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.
O fenômeno ótico Fata Morgana (ver água onde não há) ocorre por meio da…
Refração.
(ENEM) A bomba
reduz neutros e neutrinos, e abana-se com o leque da
reação em cadeia
Nesse fragmento de poema, o autor refere-se à bomba atômica de urânio. Essa reação é dita “em cadeia” porque na:
A) fissão do 235U ocorre liberação de grande quantidade
de calor, que dá continuidade à reação.
B) fissão de 235U ocorre liberação de energia, que vai desintegrando o isótopo 238U, enriquecendo-o em
mais 235U.
C) fissão do 235U ocorre uma liberação de nêutrons, que
bombardearão outros núcleos.
D) fusão do 235U com 238U ocorre formação de neutrino,
que bombardeará outros núcleos radioativos.
E) fusão do 235U com 238U ocorre formação de outros elementos radioativos mais pesados, que
desencadeiam novos processos de fusão.
C.
(UFRGS) Considere as afirmações abaixo, sobre o sistema Terra - Lua.
I - Para acontecer um eclipse lunar, a Lua
deve estar na fase Cheia.
II - Quando acontece um eclipse solar, a Terra está entre o Sol e a Lua.
III- Da Terra, vê-se sempre a mesma face da Lua, porque a Lua gira em torno do próprio eixo no mesmo tempo em que gira em
torno da Terra.
Quais estão corretas?
(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas I e III.
(D) Apenas II e III.
(E) I, II e III.
C.
“O trabalho realizado pela força da gravidade sobre um corpo de massa m, que é deslocado da posição
inicial i até a posição final f, é independente da trajetória, uma vez que a força gravitacional é
conservativa”.
Correto.
(UFRGS) Uma carga negativa Q é aproximada de uma
esfera condutora isolada, eletricamente neutra. A esfera é, então, aterrada com um fio condutor. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo,
na ordem em que aparecem.
Se a carga Q for afastada para bem longe enquanto a esfera está aterrada, e, a seguir, for desfeito o aterramento, a esfera ficará …….. . Por outro lado, se primeiramente o aterramento for desfeito e, depois, a carga Q for afastada, a esfera ficará …….. .
(A) eletricamente neutra – positivamente
carregada
(B) eletricamente neutra – negativamente
carregada
(C) positivamente carregada – eletricamente neutra
(D) positivamente carregada – negativamente
carregada
(E) negativamente carregada – positivamente carregada
A (“Para o preenchimento da 1ª lacuna, deve-se observar que quando a carga Q se aproxima da esfera condutora, as cargas livres (negativas) são repelidas em direção ao
aterramento, ficando a esfera momentaneamente positivamente carregada. Como o aterramento é mantido, quando a carga Q é afastada, as cargas negativas retornam à esfera, deixando-a novamente eletricamente neutra.
Na situação seguinte, o aterramento é desfeito
enquanto a carga Q está nas proximidades da
esfera. Assim, quando Q é afastada a esfera
permanece positivamente carregada”).
Em um tubo aberto, o comprimento de onda pode ser calculado pela relação _____, onde N é a ordem do harmônico. Para o 4° harmônico temos…
λ =2 L/N; : λ = 2L/4 = L/2.
(ENEM) A rede elétrica de uma residência tem tensão de 110 V e o morador compra, por engano, uma lâmpada
incandescente com potência nominal de 100 W e tensão nominal de 220 V. Se essa lâmpada for ligada na rede de 110 V, o que
acontecerá?
A) A lâmpada brilhará normalmente, mas como a tensão é a metade da prevista, a corrente elétrica será o
dobro da normal, pois a potência elétrica é o produto de tensão pela corrente.
B) A lâmpada não acenderá, pois ela é feita para trabalhar
apenas com tensão de 220 V, e não funciona com tensão abaixo desta.
C) A lâmpada irá acender dissipando uma potência de
50 W, pois como a tensão é metade da esperada, a potência também será reduzida à metade.
D) A lâmpada irá brilhar fracamente, pois com a metade da tensão nominal, a corrente elétrica também será
menor e a potência dissipada será menos da metade da nominal.
E) A lâmpada queimará, pois como a tensão é menor do que a esperada, a corrente será maior, ultrapassando a corrente para a qual o filamento foi projetado.
D.
(ENEM) Observações astronômicas indicam que no centro de nossa galáxia, a Via Láctea, provavelmente exista um buraco negro cuja massa é igual a milhares de vezes a
massa do Sol. Uma técnica simples para estimar a massa
desse buraco negro consiste em observar algum objeto que orbite ao seu redor e medir o período de uma rotação
completa, T, bem como o raio médio, R, da órbita do objeto, que supostamente se desloca, com boa aproximação, em
movimento circular uniforme. Nessa situação, considere
que a força resultante, devido ao movimento circular, é igual, em magnitude, à força gravitacional que o buraco negro exerce sobre o objeto.
A partir do conhecimento do período de rotação, da
distância média e da constante gravitacional, G, a massa do buraco negro é…
4.pi2.R3 / G.T2
* Resolução em foto no celular.
(ENEM) Num sistema de freio convencional, as rodas do carro travam e os pneus derrapam no solo, caso a força exercida sobre o pedal seja muito intensa. O sistema ABS evita o travamento das rodas, mantendo a força de atrito no seu valor estático máximo, sem derrapagem. O coeficiente de atrito estático da borracha em contato com o concreto vale µe = 1,0 e o coeficiente de atrito cinético para o mesmo par de materiais é µc = 0,75. Dois carros, com velocidades iniciais iguais a 108 km / h, iniciam a frenagem numa estrada perfeitamente horizontal de concreto no mesmo ponto. O carro 1 tem sistema ABS e utiliza a força de atrito estática máxima para a frenagem; já o carro 2 trava as rodas, de maneira que a força de atrito efetiva é a cinética. Considere g = 10 m / s2.
As distâncias, medidas a partir do ponto em que iniciam a frenagem, que os carros 1 (d1) e 2 (d2) percorrem até
parar são, respectivamente…
d1 = 45 m e d2 = 60 m.
* Resolução em foto no celular.
O período de oscilação de um pêndulo simples não depende da…
Massa.
(PUCRS) Totalmente imerso na água contida num recipiente, um cubo de 1,0 cm de aresta permanece em equilíbrio, qualquer que seja a posição em que é colocado.
Considerando a aceleração da gravidade constante e
igual a g = 10 m / s2 e a massa específica da água µ = 1000 kg/m3, a massa do cubo e o empuxo que ele
experimenta quando está completamente envolvido pela água valem, respectivamente…
A) 0,01 kg e 100 N
B) 10-2 kg e 0,001 N
C) 10-3 kg e 10-2 N
D) 100 kg e 100 N
C.
Um instrumento musical rudimentar pode ser criado a partir de cinco copos idênticos entre si que contêm diferentes quantidades de água.
Supondo que o toque exercido por uma pessoa por meio de uma colher seja igual em cada copo, um observador próximo constatará que, do copo menos cheio até o mais cheio, há um aumento de _________ em relação ao som.
A) altura
B) frequência
C) velocidade
D) comprimento de onda
D (Quanto mais cheio o copo, mais grave o som; portanto, a frequência diminui e o comprimento de onda sofre um aumento).
(PUCRS) A galvanoplastia usa a eletrólise com eletrodos ativos
(não inertes) para depositar uma fina camada de metal em outro. Os objetivos desse processo são
refinamento de metais ou de melhorar o aspecto final ou a resistência à corrosão do metal a ser galvanizado. A figura abaixo representa uma célula eletrolítica com eletrodos ativos de cobre e uma solução aquosa de sulfato de cobre (II). A solução aquosa de íons de
Cu2+ é de cor azul.
Dados: Potencial padrão de redução
Cu2+ (aq) + 2e– –> Cu(s) 0 E red = +0,34 V
2 H2O(l) + 2e– –> H2(g) + 2 OH– (aq) 0 E red = - 0,83 V
O2(g) + 4H+ (aq) + 4e–
–> 2H2O(l) 0 E red = +1,23 V
Com base na figura, são feitas as seguintes afirmações:
I. No caso de eletrodeposição de cobre, a peça a ser galvanizada deverá estar conectada no
cátodo.
II. Após algum tempo de aplicação da eletrólise, a cor azul da solução de Cu2+ fica menos intensa.
III. No caso de refinamento do cobre impuro, a barra com impurezas deverá estar conectada no polo
negativo da célula eletrolítica.
Está / Estão correta(s) a(s) afirmativa(s)
A) I, apenas.
B) I e II, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III.
A.
(UFRGS) Na figura abaixo, está representada a
trajetória de um projétil lançado no campo gravitacional terrestre, com inclinação φ em
relação ao solo. A velocidade de lançamento é v0 = v0x + v0y, onde v0x e v0y são, respectivamente, as componentes horizontal e vertical da velocidade v0.
Assinale a alternativa que preenche
corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.
Considerando a energia potencial
gravitacional igual a zero no solo e
desprezando a resistência do ar, as energias cinética e potencial do projétil, no ponto mais alto da trajetória, valem, respectivamente,
…….. e …….. .
(A) zero – mv02 / 2
(B) zero – mv0x2 / 2
(C) mv02 / 2 – mv0y2/2
(D) mv0x2/2 – mv0y2/2
(E) mv0y2/2 – mv0x2/2
D.
(UFRGS) Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo,
na ordem em que aparecem.
Segundo a Teoria Cinética dos Gases, um gás ideal é constituído de um número enorme de moléculas cujas dimensões são desprezíveis, comparadas às distâncias médias entre elas. As moléculas movem-se continuamente em
todas as direções e só há interação quando
elas colidem entre si. Nesse modelo de gás
ideal, as colisões entre as moléculas são
…….., e a energia cinética total das moléculas …….. .
(A) elásticas – aumenta
(B) elásticas – permanece constante
(C) elásticas – diminui
(D) inelásticas – aumenta
(E) inelásticas – diminui
B.
(UFRGS) Uma máquina térmica, representada na figura abaixo, opera na sua máxima eficiência, extraindo calor de um reservatório em
temperatura Tq = 527 o
C, e liberando calor
para um reservatório em temperatura Tf =
327 oC.
Para realizar um trabalho (W) de 600 J, o calor absorvido deve ser de:
(A) 2400J.
(B) 1800 J.
(C) 1581 J.
(D) 967 J.
(E) 800 J.
A.
“Dentro de um condutor esférico em equilíbrio o potencial é…
Constante e diferente de zero”.
A dispersão da luz branca em um prisma em ordem crescente de desvio é…
Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta.
(UFRGS) Considere as afirmações sobre radioatividade nuclear.
I - Todos os núcleos atômicos são radioativos.
II - Todos os núcleos radioativos em uma dada amostra, depois de duas meiasvidas, já se desintegraram.
III- No decaimento ɣ, um núcleo em um estado excitado decai para um estado de menor energia pela emissão de um fóton.
Quais estão corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.
C.
De acordo com o estado fundamental o modelo atômico de Bohr, o raio é dado pela expressão ______ e a comprovação da energia ser descontinua por ____.
Rn = n^2.R1 / En = E1 / n^2
Pot dissipada =
Pot total – Pot útil
Pot total =
d . Z (vazão) . g . H
No efeito Doppler, na aproximação ocorre o aumento da frequência percebida, o que faz com que ela se torne maior do que…
A frequência da fonte emissora.
(ENEM) O morcego emite pulsos de curta duração de ondas
ultrassônicas, os quais voltam na forma de ecos após atingirem objetos no ambiente, trazendo informações a
respeito das suas dimensões, suas localizações e dos
seus possíveis movimentos. Isso se dá em razão da sensibilidade do morcego em detectar o tempo gasto para
os ecos voltarem, bem como das pequenas variações nas
frequências e nas intensidades dos pulsos ultrassônicos.
Essas características lhe permitem caçar pequenas presas mesmo quando estão em movimento em relação a si. Considere uma situação unidimensional em que uma mariposa se afasta, em movimento retilíneo e uniforme,
de um morcego em repouso.
A distância e velocidade da mariposa, na situação descrita, seriam detectadas pelo sistema de um morcego por quais
alterações nas características dos pulsos ultrassônicos?
A) Intensidade diminuída, o tempo de retorno aumentado
e a frequência percebida diminuída.
B) Intensidade aumentada, o tempo de retorno diminuído
e a frequência percebida diminuída.
C) Intensidade diminuída, o tempo de retorno diminuído
e a frequência percebida aumentada.
D) Intensidade diminuída, o tempo de retorno aumentado
e a frequência percebida aumentada.
E) Intensidade aumentada, o tempo de retorno
aumentado e a frequência percebida aumentada.
A.
Distância aumenta –> menor intensidade, maior tempo de retorno e menor frequência.
A circunferência é ______ proporcional ao número de dentes.
Diretamente.
As regiões de maior intensidade da onda são…
As cristas e os vales.
(ENEM) A magnetohipertermia é um procedimento terapêutico que se baseia na elevação da temperatura das células de uma região específica do corpo que estejam afetadas por um tumor. Nesse tipo de tratamento, nanopartículas
magnéticas são fagocitadas pelas células tumorais, e um campo magnético alternado externo é utilizado para promover a agitação das nanopartículas e consequente
aquecimento da célula.
A elevação de temperatura descrita ocorre porque:
A) o campo magnético gerado pela oscilação das nanopartículas é absorvido pelo tumor.
B) o campo magnético alternado faz as nanopartículas
girarem, transferindo calor por atrito.
C) as nanopartículas interagem magneticamente com as células do corpo, transferindo calor.
D) o campo magnético alternado fornece calor para as nanopartículas que o transfere às células do corpo.
E) as nanopartículas são aceleradas em um único sentido
em razão da interação com o campo magnético, fazendo-as colidir com as células e transferir calor.
B.
Quando a aceleração é negativa, no gráfico de posição, teremos um trecho com formato de parte de uma parábola com concavidade para baixo.
Correto.
WPeso = Mgh.
Correto.
(UFRGS) Considere as afirmações abaixo, sobre o comportamento térmico dos gases ideais.
I - Volumes iguais de gases diferentes, na mesma temperatura inicial, quando aquecidos sob pressão
constante de modo a sofrerem a mesma variação de temperatura, dilatam-se igualmente.
II - Volumes iguais de gases diferentes, na mesma temperatura e pressão, contêm o mesmo número de moléculas.
III - Uma dada massa gasosa, quando mantida sob pressão constante, tem temperatura T e volume V diretamente proporcionais.
Quais estão corretas?
(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas I e III.
(D) Apenas II e III.
(E) I, II e III.
E.
III. T = P.V
Se em um processo da termodinâmica, dois processos partem do
mesmo estado inicial e atinge o mesmo estado final, a variação da energia interna é a mesma para os dois?
Sim.
Superfícies equipotenciais maiores indicam _____ quantidade de carga elétrica.
Maior.
(UFRGS) Considere as afirmações abaixo, sobre o fenômeno da difração.
I - A difração é um fenômeno ondulatório que ocorre apenas com ondas sonoras.
II - A difração que ocorre quando uma onda atravessa uma fenda é tanto mais acentuada quanto menor for a largura da fenda.
III - A difração que ocorre quando uma onda atravessa uma fenda é tanto mais acentuada quanto maior for o comprimento de onda da onda.
Quais estão corretas?
(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas I e III.
(D) Apenas II e III.
(E) I, II e III.
D.
(UFRGS) Um átomo instável perde energia emitindo alguma forma de radiação. Quando a perda de energia ocorre devido a transições na eletrosfera do átomo, pode acontecer a emissão de
(A) pósitrons.
(B) luz visível.
(C) partículas alfa.
(D) radiação beta.
(E) radiação gama.
B.
(UFRGS) Leia o enunciado abaixo, sobre as órbitas eletrônicas.
“As órbitas eletrônicas em torno dos núcleos atômicos devem conter um número inteiro N de comprimentos de onda de de Broglie do elétron.”
Considere as seguintes afirmações sobre o enunciado acima.
I - Ele evidencia o comportamento onda - partícula do elétron.
II - Ele assegura que as órbitas eletrônicas são sempre circunferenciais.
III - Ele define o número quântico N que identifica a órbita ocupada pelo elétron.
Quais estão corretas?
(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas I e III.
(D) Apenas II e III.
(E) I, II e III.
C.
Uma gota de óleo de massa m e carga de módulo q movimenta-se entre duas placas metálicas horizontais paralelas. A placa superior tem carga
negativa e a inferior, positiva. O campo elétrico entre as placas é uniforme e a gota está a sob a ação desse campo e da gravidade. A gota cai em linha reta com velocidade constante. A carga q da gota é…
(A) negativa e a resultante das forças sobre a gota não é nula.
(B) positiva e a resultante das forças sobre a gota é nula.
(C) negativa e a resultante das forças sobre a gota é nula.
(D) positiva e a resultante das forças sobre a gota não é nula.
(E) neutra, pois a força resultante sobre ela é
nula.
B.
“Como no experimento de Millikan, a força elétrica equilibra o peso da gota. Como a placa de cima (negativa) atrai eletricamente a gota, esta deve ter carga positiva (q > 0) e a resultante das
forças sobre ela é nula, pois se desloca em MRU
(equilíbrio)”.
O que é uma linha equipotencial?
É uma linha perpendicular às linhas de força.
Pilhas em série oferecem ________ VOLTAGEM do que pilhas em paralelo.
MAIOR.
Duas esferas metálicas idênticas, de dimensões
desprezíveis, eletrizadas com cargas elétricas de módulos +Q e -3Q interagem com forças de
intensidade 3 N quando colocadas a uma distância d, em certa região do espaço. Se forem colocadas em contato e, após o equilíbrio eletrostático, levadas à mesma região do espaço e separadas pela mesma distância d, a nova força de interação elétrica entre elas será:
(A) repulsiva, de intensidade 1 N.
(B) repulsiva, de intensidade 1,5 N.
(C) repulsiva, de intensidade 2 N.
(D) atrativa, de intensidade 1 N.
(E) atrativa, de intensidade 2 N.
A.
KQ . 3Q / dˆ2 = 3N
Q - 3Q / 2 = - Q
–> KQ . Q / dˆ2 = 1N
Qual é a fórmula do potencial elétrico?
K . Q / d
Qual é a fórmula do campo elétrico (E)?
K . Q / d^2
Tem-se resistores de 10 Ω e deseja-se montar uma associação de resistores equivalente a 15 Ω. O número de resistores necessários à montagem dessa associação é:
(A) dois.
(B) três.
(C) quatro.
(D) cinco.
(E) seis.
B.
(ENEM) Um projetista deseja construir um brinquedo que lance um pequeno cubo ao longo de um trilho horizontal, e o dispositivo precisa oferecer a opção de mudar a velocidade de lançamento. Para isso, ele utiliza uma mola e um trilho onde o atrito pode ser desprezado, conforme a figura.
Para que a velocidade de lançamento do cubo seja aumentada quatro vezes, o projetista deve:
a) manter a mesma mola e aumentar duas vezes a sua deformação.
b) manter a mesma mola e aumentar quatro vezes a sua deformação.
c) manter a mesma mola e aumentar dezesseis vezes a sua deformação.
d) trocar a mola por outra de constante elástica duas vezes maior e manter a deformação.
e) trocar a mola por outra de constante elástica quatro vezes maior e manter a deformação.
B.
V = √K / m . X
(ENEM) Talvez você já tenha bebido suco usando dois canudinhos iguais. Entretanto, pode-se verificar que, se colocar um canudo imerso no suco e outro do lado de fora do líquido, fazendo a sucção simultaneamente em ambos, você terá dificuldade em bebê-lo.
Essa dificuldade ocorre porque o(a):
a) força necessária para a sucção do ar e do suco simultaneamente dobra de valor.
b) densidade do ar é menor que a do suco, portanto, o volume de ar aspirado é muito maior que o volume de suco.
c) velocidade com que o suco sobe deve ser constante nos dois canudos, o que é impossível com um dos canudos de fora.
d) peso da coluna de suco é consideravelmente maior que o peso da coluna de ar, o que dificulta a sucção do líquido.
e) pressão no interior da boca assume praticamente o mesmo valor daquela que atua sobre o suco.
E.
(ENEM) Visando a melhoria estética de um veículo, o vendedor de uma loja sugere ao consumidor que ele troque as rodas de seu automóvel de aro 15 polegadas para aro 17 polegadas, o que corresponde a um diâmetro maior do conjunto roda e pneu.
Duas consequências provocadas por essa troca de aro são:
A) Elevar a posição do centro de massa do veículo tornando-o mais instável e aumentar a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocímetro.
B) Abaixar a posição do centro de massa do veículo tornando-o mais instável e diminuir a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocímetro.
C) Elevar a posição do centro de massa do veículo tornando-o mais estável e aumentar a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocímetro.
D)
Abaixar a posição do centro de massa do veículo tornando-o mais estável e diminuir a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocímetro.
E) Elevar a posição do centro de massa do veículo tornando-o mais estável e diminuir a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocímetro.
A.
Se o bloco permanece em repouso, a força de atrito estático e a força aplicada são…
Iguais.
Qual é a fórmula da força gravitacional?
F = G . m1 . m2 / dˆ2
(UFRGS) Uma máquina de Carnot apresenta um rendimento de 40%, e a temperatura de sua fonte quente é 500 K. A máquina opera a uma potência de 4,2 kW e efetua 10 ciclos por segundo.
Qual é a temperatura de sua fonte fria e o trabalho que a máquina realiza em cada ciclo?
300K - 420J.
* Ver foto.
(ENEM) Chuveiros elétricos possuem uma chave para regulagem da temperatura verão / inverno e para desligar o chuveiro. Além disso, é possível regular a temperatura da água, abrindo ou fechando o registro. Abrindo, diminui‐se a temperatura e fechando, aumenta‐se. Aumentando‐se o fluxo da água há uma redução na sua temperatura, pois:
A) aumenta‐se a área da superfície da água dentro do chuveiro, aumentando a perda de calor por radiação.
B) aumenta‐se o calor específico da água, aumentando a dificuldade com que a massa de água se aquece no chuveiro.
C) diminui‐se a capacidade térmica do conjunto água / chuveiro, diminuindo também a capacidade do conjunto de se aquecer.
D) diminui‐se o contato entre a corrente elétrica do chuveiro e a água, diminuindo também a sua capacidade de aquecê‐la.
E) diminui‐se o tempo de contato entre a água e a resistência do chuveiro, diminuindo a transferência de calor de uma para a outra.
E.
–> Aumentando‐se a vazão, a água flui mais rapidamente, diminuindo a quantidade de calor transferida por tempo.
(ENEM) O chuveiro elétrico é um dispositivo capaz de transformar energia elétrica em energia térmica, o que possibilita a elevação da temperatura da água. Um chuveiro projetado para funcionar em 110 V pode ser adaptado para funcionar em 220 V, de modo a manter inalterada sua potência.
Uma das maneiras de fazer essa adaptação é trocar a resistência do chuveiro por outra, de mesmo material e com o (a):
A) dobro do comprimento do fio.
B) metade do comprimento do fio.
C) metade da área da seção reta do fio.
D) quádruplo da área da seção reta do fio.
E) quarta parte da área da seção reta do fio.
E.
P = Vˆ2 / R
–> A resistência deve ser quadruplicada.
(ENEM) Há muitos mitos em relação a como se proteger de raios, cobrir espelhos e não pegar em facas, garfos e outros objetos metálicos, por exemplo. Mas, de fato, se houver uma tempestade com raios, alguns cuidados são importantes, como evitar ambientes abertos. Um bom abrigo
para proteção é o interior de um automóvel, desde que este não seja conversível. Qual o motivo físico da proteção fornecida pelos automóveis, conforme citado no texto?
A) Isolamento elétrico dos pneus.
B) Efeito de para‐raios da antena.
C) Blindagem pela carcaça metálica.
D) Escoamento da água pela lataria.
E) Aterramento pelo fio terra da bateria.
C.
(ENEM) Um circuito em série é formado por uma pilha, uma lâmpada incandescente e uma chave interruptora.
Ao se ligar a chave, a lâmpada acende quase instantaneamente, irradiando calor e luz. Popularmente, associa‐se o fenômeno da irradiação de energia a um desgaste da corrente elétrica, ao atravessar o
filamento da lâmpada, e à rapidez com que a lâmpada começa a brilhar. Essa explicação está em desacordo com o modelo clássico de corrente elétrica. De acordo com o modelo mencionado, o fato de a lâmpada acender quase instantaneamente está relacionado à rapidez com que:
A) o fluido elétrico se desloca no circuito.
B) as cargas negativas móveis atravessam o circuito.
C) a bateria libera cargas móveis para o filamento da lâmpada.
D) o campo elétrico se estabelece em todos os pontos do circuito.
E) as cargas positivas e negativas se chocam no filamento da lâmpada.
D.
–> Ao ligar a chave, instantaneamente o campo elétrico se
estabelece em todo o condutor, deslocando as cargas no circuito.
(ENEM) Normalmente, as distâncias entre os fios (desencapados) da rede elétrica de alta tensão são inferiores às distâncias entre as pontas das asas de algumas aves quando em voo. Argumentando que isso pode causar a morte de algumas aves, ecologistas da região do Pantanal Matogrossense têm criticado a empresa de energia elétrica da região. Em relação a esta argumentação, pode‐se afirmar que:
A) os ecologistas não têm razão, pois sabe‐se que é nula a resistência elétrica do corpo de uma ave.
B) os ecologistas têm razão, pois a morte de uma ave poderá se dar com sua colisão com um único fio e, por isto, a maior proximidade entre os fios aumenta a probabilidade desta colisão.
C) os ecologistas têm razão, uma vez que, ao encostar simultaneamente em dois fios, uma ave provavelmente morrerá eletrocutada.
D) os ecologistas não têm razão, uma vez que, ao encostar simultaneamente em dois fios, uma ave nunca morrerá eletrocutada.
E) os ecologistas não têm razão, pois sabe‐se que o corpo de uma ave é um isolante elétrico, não permitindo a passagem de corrente elétrica.
C.
–> Gera diferença de potencial.
(ENEM) A rede elétrica de uma residência tem tensão de 110 V e o morador compra, por engano, uma lâmpada incandescente com potência nominal
de 100 W e tensão nominal de 220 V. Se essa lâmpada for ligada na rede de 110 V, o que acontecerá?
A) A lâmpada brilhará normalmente, mas como a tensão é a metade da prevista, a corrente elétrica será o dobro da normal, pois a potência elétrica é o produto de tensão pela corrente.
B) A lâmpada não acenderá, pois ela é feita para trabalhar apenas com tensão de 220 V, e não funciona com tensão abaixo desta.
C) A lâmpada irá acender dissipando uma potência de 50 W, pois como a tensão é metade da esperada, a potência também será reduzida à
metade.
D) A lâmpada irá brilhar fracamente, pois com a metade da tensão nominal, a corrente elétrica também será menor e a potência dissipada será menos da metade da nominal.
E) A lâmpada queimará, pois como a tensão é menor do que a esperada, a corrente será maior, ultrapassando a corrente pela qual o filamento foi projetado.
D.
–> Ligar uma lâmpada de 220 V em 110 V significa fazer com que dissipe uma potência 4 vezes menor.
(ENEM) As redes de alta tensão para transmissão de energia elétrica geram campo magnético variável o suficiente para induzir corrente elétrica no arame das cercas. Tanto os animais quanto os funcionários das propriedades rurais ou das concessionárias de energia devem ter muito cuidado ao se aproximarem de uma cerca quando esta estiver próxima a uma rede de alta tensão, pois, se tocarem no arame da cerca, poderão sofrer choque elétrico. Para minimizar este tipo de problema, deve‐se:
A) Fazer o aterramento dos arames da cerca.
B) Acrescentar fusível de segurança na cerca.
C) Realizar o aterramento da rede de alta tensão.
D) Instalar fusível de segurança na rede de alta tensão.
E) Utilizar fios encapados com isolante na rede de alta tensão.
A.
(ENEM) A magnetohipertermia é um procedimento terapêutico que se baseia na elevação da temperatura das células de uma região específica do corpo que estejam afetadas por um tumor. Nesse tipo de tratamento, nanopartículas magnéticas são fagocitadas pelas células tumorais, e um campo magnético alternado externo é utilizado para promover a agitação das
nanopartículas e consequente aquecimento da célula.
A elevação de temperatura descrita ocorre porque:
A) o campo magnético gerado pela oscilação das nanopartículas é absorvido pelo tumor.
B) o campo magnético alternado faz as nanopartículas girarem, transferindo calor por atrito.
C) as nanopartículas interagem magneticamente com as células do corpo, transferindo calor.
D) o campo magnético alternado fornece calor para as nanopartículas que o transfere às células do corpo.
E) as nanopartículas são aceleradas em um único sentido em razão da interação com o campo magnético, fazendo‐as colidir com as células e transferir calor.
C.
–> Sob ação do campo magnético alternado, as
nanopartículas oscilam na mesma frequência do campo. Devido aos atritos no meio material, há energia dissipada na
forma de calor.
(ENEM) A figura mostra o tubo de imagens dos aparelhos de televisão usado para produzir as imagens sobre a tela.
Os elétrons do feixe emitido pelo canhão eletrônico são acelerados por uma
tensão de milhares de volts e passam por um espaço entre bobinas em que são defletidos por campos magnéticos variáveis, de forma a fazerem a varredura da tela.
Nos manuais que acompanham os televisores, é comum encontrar, entre outras, as seguintes recomendações:
I. Nunca abra o gabinete ou toque as peças no interior do televisor.
II. Não coloque seu televisor próximo de aparelhos domésticos com motores elétricos ou ímãs.
Essas recomendações estão associadas, respectivamente, aos aspectos de:
A) riscos pessoais por alta tensão / perturbação ou deformação de imagem por campos externos.
B) proteção dos circuitos contra manipulação indevida / perturbação ou deformação de imagem por campos externos.
C) riscos pessoais por alta tensão / sobrecarga dos circuitos internos por ações externas.
D) proteção dos circuitos contra a manipulação indevida / sobrecarga da rede por fuga de corrente.
E) proteção dos circuitos contra manipulação indevida / sobrecarga dos circuitos internos por ação externa.
A.
–> O aparelho possui capacitores com carga e energia elétrica acumulada, que podem provocar descargas. Evitar que o aparelho fique próximo de outros dispositivos elétricos ou a ímãs se deve aos campos
magnéticos gerados por esses elementos, que podem distorcer as imagens e danificar o tubo da televisão.
(ENEM) Em uma usina geradora de energia elétrica, seja através de uma queda da água ou através de vapor sob pressão, as pás do gerador são postas a girar. O movimento relativo de um ímã em relação a um conjunto de bobinas produz um fluxo magnético variável através delas, gerando uma diferença de
potencial em seus terminais. Durante o funcionamento de um dos geradores, o operador da usina percebeu que houve um aumento inesperado da
diferença de potencial elétrico nos terminais das bobinas.
Nessa situação, o aumento do módulo da diferença de potencial obtida nos terminais das bobinas resulta do aumento do(a):
A) intervalo de tempo em que as bobinas ficam imersas no campo magnético externo, por meio de uma diminuição de velocidade no eixo de rotação do gerador.
B) fluxo magnético através das bobinas, por meio de um aumento em sua área interna exposta ao campo magnético aplicado.
C) intensidade do campo magnético no qual as bobinas estão imersas, por meio de aplicação de campos magnéticos mais intensos.
D) rapidez com que o fluxo magnético varia através das bobinas, por meio de um aumento em sua velocidade angular.
E) resistência interna do condutor que constitui as bobinas, por meio de um aumento na espessura dos terminais.
D.
–> A expressão mostra que, quanto MENOR o intervalo de tempo em que ocorre a variação do fluxo magnético, MAIOR a
voltagem induzida nesta espira.
(UFRGS) Em 2014, comemoraram-se os 50 anos do início da operação de trens de alta velocidade no Japão, os chamados trens-bala. Considere que um desses trens desloca-se com uma velocidade constante de 360 km / h sobre trilhos horizontais. Em um trilho paralelo, outro trem desloca-se também com velocidade constante de 360 km / h, porém em sentido contrário. Nesse caso, o módulo da velocidade relativa dos trens, em m / s, é igual a:
(A) 50.
(B) 100.
(C) 200.
(D) 360.
(E) 720.
C.
360 + 360 = 720 / 3,6 = 200