Provas Flashcards
(UPF) O princípio de conservação da energia estabelece que a energia pode ser transformada de uma espécie em outra, mas não pode ser criada ou destruída. Esse princípio aplica-se em diferentes áreas da Física, em formas particulares. A seguir, são apresentadas algumas formas específicas de enunciar o princípio de conservação da energia em diversas áreas.
Identifique qual delas é correta.
a) O princípio de conservação da energia mecânica diz que na
ausência de forças dissipativas, como o atrito, a energia
mecânica de um sistema nunca se altera.
b) A primeira lei da Termodinâmica, fundamentada no princípio
de conservação da energia, afirma que a variação da energia
interna de um sistema termodinâmico sempre é igual à
quantidade de calor trocado com o meio exterior.
c) Na eletrostática, pode-se afirmar, com base no princípio de
conservação da energia, que a energia cinética total de uma
carga elétrica em movimento em uma região do espaço onde
existe um campo elétrico uniforme nunca irá mudar.
d) Um corpo em queda livre em direção à superfície terrestre irá
manter constante a sua energia potencial gravitacional.
e) A energia cinética de um sistema de partículas é uma medida
da quantidade total de trabalho que pode realizar um sistema
devido à posição relativa das partículas.
A.
(UFSM) Dentro de uma mina de carvão, existe acúmulo de água. Para retirar essa água, uma bomba de sucção é
instalada na boca da mina, ao nível do solo. Assim,
A) quanto maior a profundidade da água, maior deve ser a potência do motor que aciona a bomba.
B) se a profundidade da água é maior do que 11 m, a bomba não retira água da mina.
C) se a profundidade da água é grande, duas ou mais bombas devem ser instaladas em série ao nível do solo.
D) a mesma bomba pode retirar a água em qualquer profundidade, mas, com profundidades maiores, diminui a vazão nas tubulações.
E) a bomba de sucção não pode retirar água da mina, porque só funciona no vácuo.
B.
(UFSM) Uma sala de concertos deve permitir uma percepção clara dos sons, por isso deve estar livre de eco e
o tempo de reverberação deve ser pequeno. Assim,
I - na reverberação,
trens de onda emitidos simultaneamente pela mesma fonte sonora, percorrendo caminhos diferentes no ar, chegam ao ouvinte em instantes de tempo diferentes, mas não são percebidos como sons separados.
II - o fenômeno de reverberação pode ser explicado considerando-se a interferência dos trens de onda emitidos pela mesma fonte.
III - no eco, trens de onda emitidos simultaneamente pela mesma fonte sonora, percorrendo caminhos diferentes no ar, chegam ao ouvinte em instantes de tempo diferentes e são percebidos como sons separados.
I e III.
(UFSM) Um concertista, ao tocar seu violão, executa as notas musicais com as durações e frequências que caracterizam a música tocada. As pessoas que estão na plateia, tanto as mais próximas quanto as mais distantes, escutam as mesmas notas, com as mesmas durações e frequências, ou seja, a mesma música. Esse fato pode ser atribuído…
Ao fato de a velocidade do som ter o mesmo módulo para todas as frequências sonoras.
(ENEM) A elevação da temperatura das águas de rios, lagos e mares diminui a solubilidade do oxigênio, pondo em risco as diversas formas de vida aquática que dependem desse gás. Se essa elevação de temperatura acontece por meios artificiais, dizemos que existe poluição térmica. As usinas nucleares, pela própria natureza do processo de geração de energia, podem causar esse tipo de poluição.
Que parte do ciclo de geração de energia das usinas nucleares está associada a esse tipo de poluição?
A) Fissão do material radioativo.
B) Condensação do vapor - d’água no final do processo.
C) Conversão de energia das turbinas pelos geradores.
D) Aquecimento da água líquida para gerar vapor d’água.
E) Lançamento do vapor - d’água sobre as pás das turbinas.
B.
(UPF) Um gás perfeito ou ideal é um modelo de
gás que apresenta um comportamento mais simplificado que os
gases reais. Entre as propriedades desse gás, podemos citar; (a) o gás perfeito obedece à lei geral dos gases perfeitos (o seu comportamento cumpre com a relação de Clapeyron); (b) a energia interna (U) de um gás perfeito depende unicamente da
temperatura absoluta. Assim sendo, é correto afirmar:
a) Quando um gás ideal absorve calor durante uma
transformação isotérmica, a sua energia interna
aumenta.
b) Se um gás ideal é submetido a uma transformação isocórica, o trabalho de expansão efetuado sobre o gás faz aumentar a sua energia interna.
c) Quando um gás ideal é submetido a uma transformação isobárica, necessariamente, a sua energia interna deve
permanecer constante.
d) Quando um gás ideal muda de estado através de uma transformação isotérmica, o produto pV é constante durante
toda a mudança de estado.
e) Quando um gás ideal é submetido a uma transformação
adiabática, a energia transferida na forma de calor contribui para o aumento da energia interna do gás.
D.
Durante uma apresentação da Esquadrilha da Fumaça, um dos aviões descreve a
trajetória circular representada nesta figura a seguir. Ao passar pelo ponto MAIS baixo da trajetória, a força que o assento do avião exerce sobre o piloto é:
a) igual ao peso do piloto.
b) maior que o peso do piloto.
c) menor que o peso do piloto.
d) nula.
e) Nesse caso a força Peso e a que o assento exerce (força Normal) não são
relevantes para o estudo da Força Centrípeta.
B.
(ENEM) As miragens existem e podem induzir à percepção de que há água onde não existe. Elas são a manifestação de um fenômeno óptico que ocorre na atmosfera.
Esse fenômeno óptico é consequência da:
A) refração da luz nas camadas de ar próximas do chão quente.
B) reflexão da luz ao incidir no solo quente.
C) reflexão difusa da luz na superfície rugosa.
D) dispersão da luz nas camadas de ar próximas do chão quente.
E) difração da luz nas camadas de ar próximas do chão quente.
A (o fenômeno da miragem se deve à reflexão total [consequência da refração] dos raios nas camadas de ar próximas ao chão quente).
(ENEM) “Partículas beta, ao atravessarem a matéria viva, colidem com uma pequena porcentagem de moléculas e deixam atrás de si um rastro aleatoriamente pontilhado de radicais livres e íons quimicamente ativos. Essas espécies podem romper ainda outras ligações moleculares, causando danos celulares.”
A capacidade de gerar os defeitos descritos da-se porque tal partícula é um:
A) elétron e , por possuir massa relativa, desprezível, tem elevada energia cinética translacional.
B) nêutron e, por não possuir carga elétrica, tem alta capacidade de produzir reações nucleares.
C) núcleo do átomo de hélio (He) e, por possuir massa elevada, tem grande poder de penetração.
D) fóton e, por não possuir massa, tem grande facilidade de induzir a formação de radicais livres.
E) núcleo do átomo de hidrogênio (H) e, por possuir carga positiva, tem alta reatividade química.
A.
(PUCRS) O Pilates® tem como base um conceito denominado de contrologia, que consiste no controle consciente
de todos os movimentos musculares do corpo. A execução das atividades pode ser feita tanto com poucos acessórios quanto com aparelhos constituídos de molas e roldanas que promovem um aumento na carga do exercício, possibilitando movimentos para vários grupamentos musculares. As constantes elásticas das molas utilizadas no método Pilates® são identificadas
por cores: 128 N/m para a mola azul e 88 N/m para a
mola amarela.
Ao realizar uma determinada atividade utilizando apenas a mola amarela, duas alunas, Carolina e Fernanda,
fizeram a seguinte solicitação para a instrutora:
Carolina: Está muito pesado! Por favor, diminua a carga.
Fernanda: Está muito leve! Quero realizar o exercício
com a maior carga possível.
Qual das ações propostas a seguir atende os objetivos
das alunas?
A) Para as duas alunas, associar as molas em série.
B) Para as duas alunas, substituir a mola amarela pela mola azul.
C) Para Carolina, associar as molas em série e, para
Fernanda, associar em paralelo.
D) Para Carolina, associar as molas em paralelo e,
para Fernanda, associar em série.
C (Para as molas, série é paralelo e paralelo é série).
Entre as diversas aplicações das ondas sonoras na medicina, destaca-
se a medição da velocidade do fluxo sanguíneo pelas veias e artérias do organismo. O medidor Doppler de escoamento mede essa velocidade
usando um elemento transmissor e um receptor colocados sobre a pele.
O transmissor emite um ultrassom, que é refletido nos glóbulos vermelhos
e captado pelo receptor. Como os glóbulos vermelhos estão se movendo, a frequência e o comprimento de onda aparentes do ultrassom refletido e captado pelo receptor não são iguais aos do emitido. Dessa forma, a
velocidade do fluxo sanguíneo pode ser determinada.
Considerando que em determinado momento desse exame o glóbulo
vermelho representado na figura esteja se afastando do receptor, a frequência e o comprimento de onda aparentes captados pelo receptor, em relação aos valores reais dessas grandezas, são, respectivamente:
a) menor e maior.
b) maior e menor.
c) menor e menor.
d) maior e maior.
e) maior e igual.
A.
Se um corpo se desloca em movimento uniforme, é correto afirmar-se que ele, necessariamente:
a) tem vetor aceleração nulo.
b) encontra-se em MRU.
c) percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais.
d) possui velocidade vetorial constante.
C.
Força centrípeta é a força resultante que puxa um corpo na direção e sentido do centro da trajetória de um movimento circular
uniforme. Um exemplo de força centrípeta é a força gravitacional no movimento da Lua ao redor da Terra. Nesse caso, é a força gravitacional
entre o satélite e o planeta que faz com que a Lua não escape da trajetória ao redor da Terra e deixe de orbitá-la.
Analisando o movimento curvilíneo de um carro em uma pista horizontal, a força que tem o papel de força centrípeta é a:
a) força peso do carro.
b) força de atrito entre os pneus e a pista.
c) força normal dos pneus na pista.
d) força de tração do motor.
e) força de gravitacional entre o carro e a pista.
B.
Galileu, na torre de Pisa, fez cair vários objetos pequenos, com o objetivo de estudar as leis do movimento dos corpos em queda. A respeito dessa experiência, julgue os itens, CORRETOS desprezando o efeito do ar.
I. A aceleração do movimento era a mesma para todos os corpos.
II. Se dois corpos eram soltos juntos, o mais pesado chegava ao solo horizontal no mesmo instante que o mais leve.
III. Se dois corpos eram soltos juntos, o mais pesado chegava ao solo horizontal com velocidade maior que o mais leve.
I e II.
Epg = Ec =
Wat (Fat . D)
(UPF) Em 1905, Albert Einstein propôs a Teoria
da Relatividade Restrita (TRR), cujo objeto de estudo se dedica à discussão de fenômenos que envolvem sistemas de referência
inerciais. Sobre referenciais inerciais, é correto afirmar que:
a) Sistemas inerciais de referência são aqueles nos quais as Leis de Newton não se aplicam.
b) A velocidade da luz no vácuo é a mesma em todos os sistemas inerciais de referência.
c) A medida do comprimento de uma barra em repouso em relação a um sistema de referência inercial R’, que se
movimenta com velocidade constante, em relação a um
outro sistema de referência inercial R, tem o mesmo valor em R e R’.
d) A medida do intervalo de tempo de ocorrência de um
fenômeno em um sistema de referência inercial R’, que se movimenta com velocidade constante, em relação a um outro sistema de referência inercial R, tem o mesmo valor em R e R’.
e) De acordo com a TRR, as leis da Física mudam em
conformidade com os valores das velocidades (constantes) com as quais se movimentam os sistemas de referência inercial.
B.
(UPF) A teoria da relatividade restrita (TRR),
também conhecida como teoria de relatividade especial, foi proposta por Albert Einstein em 1905. Sobre essa teoria, é correto afirmar:
a) A TRR afirma que as leis da Física são idênticas em relação a qualquer sistema referencial inercial.
b) A TRR afirma que a velocidade da luz no vácuo é a mesma,
independentemente do tipo de sistema de referência em que ela é medida.
c) A TRR é válida em todos tipos de sistemas de referência.
d) Para a TRR, não é possível a contração do espaço.
e) Na TRR, não é possível a dilatação do tempo
A.
(UPF) Muitos instrumentos se utilizam de lentes
esféricas delgadas para seu funcionamento. Tais lentes podem ser do tipo convergente ou divergente e formam imagens com
características específicas. Sobre as imagens formadas por essas lentes, é correto afirmar que:
A) quando um objeto é posicionado no foco de uma lente convergente, se forma uma imagem real, maior e direita.
B) quando um objeto é posicionado entre o foco e o centro ótico de uma lente convergente, se forma uma imagem real, maior e
direita.
C) quando um objeto é posicionado entre o foco e o centro ótico de uma lente convergente, não se forma nenhuma imagem.
D) uma lente divergente só pode formar uma imagem virtual, menor e direita de um objeto.
E) uma lente divergente só pode formar uma imagem real, maior e direita de um objeto.
D.
(UFRGS) Um atleta, partindo do repouso, percorre 100 m em uma pista horizontal retilínea, em 10 s, e mantém a aceleração constante durante todo o percurso. Desprezando a
resistência do ar, considere as afirmações
abaixo, sobre esse movimento.
I - O módulo de sua velocidade média é
36 km/h.
II - O módulo de sua aceleração é 10 m/s2.
III- O módulo de sua maior velocidade
instantânea é 10 m/s.
Quais estão corretas?
(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas III.
(D) Apenas I e II.
(E) I, II e III.
A.
–> Velocidade média é 10 m / s (36 km / h).
Em um experimento, um aluno de um curso de engenharia está de posse de duas bolas de bilhar no alto de
um edifício. Ele lança uma das bolas horizontalmente, com
velocidade de módulo V, e, no mesmo instante, deixa a outra
cair, do repouso, em queda livre.
Desprezando-se a
resistência do ar, sobre a situação exposta, infere-se que as duas bolas atingem o solo com:
a) diferentes valores de velocidade e em instantes de tempo
diferentes.
b) mesmo valor de velocidade e no mesmo instante de tempo.
c) diferentes valores de velocidade e no mesmo instante de tempo.
d) velocidades com direções iguais e em instantes de tempo
diferentes.
e) mesmo valor de velocidade e em instantes de tempo
diferentes.
C.
Em um gráfico de distância e de tempo, se a inclinação diminui, a velocidade…
Também diminui.
Um corpo descreve um movimento circular com velocidade angular constante. Sobre essa situação, são feitas as seguintes afirmações.
- o módulo da força resultante que age sobre o corpo é ________ zero;
- o vetor quantidade de movimento ________ com o tempo;
- o trabalho realizado pela força resultante é ________;
- a energia cinética é ________.
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas (I), (II), (III) e (IV) das sentenças, na ordem em que aparecem.
a) diferente de não muda nulo constante
b) diferente de muda diferente de zero variável
c) igual a muda nulo constante
d) diferente de muda nulo constante
e) igual a não muda constante variável
D.
Uma pessoa de 50 kg quer ficar em cima de um bloco de gelo flutuando sobre um lago de água doce. Qual deve ser o volume mínimo do bloco para que a pessoa consiga isto sem molhar os pés?
* Ver informações no simulado de ondulatória e mecânica.
a) 0,5 L.
b) 5 L.
c) 0,5 m3.
d) 0,9 m3.
e) 5 m3.
C (E = Pbloco + Ppessoa).
(ENEM) O ar atmosférico pode ser utilizado para armazenar o excedente de energia gerada no
sistema elétrico, diminuindo seu desperdício, por meio do seguinte processo: água e gás carbônico são inicialmente removidos do ar atmosférico e a massa de ar restante é resfriada até −198 °C.
Presente na proporção de 78% dessa massa de ar, o nitrogênio gasoso é liquefeito, ocupando um volume 700 vezes menor. A energia excedente do sistema elétrico é utilizada nesse processo, sendo parcialmente recuperada quando o nitrogênio líquido, exposto à temperatura ambiente, entra em ebulição e se expande,
fazendo girar turbinas que convertem energia mecânica em energia elétrica.
No processo descrito, o excedente de energia elétrica é armazenado pela:
A) expansão do nitrogênio durante a ebulição.
B) absorção de calor pelo nitrogênio durante a ebulição.
C) realização de trabalho sobre o nitrogênio durante a
liquefação.
D) retirada de água e gás carbônico da atmosfera antes do resfriamento.
E) liberação de calor do nitrogênio para a vizinhança durante a liquefação.
C.