radioatividade, grandezas radiométricas, coeficientes de interação, grandezas dosimétricas e grandezas de proteção radiológica. Nesse contexto, a ________ de uma amostra radioativa representa o número de núcleos da amostra, N, que se desintegram por unidade de tempo. A unidade de medida adotada pelo Sistema Internacional como unidade padrão é o ________.
Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.
exposição – Ci
exposição – Bq
atividade – Bq
atividade – Ci
Marque a alternativa que contem a conversão correta da unidade de volume para mL (mililitros):
100 µL = 1 mL
1000µL = 1 mL
10 µL = 0,1 mL
1 L= 100 mL
0,5 L = 50 mL
Assinale a alternativa que apresenta uma unidade utilizada para expressar o momento de inércia de seção de uma superfície plana.
N.mm.
kg.m/s.
cm³.
mm4 .
m/s².
Um estudante, usando um multímetro analógico para medir voltagem, colocou o seletor do multímetro na escala de 0,1 V. O multímetro indicou o valor medido conforme a figura:

Podemos afirmar que a leitura correta é:
0,05 V
0,2 V
0,5 V
2 V
20 V
No Sistema Internacional de Unidades, as unidades básicas de comprimento, massa, tempo e força são, respectivamente:
centímetro, quilograma, hora e Newton
centímetro, quilograma, minuto e Newton
metro, grama, segundo e quilograma-força
metro, grama, hora e quilograma-força
metro, quilograma, segundo e Newton
O paquímetro é um instrumento usado para realizar medições externas, internas, de profundidade e de ressaltos de pequenos objetos. A figura a seguir mostra uma medida externa realizada com um paquímetro universal:

Considere as seguintes afirmativas a respeito do paquímetro universal indicado na figura:
I. Os valores indicados na escala principal do paquímetro estão em centímetros.
II. O nônio (ou vernier) do paquímetro é de 0,05mm.
III. A leitura correta da medida fornecida pelo paquímetro é 11,65mm.
IV. A leitura da medida fornecida pelo paquímetro possui quatro algarismos significativos.
Assinale a alternativa correta:
Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.
Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.
Todas as afirmativas são verdadeiras.
Considere uma teoria na qual a força de interação entre duas “cargas generalizadas” q1 e q2 em universos N-dimensionais é expressa por Fe = q1q2 / (krN-1), em que k é uma constante característica do meio. A teoria também prevê uma força entre dois “polos generalizados” p1 e p2 expressa por Fm = p1p2 / (μrN−1 ), na qual μ é outra constante característica do meio. Sabe-se ainda que um polo p pode interagir com uma corrente de carga, i, gerando uma força F = ip/(rN−2 ). Em todos os casos, r representa a distância entre os entes interagentes. Considerando as grandezas fundamentais massa, comprimento, tempo e corrente de carga, assinale a alternativa que corresponde à fórmula dimensional de kμ.
L2T−2
L−2T2
L−2T−2
L1−NT2
L−2TN−1
A potência (P) de uma força constante (F) é calculada pela razão entre o trabalho (W) por intervalo de tempo (Δt). Considerando as grandezas físicas fundamentais: comprimento (L), massa (M) e tempo (T), após a análise dimensional a potência pode ser expressa por:
M1L-2T3
M-1L2T1
M-3L2T-1
M1L2T-3
A Figura abaixo mostra em detalhe a leitura realizada com um paquímetro e seu nônio, com escala em cm:

Qual a leitura da medida no paquímetro e qual o erro de medida do instrumento, ambos em mm?
19,5 mm ± 1,0 mm.
19,65 mm ± 0,1 mm.
26,50 mm ± 0,5 mm.
26,65 mm ± 0,025 mm.
56,5 mm ± 0,05 mm.
Um paquímetro com escala fixa graduada em milímetros é utilizado para medir um objeto de dimensão L. A seta, na figura, indica a representação da medição feita por um aluno no laboratório de Física do IFPI. Qual a resolução do de Pesos e (CGPM) de revisão paquímetro e o valor da medida realizada?

0,05 mm e 68,30 mm
0,02 mm e 68,32 mm
0,10 mm e 68,31 mm
0,01 mm e 68,30 mm
0,50 mm e 68,31 mm
É comum a utilização de balanças tri-escala em laboratórios de Física, dedicados à mecânica. Esse tipo de balança possui três escalas: uma graduada em grama, outra em dezenas de grama e outra em centésimos de gramas, com precisão na casa do centésimo de grama.
Ao medir a massa de uma esfera compacta, utilizando uma balança tri-escala, um técnico fez a seguinte leitura:
140 g na escala graduada em grama, 7 g na escala graduada em dezenas de grama e, na última escala, ele encontrou uma marcação na metade entre 0,35 e 0,36 g. Dessa forma, qual o valor da massa da esfera?
147,35 ±0,005g
147,350 ±0,005g
147,360 ±0,005g
147 ±0,005g
147,355 ±0,005g
A força elétrica exercida por uma carga q sobre uma partícula carregada Q, à distância d, é dada por F = K(Qq)/d2, onde K é a constante eletrostática. Em termos exclusivos das unidades de base do Sistema Internacional de Unidades (SI), K é expressa em.
Kg.m3.A-2.s-4
Kg.m-2.A-3.s2
Kg. m-2.A-1.s3
Kg.m-3.A-3.s-2
Kg.m2. A-3.s-1
Quando apenas o valor da grandeza é suficiente para mostrar a ideia que se quer passar a grandeza, é dita escalar. São exemplos de grandezas escalares, exceto:
Energia.
Temperatura.
Massa.
Velocidade.
A unidade de potência que usamos geralmente nas aulas sobre eletricidade é o quilowatt-hora (kWh), que corresponde a:
10.000 J de energia.
3.600.000 J de energia.
5.000.000 J de energia.
500.000 J de energia
Supondo-se que certo grão ocupe o espaço equivalente a um paralelepípedo de arestas 0,5 cm, 0,5 cm e 1,0 cm, a ordem de grandeza do número de grãos contido no volume de um litro é:
103
104
100
2X 105
101
Um aluno do curso de Licenciatura em Física, desconsiderando a resistência do ar e utilizando um dinamômetro, mede o peso de um determinado objeto, obtendo o valor de 0,5 N. Em um segundo momento, com o mesmo objeto, agora totalmente submerso na água e pendurado pelo dinamômetro, o aluno verifica que o valor do peso medido corresponde:
ao empuxo
ao peso aparente do objeto
ao peso do objeto
ao valor anteriormente medido
a zero
Um dado recipiente cilíndrico possui 30,0 l de capacidade. Em um primeiro momento, você despeja 18,1 l de água dentro do recipiente. Posteriormente, você despeja 224 ml de água, o volume total de água pode ser expresso com a quantidade de algarismos significativos igual a:
Dois
Três
Quatro
Cinco
A massa é uma magnitude física que mede a quantidade de matéria de determinado corpo. No Sistema Internacional (SI), sua unidade padrão chama-se quilograma [kg]. Todavia, existem outras unidades de massa conhecidas ao longo da história e ao redor do mundo: a pound (ou libra, lb), utilizada comumente nos Estados Unidos ou ounce, utilizada comumente na Inglaterra. Em uma luta de boxe, foi anunciado que um lutador pesava 200 libras. Considerando:
1,00 kg ≈ 2,20 lb ≈ 32,15 ounces
é CORRETO afirmar que o peso aproximado do lutador, em kg e ounces em são, respectivamente:
66,22 kg e 291,16 ounces.
90,72 kg e 2.916,67 ounces.
200 kg e 291,16 ounces.
90,72 kg e 2.000 ounces.
200 kg e 6,22 ounces.
Em um laboratório de Física um cronômetro foi utilizado para medir o tempo no qual um corpo, em movimento uniforme, percorre determinado espaço X. O cronômetro utilizado possuía precisão de 0,1 segundo e incerteza de 0,01 segundo. Assinale a opção que contém a medida correta.
10,3 s
10,320 s
1,032 s
10,32 s
10 s
Em um laboratório de mecânica, existem 3 paquímetros com resoluções diferentes, sendo as mesmas: 0,1; 0,05 e 0,02 mm. Baseado nessa informação, quantas divisões possuem a escala móvel desses paquímetros, respectivamente?
20, 50 e 40
10, 50 e 20
10, 20 e 50
20, 40 e 50
30, 40 e 50