Provas Flashcards

1
Q

(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

A.

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2
Q

(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.

A

B.

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3
Q

(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.

A

I e III.

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4
Q

(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…

A

Ao fato de a velocidade do som ter o mesmo módulo para todas as frequências sonoras.

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5
Q

(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.

A

B.

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6
Q

(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.

A

D.

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7
Q

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.​

A

B.

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8
Q

(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

A (o fenômeno da miragem se deve à reflexão total [consequência da refração] dos raios nas camadas de ar próximas ao chão quente).

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9
Q

(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

A.

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10
Q

(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.

A

C (Para as molas, série é paralelo e paralelo é série).

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11
Q

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

A.

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12
Q

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.

A

C.

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13
Q

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.

A

B.

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14
Q

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.

A

I e II.

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15
Q

Epg = Ec =

A

Wat (Fat . D)

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16
Q

(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.

A

B.

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17
Q

(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

A.

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18
Q

(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.

A

D.

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19
Q

(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

A.
–> Velocidade média é 10 m / s (36 km / h).

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20
Q

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.

A

C.

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21
Q

Em um gráfico de distância e de tempo, se a inclinação diminui, a velocidade…

A

Também diminui.

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22
Q

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

A

D.

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23
Q

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.

A

C (E = Pbloco + Ppessoa).

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24
Q

(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.

A

C.

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25
Q

O fenômeno ótico Fata Morgana (ver água onde não há) ocorre por meio da…

A

Refração.

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26
Q

(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.

A

C.

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27
Q

(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.

A

C.

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28
Q

“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”.

A

Correto.

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29
Q

(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

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”).

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30
Q

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…

A

λ =2 L/N; : λ = 2L/4 = L/2.

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31
Q

(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.

A

D.

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32
Q

(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…

A

4.pi2.R3 / G.T2
* Resolução em foto no celular.

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33
Q

(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…

A

d1 = 45 m e d2 = 60 m.
* Resolução em foto no celular.

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34
Q

O período de oscilação de um pêndulo simples não depende da…

A

Massa.

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35
Q

(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

A

C.

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36
Q

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

A

D (Quanto mais cheio o copo, mais grave o som; portanto, a frequência diminui e o comprimento de onda sofre um aumento).

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37
Q

(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

A.

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38
Q

(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

A

D.

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39
Q

(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

A

B.

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40
Q

(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

A.

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41
Q

“Dentro de um condutor esférico em equilíbrio o potencial é…

A

Constante e diferente de zero”.

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42
Q

A dispersão da luz branca em um prisma em ordem crescente de desvio é…

A

Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta.

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43
Q

(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.

A

C.

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44
Q

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 ____.

A

Rn = n^2.R1 / En = E1 / n^2

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45
Q

Pot dissipada =

A

Pot total – Pot útil

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46
Q

Pot total =

A

d . Z (vazão) . g . H

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47
Q

No efeito Doppler, na aproximação ocorre o aumento da frequência percebida, o que faz com que ela se torne maior do que…

A

A frequência da fonte emissora.

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48
Q

(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

A.
Distância aumenta –> menor intensidade, maior tempo de retorno e menor frequência.

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49
Q

A circunferência é ______ proporcional ao número de dentes.

A

Diretamente.

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50
Q

As regiões de maior intensidade da onda são…

A

As cristas e os vales.

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51
Q

(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.

A

B.

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52
Q

Quando a aceleração é negativa, no gráfico de posição, teremos um trecho com formato de parte de uma parábola com concavidade para baixo.

A

Correto.

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53
Q

WPeso = Mgh.

A

Correto.

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54
Q

(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.

A

E.
III. T = P.V

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55
Q

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?

A

Sim.

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56
Q

Superfícies equipotenciais maiores indicam _____ quantidade de carga elétrica.

A

Maior.

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57
Q

(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.

A

D.

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58
Q

(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.

A

B.

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59
Q

(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.

A

C.

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60
Q

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.

A

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)”.

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61
Q

O que é uma linha equipotencial?

A

É uma linha perpendicular às linhas de força.

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62
Q

Pilhas em série oferecem ________ VOLTAGEM do que pilhas em paralelo.

A

MAIOR.

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63
Q

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

A.
KQ . 3Q / dˆ2 = 3N
Q - 3Q / 2 = - Q
–> KQ . Q / dˆ2 = 1N

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64
Q

Qual é a fórmula do potencial elétrico?

A

K . Q / d

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65
Q

Qual é a fórmula do campo elétrico (E)?

A

K . Q / d^2

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66
Q

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.

A

B.

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67
Q

(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.

A

B.
V = √K / m . X

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68
Q

(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.

A

E.

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69
Q

(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

A.

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70
Q

Se o bloco permanece em repouso, a força de atrito estático e a força aplicada são…

A

Iguais.

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71
Q

Qual é a fórmula da força gravitacional?

A

F = G . m1 . m2 / dˆ2

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72
Q

(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?

A

300K - 420J.
* Ver foto.

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73
Q

(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.

A

E.
–> Aumentando‐se a vazão, a água flui mais rapidamente, diminuindo a quantidade de calor transferida por tempo.

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74
Q

(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.

A

E.
P = Vˆ2 / R
–> A resistência deve ser quadruplicada.

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75
Q

(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.

A

C.

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76
Q

(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.

A

D.
–> Ao ligar a chave, instantaneamente o campo elétrico se
estabelece em todo o condutor, deslocando as cargas no circuito.

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77
Q

(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.

A

C.
–> Gera diferença de potencial.

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78
Q

(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.

A

D.
–> Ligar uma lâmpada de 220 V em 110 V significa fazer com que dissipe uma potência 4 vezes menor.

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79
Q

(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

A.

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80
Q

(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.

A

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.

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81
Q

(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

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.

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82
Q

(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.

A

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.

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83
Q

(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.

A

C.
360 + 360 = 720 / 3,6 = 200

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84
Q

Impulso é igual à…

A

Variação da quantidade de movimento.

85
Q

Qual é a fórmula do trabalho da força de atrito?

A

Wfat = uc . D

86
Q

(UFRGS) No circuito esquematizado abaixo, R1 e R2 são resistores com a mesma resistividade ρ. R1 tem comprimento 2L e seção transversal A, e R2 tem comprimento L e seção transversal 2A. Nessa situação, a corrente elétrica que percorre o circuito é:
(A) 2AV / (5 ρ L).
(B) 2AV / (3 ρ L).
(C) AV / ( ρ L).
(D) 3AV / (2 ρ L).
(E) 5AV / (2 ρ L).

A

A.
R1 = 2L / A e R2 = L / 2A
–> R1 + R2 = 5L / 2A
–> i = V / R = 2AV / 5PL

87
Q

(UFRGS) Dois campos, um elétrico e outro magnético, antiparalelos, coexistem em certa região do espaço. Uma partícula eletricamente carregada é liberada, a partir do repouso, em um ponto qualquer dessa região.
Assinale a alternativa que indica a trajetória que a partícula descreve.
(A) Circunferencial
(B) Elipsoidal
(C) Helicoidal
(D) Parabólica
(E) Retilínea

A

E (quando a carga está em repouso, não sofre ação do campo magnético).

88
Q

Quando o fluxo de um campo aumenta à taxa de 1 Wb / s, a voltagem total do circuito…

A

Deve ser diminuída por um, porque esse aumento se opõe a DDP da pilha.

89
Q

(UFRGS) Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.

A luz é uma onda eletromagnética formada por campos elétricos e magnéticos que variam no tempo e no espaço e que, no vácuo, são …….. entre si. Em um feixe de luz polarizada, a direção da polarização é definida como a direção …….. da onda.

A

Perpendiculares / do campo elétrico.

90
Q

Como é possível achar o comprimento de onda com a constante de Planck?

A

Comprimento de onda = h / m . v

91
Q

(ENEM) No seu estudo sobre a queda dos corpos, Aristóteles afirmava que se abandonarmos corpos leves e pesados de uma mesma altura, o mais pesado chegaria mais rápido ao solo. Essa ideia está apoiada em algo que é difícil de refutar, a observação direta da realidade baseada no senso comum. Após uma aula de física, dois colegas estavam discutindo sobre a queda dos corpos, e um tentava convencer o outro de que tinha razão:
Colega A: “O corpo mais pesado cai mais rápido que um menos pesado, quando largado de uma mesma altura. Eu provo, largando uma pedra e uma rolha. A pedra chega antes. Pronto! Tá provado!”.
Colega B: Eu não acho! Peguei uma folha de papel esticado e deixei cair. Quando amassei, ela caiu mais rápido. Como isso é possível? Se era a mesma folha de papel, deveria cair do mesmo jeito. Tem que ter outra explicação!”.
O aspecto físico comum que explica a diferença de comportamento dos corpos em queda nessa discussão é o(a):
a) peso dos corpos.
b) resistência do ar.
c) massa dos corpos.
d) densidade dos corpos.
e) aceleração da gravidade.

A

B.

92
Q

(ENEM) A invenção e o acoplamento entre engrenagens revolucionaram a ciência na época e propiciaram a invenção de várias tecnologias, como os relógios. Ao construir um pequeno cronômetro, um relojoeiro usa o sistema
de engrenagens mostrado. De acordo com a figura, um motor é ligado ao eixo e movimenta as engrenagens fazendo
o ponteiro girar. A frequência do motor é de 18 rpm, e o número de dentes das engrenagens está apresentado no quadro.
Engrenagem Dentes:
A - 24
B - 72
C - 36
D - 108

A frequência de giro do ponteiro, em rpm, é:
a) 1.
b) 2.
c) 4.
d) 81.
e) 162.

A

B.
–> A frequência de B é 1 / 3 da frequência de A: fB = 6 rpm.
–> No acoplamento BC, as frequências são iguais.
–> A frequência de D é 1 / 3 da frequência de C: fD = 2 rpm.

93
Q

(EEAR) Um móvel ao realizar um movimento circular uniforme em uma pista de raio igual a 6 metros, percorre entre os tempos t = 2s e t = 5s a distância de 108 metros. Qual o período, em segundos, desse movimento?
a) π / 2.
b) π / 3.
c) π / 4.
d) π / 6.

A

B.
V = 2π.R / T
–> 36 = 2π.6 / T

94
Q

(ENEM) Em qualquer obra de construção civil é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual, tal como capacetes. Por exemplo, a queda livre de um tijolo de massa 2,5 kg de uma altura de 5 m, cujo impacto contra um capacete pode durar até 0,5 s, resulta em uma força impulsiva média maior do que o peso do tijolo. Suponha que a aceleração gravitacional seja10 m / s2 e que o efeito de resistência do ar seja desprezível. A força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos iguais?
a) 2
b) 5
c) 10
d) 20
e) 50

A

A.
–> V = √2.g.h = √2.10.5 = 10 m /s
F.t = mv - mv
F . 0,5 = 2,5 . 0 - 2,5 . (- 10)
F = 50 N
–> F = 2P

95
Q

(PUCRS) Um gás ideal é submetido a uma transformação adiabática reversível, em que a quantidade de mols do gás se mantém sempre constante durante todo o processo. Sobre essa situação, afirma-se:
A) Caso o gás sofra uma expansão, ocorrerá um aumento na sua energia interna.
B) O produto das variáveis de estado, pressão (p) e volume (V), permanece constante durante todo o processo.
C) Como no processo são desprezadas as trocas de calor com as vizinhanças do gás, não ocorre variação na sua energia interna.
D) Como as variáveis de estado, pressão (p), volume (V) e temperatura (T), variam no processo, a transformação pode ser denominada politrópica.

A

D.
–> Se tivesse sofrido uma expansão adiabática, teria tido uma redução de energia interna, pressão e temperatura.
–> C - ocorre por variação de trabalho.

96
Q

(PUCRS) O desenvolvimento de uma teoria física que explicasse satisfatoriamente o efeito fotoelétrico resultou do trabalho de muitos pesquisadores na transição entre
os séculos XIX e XX. Alguns desses cientistas, tais como Hertz, Hallwachs, Thomson, Lenard e Schweidler, ainda hoje são apresentados nos currículos de Física. No entanto, é a partir da publicação do artigo
de Einstein intitulado “Sobre um ponto de vista heurístico concernente à geração e transformação da
luz”, em 1905, que o efeito fotoelétrico recebe uma explicação satisfatória, rendendo ao cientista o prêmio Nobel de Física em 1921.
Sobre o efeito fotoelétrico, resultado da exposição de um alvo metálico à radiação de determinada frequência, NÃO é correto afirmar que:
A) a intensidade da radiação incidente é relevante para se estabelecer o número de elétrons que são retirados do metal.
B) a energia máxima dos elétrons que são retirados do metal independe da frequência da radiação
incidente.
C) o material de que é constituído o alvo onde
incide a radiação influencia na determinação da
frequência de corte.
D) a função trabalho é a energia mínima necessária para o elétron ser retirado do metal.

A

B.

97
Q

Considere as seguintes afirmações sobre o
magnetismo.
I - Quando cortamos um ímã ao meio, obtemos
numa metade só polo norte e na outra metade só polo sul.
II - O polo norte da bússola aponta para o sul geográfico.
III - Os polos magnéticos de mesmo nome se
atraem e os de nomes diferentes se repelem.
Quais estão corretas?
(A) Apenas a II.
(B) Apenas a III.
(C) Apenas a I e a III.
(D) Apenas a I e a II.
(E) Nenhuma delas está correta.

A

E.
II - O polo norte magnético aponta para o sul magnético.

98
Q

Dois condutores retilíneos paralelos são
percorridos por correntes de sentidos opostos e interagem magneticamente com uma força F. Duplicando a distância entre os condutores e duplicando as correntes elétricas em cada um, a força magnética entre eles passará a ser:
(A) 2F e repulsiva.
(B) 2F atrativa.
(C) F/2 e repulsiva.
(D) F/2 e atrativa.
(E) F e repulsiva.

A

A.
–> A força magnética é
diretamente proporcional ao produto das correntes. Duplicando as duas correntes: 4F.
–> A força magnética é inversamente proporcional à distância entre os condutores.
Duplicando a distância: F / 2.
–> A força é repulsiva, pois as correntes são opostas.

99
Q

O diretor de prova de uma corrida de F1 está parado ao lado da pista de um autódromo, quando um carro se aproxima dele, em alta
velocidade, para receber a bandeirada de chegada. Devido ao efeito Doppler, quanto ao som do motor do carro percebido pelo diretor de prova e pelo piloto do carro, nessa aproximação, pode-se afirmar que:
a) o diretor de prova e o piloto percebem sons de mesma frequência,
mas de diferentes comprimentos de onda.
b) o som percebido pelo diretor de prova se propaga mais rápido pelo ar do que o percebido pelo piloto.
c) o diretor de prova e o piloto percebem sons de mesmo comprimento
de onda, mas de diferentes frequências.
d) o diretor de prova percebe um som cuja altura é maior do que a do som percebido pelo
piloto.
e) o som percebido pelo piloto é mais agudo do que o percebido pelo
diretor de prova.

A

D.
–> “Como há uma aproximação relativa entre a fonte sonora (carro) e o observador, este percebe um som cuja altura (frequência aparente) é maior do que a do som percebido pelo piloto (frequência real)”.

100
Q

O que é um movimento retrógrado?

A

Velocidade no sentido oposto ao crescimento das posições.

101
Q

A Figura a seguir mostra um pêndulo simples, na superfície da Terra, composto de uma corda de comprimento l = 60 cm e uma massa m = 0,50 kg em sua
extremidade. A corda é inextensível e possui massa desprezível. Ele oscila de modo que atinge a sua altura máxima no ponto A, quando a corda está ao longo da direção
horizontal. O valor da tensão T no fio no ponto mais baixo B é:
a) 20 N.
b) 10 N.
c) 5,0 N.
d) 15 N.
e) 1,0 N.

A

D.
EMA = EMB –> mgh = m.VB2 / 2
VB = 2√3
–> No ponto mais baixo do fio, tem-se: Fc = T - P
m . V2 / R = T - mg
T = 15N

102
Q

Durante o conserto do experimento AMS (Alpha Magnetic Spectrometer) a bordo da Estação Espacial Internacional, o astronauta que realizava a atividade extraveicular teve que descartar parte da carcaça do equipamento para longe da estação, evitando colisões. Ele lançou a peça de 50 kg, a partir do repouso, em linha reta, com uma velocidade de cerca de 0,5 m / s. Admitindo que o astronauta tenha 70 kg, qual o módulo da velocidade adquirida por ele ao fazer esse
lançamento? Assume-se que nem a peça nem o astronauta tenham movimentos rotacionais.
a) < 0,1 m / s
b) 0,1m s - 0,2 m / s
c) 0,2 m s - 0,3 m / s
d) 0,3 m s - 0,4 m / s
e) > 0,4 m / s

A

D.
Qantes = Qdepois
0 = 70 . V + 50 . 0,5

103
Q

Suponha que você esteja dirigindo um carro desgovernado e tenha apenas duas opções para frear o automóvel:
1) colidir com um monte de feno; ou, 2) colidir com uma parede de concreto.
Dada a situação hipotética acima, é prudente afirmar que a opção menos danosa seria chocar-se contra o monte de feno. No caso de ter de colidir contra a parede de concreto, ou o monte de feno para se atingir o repouso, assinale a alternativa correta em relação a física envolvida na colisão.
a) O carro será mais impulsionado ao colidir com a parede e com isso uma força mais intensa será exercida sobre o
mesmo.
b) O carro será mais impulsionado ao colidir com a parede, pois há mais intensidade no contato com a parede enquanto o tempo de contato é o mesmo nas duas colisões.
c) O carro será mais impulsionado ao colidir com a parede, portanto, a mesma força é exercida sobre o carro nas duas situações.
d) O carro será impulsionado na mesma proporção nos dois casos, assim, a força exercida em ambos os casos é a mesma e o tempo de contato será maior na colisão com o monte de feno.
e) O carro será impulsionado na mesma proporção nos dois casos, logo, a força é mais intensa no contato com a parede e o tempo de contato será maior na colisão com o monte de feno.

A

E.
Impulso é igual à variação da quantidade de movimento.

104
Q

E = P + T

A

Correto.

105
Q

Johannes Kepler, em sua descrição matemática do movimento planetário, elaborou três leis. Essas leis, aliadas à
lei da gravitação, permitem concluir que, no decorrer de uma órbita,
a) quanto mais afastada é a órbita de um planeta em relação ao Sol, maior deve ser sua velocidade de translação.
b) quanto mais próxima é a órbita de um planeta em relação ao Sol, maior deve ser seu período de rotação.
c) conforme um planeta em sua órbita se aproxima do Sol, menor será sua velocidade de translação.
d) o período de translação de um planeta é inversamente proporcional à distância que ele se mantém do Sol.
e) na órbita de um planeta, o tempo de percurso do afélio para o periélio é o mesmo do periélio ao afélio.

A

E.

106
Q

Em eletricidade, é considerado essencial o estudo do movimento de cargas elétricas sob efeito de campos elétricos. Considerando uma carga elétrica q pontual e positiva, abandonada e em repouso, num ponto do espaço onde existe
um campo elétrico uniforme, podemos dizer que seu comportamento é descrito nas afirmações a seguir. Qual das alternativas NÃO descreve corretamente o comportamento da carga na situação descrita?
a) A carga q experimenta a ação de uma força elétrica na mesma direção e sentido do campo elétrico.
b) A carga q irá se mover da região de maior potencial elétrico para a de menor potencial elétrico.
c) O trabalho efetuado pela força elétrica sobre a carga q durante o seu deslocamento faz aumentar a energia cinética da carga.
d) Enquanto a carga se movimenta, a sua energia potencial elétrica aumenta.
e) O movimento da carga q no campo elétrico obedece à Segunda Lei de Newton.

A

E.

107
Q

(UFRGS) Um termômetro está à temperatura ambiente. O que ocorre com este termômetro quando ele é introduzido em um líquido com temperatura superior à do ambiente?
(A) Aumenta sua energia interna mas sua temperatura permanece constante.
(B) Aumenta sua temperatura mas sua energia interna permanece constante.
(C) Sua energia interna e sua temperatura aumentam.
(D) Aumenta sua temperatura mas diminui sua energia interna.
(E) Aumenta o calor do termômetro mas sua energia interna diminui.

A

B.

108
Q

(UFRGS) A maioria dos corpos aumenta de volume quando recebe energia transferida por diferença de temperatura. Qual das alternativas refere-se a um processo que isso NÃO acontece?
(A) Água é aquecida de 20°C a 70°C.
(B) Gelo no ponto de fusão (0°C) é aquecido e se funde.
(C) O mercúrio de um termômetro é aquecido de 20°C a 70°C.
(D) Mercúrio sólido no ponto de fusão (- 39°C) é aquecido e se funde.
(E) Um bloco de alumínio é aquecido de 20°C a 70°C.

A

B.

109
Q

Em um gráfico Q e AT, para se descobrir em qual das etapas é maior o calor específico, é preciso observar a inclinação da reta. Se a reta estiver mais próxima do eixo do calor “Q” _____ o coeficiente angular da reta.

A

Maior.

110
Q

(UFRGS) A seguir são feitas três afirmações sobre processos termodinâmicos envolvendo transferência de energia de um corpo para outro.
I - A radiação é um processo de transferência de energia que NÃO ocorre se os corpos estiverem no vácuo.
II - A convecção é um processo de transferência de energia que ocorre em meios fluidos.
III - A condução é um processo de transferência de energia que NÃO ocorre se os corpos estiverem à mesma temperatura.

Quais estão corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) Apenas II e III.

A

E.

111
Q

(ENEM) Em um experimento foram utilizadas duas garrafas PET, uma pintada de branco e a outra de preto, acopladas cada uma a um termômetro. No ponto médio da
distância entre as garrafas, foi mantida acesa, durante alguns minutos, uma lâmpada
incandescente. Em seguida a lâmpada foi desligada. Durante o experimento, foram
monitoradas as temperaturas das garrafas:
a) enquanto a lâmpada permaneceu acesa e
b) após a lâmpada ser desligada e atingirem o equilíbrio térmico com o ambiente.
A taxa de variação da temperatura da garrafa preta, em comparação à da branca, durante todo o experimento, foi:
A) igual no aquecimento e igual no resfriamento.
B) maior no aquecimento e igual no resfriamento.
C) menor no aquecimento e igual no resfriamento.
D) maior no aquecimento e menor no resfriamento.
E) maior no aquecimento e maior no resfriamento.

A

E.

112
Q

(ENEM) A invenção da geladeira proporcionou uma revolução no aproveitamento dos alimentos, ao permitir
que fossem armazenados e transportados por longos períodos. A figura apresentada ilustra o processo cíclico de funcionamento de uma geladeira, em que um gás no interior de uma tubulação é forçado a
circular entre o congelador e a parte externa da geladeira. É por meio dos processos de compressão, que
ocorre na parte externa, e de expansão, que ocorre na parte interna, que o gás proporciona a troca de calor entre o interior e o exterior da geladeira. Nos processos de transformação de energia envolvidos no funcionamento da geladeira,
A) a expansão do gás é um processo que cede a energia necessária ao resfriamento da parte interna da geladeira.
B) o calor flui de forma não espontânea da parte mais fria, no interior, para a mais quente, no exterior da
geladeira.
C) a quantidade de calor cedida ao meio externo é igual ao calor retirado da geladeira.
D) a eficiência é tanto maior quanto menos isolado termicamente do ambiente externo for o seu compartimento interno.
E) a energia retirada do interior pode ser devolvida à geladeira abrindo‐se a sua porta, o que reduz seu consumo de energia.

A

B.
–> “O processo espontâneo de transferência de calor é aquele que esta forma de energia vai da região mais quente para a mais fria, visando o equilíbrio. Já no processo não espontâneo, ocorre o contrário. Para isso, é necessária a realização de trabalho. O fluxo de calor que ocorre na geladeira vai da área mais fria para a área mais quente. Quem realiza o trabalho é o compressor (motor elétrico), responsável pelo funcionamento da geladeira”.

113
Q

(ENEM) Assinale a alternativa que explica, com base na termodinâmica, um ciclo do funcionamento de um refrigerador.
A) Remove uma quantidade de calor Q1 de uma fonte térmica quente à temperatura T1, realiza um trabalho externo W e rejeita uma quantidade de calor Q2 para uma fonte térmica fria à temperatura T2, com T1 > T2.
B) Remove uma quantidade de calor Q1 de uma fonte térmica quente à temperatura T1 e rejeita a quantidade de calor Q1 para uma fonte térmica fria à temperatura T2, com T1 > T2.
C) Remove uma quantidade de calor Q1 de uma fonte térmica fria à temperatura T1, recebe o trabalho externo W e rejeita uma quantidade de calor Q2 para uma fonte térmica quente à temperatura T2, com T1 < T2.
D) Remove uma quantidade de calor Q1 de uma fonte térmica fria à temperatura T1 e rejeita a quantidade de calor Q1 para uma fonte térmica quente à temperatura T2, com T1 < T2.
E) Libera uma quantidade de calor Q1 de uma fonte térmica quente à temperatura T1 e absorve uma quantidade de calor Q1 para uma fonte térmica fria à temperatura T2, com T1 > T2.

A

C.
–> A geladeira remove uma quantidade de calor Q1 de uma fonte térmica fria à temperatura, recebe o trabalho externo W e rejeita uma quantidade de calor Q2 para uma fonte térmica quente.

114
Q

(ENEM) Uma das grandes contribuições para a ciência do século XIX foi a introdução, por Sadi Carnot, em 1824, de uma lei para o rendimento das máquinas térmicas, que veio a se transformar na lei que conhecemos hoje como Segunda Lei da Termodinâmica. Na sua versão original, a
afirmação de Carnot era: todas as máquinas térmicas reversíveis ideais, operando entre duas temperaturas, uma maior e outra menor, têm a mesma eficiência, e nenhuma máquina operando entre essas temperaturas pode ter eficiência maior do que uma máquina térmica reversível ideal. Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, é correto afirmar:
A) A afirmação, como formulada originalmente, vale somente para máquinas a vapor, que eram as únicas que existiam na época de Carnot.
B) A afirmação de Carnot introduziu a ideia de Ciclo de Carnot, que é o ciclo em que operam, ainda hoje, nossas máquinas térmicas.
C) A afirmação de Carnot sobre máquinas térmicas pode ser encarada como uma outra maneira de dizer que há limites para a possibilidade de
aprimoramento técnico, sendo impossível obter uma máquina com rendimento maior do que a de uma máquina térmica ideal.
D) A afirmação de Carnot introduziu a ideia de Ciclo de Carnot, que veio a ser o ciclo em que operam, ainda hoje, nossos motores elétricos.
E) Carnot viveu em uma época em que o progresso técnico era muito lento, e sua afirmação é hoje desprovida de sentido, pois o progresso
técnico é ilimitado.

A

C.

115
Q

(ENEM) Num experimento, um professor deixa duas bandejas de mesma massa, uma de plástico e outra de alumínio, sobre a mesa do laboratório. Após algumas horas, ele pede aos alunos que avaliem a temperatura das duas bandejas, usando para isso o tato. Seus alunos afirmam, categoricamente, que a bandeja de alumínio encontra‐se numa temperatura mais baixa. Intrigado, ele propõe uma segunda atividade, em que coloca um cubo de gelo sobre cada uma das bandejas, que estão em equilíbrio térmico com o ambiente, e os questiona em qual delas a taxa de derretimento do gelo será maior. O aluno que responder corretamente ao questionamento do professor dirá que o
derretimento ocorrerá:
A) mais rapidamente na bandeja de alumínio, pois ela tem uma maior condutividade térmica que a de plástico.
B) mais rapidamente na bandeja de plástico, pois ela tem inicialmente uma temperatura mais alta que a de alumínio.
C) mais rapidamente na bandeja de plástico, pois ela tem uma maior capacidade térmica que a de alumínio.
D) mais rapidamente na bandeja de alumínio, pois ela tem um calor específico menor que a de plástico.
E) com a mesma rapidez nas duas bandejas, pois apresentarão a mesma variação de temperatura.

A

A.

116
Q

(ENEM) Em um laboratório de Termodinâmica, um estudante realiza o seguinte procedimento. Primeiro, ele aquece o ar contido em um cilindro dotado de êmbolo móvel, conforme mostra a figura. Em seguida, o ar retorna às mesmas condições iniciais, e
o estudante repete a experiência, provocando a mesma elevação de temperatura do ar, mas mantendo o seu volume
constante. O calor fornecido ao ar na primeira experiência foi:
A) igual ao calor fornecido ao ar no segundo aquecimento, pois as elevações de temperaturas do gás foram iguais nas duas experiências.
B) maior que o calor fornecido ao ar no segundo aquecimento, pois o gás realizou um trabalho apenas na primeira experiência.
C) maior que o calor fornecido ao ar no segundo aquecimento, pois a pressão do gás aumentou na primeira experiência.
D) menor que o calor fornecido ao ar no segundo aquecimento, pois a pressão do gás permaneceu constante na primeira experiência.
E) menor que o calor fornecido ao ar no segundo aquecimento, pois a energia interna do gás aumentou apenas na primeira experiência.

A

B.
“Primeira transformação: ISOBÁRICA → ∆U1 = Q – W → Q1 = ∆U1 + W
Segunda transformação: ISOVOLUMÉTRICA (W = 0) → ∆U2 = Q2 .
∆U1 = ∆U2 .
Assim, conclui‐se que Q1 > Q2 “.

117
Q

(ENEM) Muitas marcas de xampus acondicionam o produto em embalagens plásticas dotadas
com tampa de pressão. A figura a seguir ilustra uma cena não rara, que pode ocorrer quando uma pessoa volta de uma cidade praiana, como o Rio de Janeiro, para uma cidade de maior altitude, como Belo Horizonte. Ao abrir a mala, o viajante se surpreende ao ver que a tampa do frasco se abriu, derramando xampu sobre a roupa.
A cena descrita anteriormente ocorre porque, durante a viagem, o ar aprisionado no frasco tende a se
A) expandir devido ao aumento da pressão interna, e o derramamento de xampu poderia ser evitado se o frasco fosse comprimido um pouco
antes de ser fechado.
B) expandir devido à redução da pressão externa, e o derramamento de xampu poderia ser evitado se o frasco fosse comprimido um pouco
antes de ser fechado.
C) aquecer devido ao aumento de temperatura, e o derramamento de xampu poderia ser evitado se o frasco fosse colocado em um saco de
plástico com gelo.
D) resfriar devido à diminuição da temperatura, e o derramamento de xampu poderia ser evitado se o frasco fosse colocado em um saco de
plástico com água morna.
E) comprimir devido ao aumento da pressão externa, e o derramamento de xampu poderia ser evitado se o frasco fosse aquecido antes de ser
fechado.

A

B.

118
Q

Quando vale 1ms em segundo?

A

0,01s.

119
Q

No gráfico da posição em função do tempo, o módulo da velocidade é dado pela…

A

Declividade da reta tangente à curva em cada
ponto (quanto maior a inclinação, maior a velocidade).

120
Q

Em um movimento de “bate e volta”, a velocidade é menor na…

A

Volta.

121
Q

Qual é a fórmula da velocidade escalar?

A

V = d / variação do tempo

122
Q

Do periélio para o afélio, há conservação da energia mecânica, pois, apesar da energia cinética diminuir, a energia…

A

Potencial aumenta.

123
Q

Qual a fórmula da velocidade orbital?

A

V = √G.M / R

124
Q

Da onde vem a distância da seguinte fórmula: G.M / d2?

A

d = R + h

125
Q

A menor tensão será quando as cordas estiverem paralelas, desta forma o peso se dividirá igualmente
para cada corda.

A

Correto.

126
Q

(UFRGS) Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações abaixo.
( ) Um objeto colocado em uma altitude de 3 raios terrestres acima da superfície da Terra sofrerá uma força gravitacional 9 vezes menor do que se estivesse sobre a superfície.
( ) O módulo da força gravitacional exercida sobre um objeto pode sempre ser calculado por meio do produto da massa desse objeto e do módulo da aceleração da gravidade do local onde ele se encontra.
( ) Objetos em órbitas terrestres não sofrem a ação da força gravitacional.
( ) Se a massa e o raio terrestre forem duplicados, o módulo da aceleração da gravidade na superfície terrestre reduz-se à metade.
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
(A) V – V – F – F.
(B) F – V – F – V.
(C) F – F – V – F.
(D) V – F – F – V.
(E) V – V – V – F.

A

B.
I. R + 3R = 4R.

127
Q

1hp equivale à ____ watts.

A

746W.

128
Q

A imagem na câmara escura é invertida devido a…

A

Propagação retilínea da luz.

129
Q

(UFRGS) Assinale a alternativa correta sobre características de fenômenos ondulatórios.
(A) Uma nota musical propagando-se no ar é uma onda estacionária.
(B) O clarão proveniente de uma descarga elétrica é composto por ondas transversais.
(C) A frequência de uma onda é dependente do meio no qual a onda se propaga.
(D) Uma onda mecânica transporta energia e matéria.
(E) A velocidade de uma onda mecânica não depende do meio no qual se propaga.

A

B.
–> A luz é classificada
como Onda Eletromagnética e portanto é uma onda
transversal.

130
Q

(UFRGS) O processo que ocorre na fase sólida envolve um trabalho total de 0,1 kJ. Nessa fase, a variação da energia interna da amostra é:
(A) 6,1 kJ.
(B) 5,9 kJ.
(C) 6,0 kJ.
(D) - 5,9 kJ.
(E) - 6,1 kJ.

A

B.
–> Q = p . t = 6000J
AU = Q - W = 6000 - 100

131
Q

(UFRGS) Considere o circuito formado por três lâmpadas idênticas ligadas em paralelo à bateria, conforme representa a figura (1).
Como a chave C foi aberta na figura (2), considere as afirmações abaixo sobre a figura (2), em comparação à situação descrita na figura (1).
I - A potência fornecida pela bateria é a mesma.
II - A diferença de potencial aplicada a cada lâmpada acesa é a mesma.
III - As correntes elétricas que percorrem as lâmpadas acesas são menores.
Quais estão corretas?
(A) Apenas II.
(B) Apenas III.
(C) Apenas I e II.
(D) Apenas I e III.
(E) I, II e III.

A

A.
I - Pt = P1 + P2 + P3.
III - iT = i1 + i2 + i3.

132
Q

(ENEM) Um professor percebeu que seu apontador a laser, de luz monocromática, estava com o brilho pouco
intenso. Ele trocou as baterias do apontador e notou que a intensidade luminosa aumentou sem que a cor do laser se alterasse. Sabe-se que a luz é uma onda eletromagnética e apresenta propriedades como amplitude,
comprimento de onda, fase, frequência e velocidade. Dentre as propriedades de ondas citadas, aquela associada ao aumento do brilho do laser é o(a):
a) amplitude.
b) frequência.
c) fase da onda.
d) velocidade da onda.
e) comprimento de onda.

A

A.
–> A característica responsável pelo seu brilho (intensidade) é a amplitude.

133
Q

(ENEM) As notas musicais podem ser agrupadas de modo a formar um conjunto. Esse conjunto pode formar uma escala musical. Dentre as diversas escalas existentes, a mais difundida é a escala diatônica, que utiliza as notas denominadas dó, ré, mi, fá, sol, lá e si. Essas notas estão organizadas em ordem crescente de alturas, sendo a nota dó a mais baixa e a nota si a mais alta. Considerando uma mesma oitava, a nota si é a que tem menor:
a) amplitude.
b) frequência.
c) velocidade.
d) intensidade.
e) comprimento de onda.

A

E.
–> A nota mais alta (mais aguda) é a de maior frequência, portanto, a de menor comprimento de onda.

134
Q

(ENEM) A medida da velocidade de um veículo, utilizando radar, baseia-se no fato de que as ondas emitidas pelo radar e detectadas após serem refletidas pelo veículo em movimento têm frequências diferentes. Esse
fenômeno é denominado Efeito Doppler. A onda refletida pelo veículo citada no texto é uma:
a) onda mecânica e se propaga com a velocidade do som.
b) onda eletromagnética e se propaga com a velocidade da luz.
c) onda mecânica e tem o mesmo comprimento de onda da onda incidente.
d) onda eletromagnética que tem o mesmo comprimento de onda da onda incidente.
e) onda eletromagnética que, devido à sua alta frequência, se propaga com velocidade maior que a velocidade da luz.

A

B.
–> As ondas emitidas pelo radar e refletidas pelo veículo são ondas eletromagnéticas, e, como tal, se propagam com a velocidade da luz.

135
Q

(PUCRS) O edifício 20 Fenchurch Street, localizado em Londres e conhecido como Walkie Talkie, tem causado diversos problemas para a sua vizinhança. Moradores e
funcionários da região têm argumentado que, desde a sua construção, os ventos estão mais intensos nas imediações do prédio. Além disso, houve registros de carros estacionados nas proximidades do prédio
que tiveram suas pinturas danificadas e suas peças derretidas por conta da reflexão da luz solar ocasionada pelo arranha - céu. Os carros foram danificados porque pelo menos uma
das faces do prédio tem formato semelhante a:
A) um espelho côncavo.
B) um espelho convexo.
C) uma lente divergente.
D) uma lente convergente.

A

A.
–> Raios incidem no grande espelho côncavo e o infravermelho é concentrado em um ponto (raios convergem).

136
Q

(PUCRS) A observação de alguns corpos celestes tem se tornado difícil em grandes centros urbanos, principalmente por conta da poluição luminosa produzida.
Os rastros luminosos deixados no céu pelas estrelas cadentes, por exemplo, são mais facilmente observados em locais ermos e distantes das cidades. As
estrelas cadentes são, na verdade, meteoros cujas velocidades medidas são da ordem de milhares de
quilômetros por hora. Erroneamente se atribui o aquecimento das regiões próximas ao meteoro ao atrito entre ele e a atmosfera, mas a principal razão desse aquecimento é a _________ do ar atmosférico logo à frente do meteoro.
A) compressão isobárica
B) compressão adiabática
C) expansão isobárica
D) expansão adiabática

A

B.

137
Q

(PUCRS) “Vivi por 34 anos sob o jugo do chuveiro elétrico. Ah,
lastimável invento! Já gastei mais de uma crônica amaldiçoando seus fabricantes; homens maus, que
ganham a vida propagando a falácia da temperatura com pressão, quando bem sabemos que, na gélida
realidade dos azulejos, ou a água sai abundante e fria, ou é um fiozinho minguado e escaldante, sob o qual nos encolhemos, cocuruto no Saara e os pés na
Patagônia, sonhando com o dia em que, libertos das inúteis correntes (de elétrons), alcançaremos a terra
prometida do aquecimento central.”

Considere que a chave seletora (inverno / verão) de um chuveiro elétrico se mantenha inalterada. Optando
por “água abundante e fria” em detrimento de “um fiozinho minguado e escaldante”, ou seja, aumentando a vazão de água no chuveiro elétrico, pode-se afirmar
que a potência elétrica do chuveiro _________ e a
diferença de potencial _________.
A) diminui – aumenta
B) permanece constante – permanece constante
C) aumenta – diminui
D) diminui – permanece constante

A

B.
–> A chave seletora se manteve inalterada (potência NÃO muda).
–> Água abundante e fria - fica menos tempo em contato com a resistência.

138
Q

Porque o raio gama não tem massa?

A

Porque é uma onda eletromagnética.

139
Q

Porque o carro, em dias quentes, aquece excessivamente?

A

Porque, o interior do carro emite ondas na faixa do infravermelho, as quais são barradas pelos vidros.

140
Q

Durante a pandemia, foram utilizados termômetros capazes de medir a temperatura sem contato com a pessoa. Como isso é possível?

A

É possível pois ele capta as ondas eletromagnéticas emitidas pela pessoa.

141
Q

Para medir a pressão p exercida por um gás
contido em um recipiente, utilizou-se um manômetro de mercúrio, obtendo-se os valores indicados na figura (desnível de 150). A pressão atmosférica local medida por um barômetro é de 750 mmHg.
O valor de p, em mmHg, é:
(A) 150.
(B) 170.
(C) 750.
(D) 900.
(E) 940.

A

D.
150 + 750 = 900

142
Q

P = μ.g.h.

A

Correto.

143
Q

E = T + P →

A

T = E – P.

144
Q

Se um objeto flutua com 1 / 4 de seu volume submerso, sua
densidade é ____ da densidade da água.

A

1 / 4.

145
Q

Considere a água que flui em escoamento laminar não turbulento por um funil, como mostra a figura abaixo, com áreas de seções transversais A1 e A2.
É correto afirmar que:
(A) a pressão da água é maior na maior área.
(B) a velocidade da água é maior na maior área.
(C) a pressão da água é maior onde a velocidade
é maior.
(D) a vazão é maior na menor área.
(E) a velocidade da água é constante, para que
vazão seja constante.

A

A.
–> LEIS DA HIDRODINÂMICA:
- VAZÃO CONSTANTE.
- MENOR ÁREA: MAIOR VELOCIDADE e MENOR PRESSÃO.

146
Q

A normal será igual ao peso do bloco, quando a força for…

A

Horizontal.

147
Q

Quando um gráfico P X V é linear, pode ser uma transformação adiabática?

A

Não.

148
Q

(UFRGS) Neste ano de 2013, comemora-se o centenário da publicação do modelo atômico de Bohr, uma das bases da moderna teoria quântica.
A respeito desse modelo, são feitas as seguintes afirmações.
I - Os elétrons movem-se em torno do núcleo em órbitas circunferenciais, sob influência da atração coulombiana, e satisfazem as leis de Newton.
II - Emissão ou absorção de radiação ocorre apenas quando o elétron faz uma transição entre órbitas permitidas.
III - Nem todas as órbitas são permitidas, apenas aquelas nas quais a energia é um múltiplo inteiro de uma quantidade fundamental.

Quais estão corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas I e II.
C) Apenas I e III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

A

B.
–> A quantidade fundamental é quantidade de movimento angular.

149
Q

Se não há contato, o principal processo de transferência de calor é…

A

A radiação (o ar não é bom condutor de calor).

150
Q

Se, por economia, abaixarmos o fogo sob uma panela de pressão logo que se inicia a saída de vapor pela válvula, de forma simplesmente a manter a fervura, o tempo de cozimento
(A) será maior, porque a panela esfria.
(B) será menor, pois diminui a perda de água.
(C) será maior, pois a pressão diminui.
(D) será maior, pois a evaporação diminui.
(E) não será alterado, pois a temperatura não varia.

A

E.
–> O tempo de cozimento depende da temperatura, que é mantida durante a ebulição.

151
Q

Sobre um sistema gasoso realiza‐se um trabalho de 3 000 J e, em resposta, ele cede 500 cal de calor durante o mesmo intervalo de tempo. A variação de energia interna do sistema durante esse processo é (Dado: 1 cal = 4 J.)
(A) 2 500 J
(B) 5000 J.
(C) 1000 J.
(D) ‐ 1000 J.
(E) ‐ 3500 J.

A

C.
–> Trabalho realizado SOBRE O GÁS (COMPRESSÃO);
W = ‐ 3000 J
Calor CEDIDO PELO GÁS
–> Q = ‐ 500 cal.
–> ∆U = Q – W = ‐ 2000 – (‐ 3000) = 1000 J.

152
Q

O processo cíclico na máquina de Carnot, que é uma máquina térmica teórica de rendimento máximo, é constituído de duas transformações
(A) isotérmicas e duas adiabáticas.
(B) isotérmicas e duas isobáricas.
(C) isotérmicas e duas isométricas.
(D) isobáricas e duas adiabáticas.
(E) isobáricas e duas isométricas.

A

A.

153
Q

(UFPR) Um objeto de massa m 400g é colocado sobre uma plataforma horizontal de área A = 5 cm2. O
sistema assim formado está em equilíbrio estático. Considerando apenas a força exercida pelo objeto sobre a
plataforma, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor da pressão P exercida sobre a plataforma.
a) P = 0,008 kPa.
b) P = 0,08 kPa.
c) P 0,8 = kPa.
d) P = 8,0 kPa.
e) P = 80 kPa.

A

D.
–> F / A = 0,4 . 10 / 5 X 10ˆ- 4 = 8 X 10^3

154
Q

P = E + T

A

Correto.

155
Q

(PUCRJ) Uma esfera, de massa 0,200 kg está dentro de um recipiente cheio de água. A esfera está em equilíbrio, ligada por um fio ao fundo do recipiente. A tensão nesse fio é de 0,500 N. Calcule, em cm3, o volume da esfera.
a) 500
b) 300
c) 250
d) 200
e) 100

A

C.
–> Como o corpo está em equilíbrio, a força resultante sobre ele é nula –> E = P + T = 2 + 0,5 = 2,5 N.
–> E = u . g . Vs –> 2,5 = 1000 . 10 . Vs
–> 250 cm3.

156
Q

Um recipiente adiabático é aquele que…

A

Não troca calor.

157
Q

O corpo que possui maior massa, possui capacidade térmica…

A

Maior.

158
Q

(ENEM) As panelas de pressão reduzem o tempo de cozimento dos alimentos por elevar a temperatura de ebulição da água. Os usuários conhecedores do utensílio normalmente abaixam a intensidade do fogo em panelas
de pressão após estas iniciarem a saída dos vapores. Ao abaixar o fogo, reduz-se a chama, pois assim evita-se o(a)
A) aumento da pressão interna e os riscos de explosão.
B) dilatação da panela e a desconexão com sua tampa.
C) perda da qualidade nutritiva do alimento.
D) deformação da borracha de vedação.
E) consumo de gás desnecessário.

A

E.
–> Uma vez que a temperatura de ebulição da água aumenta, permanecer com o fogo no máximo resulta em desperdício de gás.

159
Q

(ENEM) Pesquisadores dos Estados Unidos desenvolveram uma nova técnica, que utiliza raios de luz infravermelha (invisíveis a olho nu) para destruir tumores. Primeiramente, o paciente recebe uma injeção com versões modificadas de anticorpos que têm a capacidade de “grudar” apenas nas células cancerosas. Sozinhos, eles não fazem nada
contra o tumor. Entretanto, esses anticorpos estão ligados
a uma molécula, denominada IR700, que funcionará como uma “microbomba”, que irá destruir o câncer. Em seguida, o paciente recebe raios infravermelhos. Esses raios penetram no corpo e chegam até a molécula IR700, que é ativada e
libera uma substância que ataca a célula cancerosa.

Com base nas etapas de desenvolvimento, o nome apropriado para a técnica descrita é:
A) Radioterapia.
B) Cromoterapia.
C) Quimioterapia.
D) Fotoimunoterapia.
E) Terapia magnética.

A

D.
–> Radiação infravermelha (como se trata de luz, utiliza-se o radical foto).

160
Q

(ENEM) Os manuais de refrigerador apresentam a recomendação de que o equipamento não deve ser instalado próximo a
fontes de calor, como fogão e aquecedores, ou em local onde incida diretamente a luz do sol. A instalação em local
inadequado prejudica o funcionamento do refrigerador e aumenta o consumo de energia.
O não atendimento dessa recomendação resulta em aumento do consumo de energia porque:
a) o fluxo de calor por condução no condensador sofre considerável redução.
b) a temperatura da substância refrigerante no condensador diminui mais rapidamente.
c) o fluxo de calor promove significativa elevação da temperatura no interior do refrigerador.
d) a liquefação da substância refrigerante no condensador exige mais trabalho do compressor.
e) as correntes de convecção nas proximidades do condensador ocorrem com maior dificuldade.

A

D.
–> O consumo de energia de uma geladeira está diretamente associado ao seu motor elétrico (compressor).

161
Q

Planetas mais distantes têm maiores períodos orbitais.

A

Correto.

162
Q

No ponto mais baixo, como a força centrípeta é calculada?

A

Fc = T - P

163
Q

QF =

A

√QA2 + QB2

164
Q

Ao final do contato, as cargas têm…

A

Mesmo sinal.

165
Q

É bastante comum meteoros serem atraídos pelo campo gravitacional da Terra e acabarem sendo desviados de sua orbita original, em alguns casos dando origem a belíssimas chuvas de meteoros. Considerando um meteoro de massa
M que se aproxima da Terra, com base na lei da gravitação universal proposta por Isaac Newton, analise as afirmativas a seguir.
I. Mesmo que o meteoro perca massa, a força de atração gravitacional
permanecerá constante, pois depende exclusivamente da massa da Terra.
II. À medida que o meteoro se aproxima da Terra a força gravitacional aumentará com o inverso do quadrado da distância entre ele e a Terra.
III. Caso o meteoro perca 1 / 4 de sua massa a força gravitacional aumentará
1 / 4 do valor inicial.
IV. A força gravitacional será proporcional ao produto da massa do meteoro pela massa da Terra.
V. Quando a distância entre o meteoro e a Terra for metade do valor inicial, a força gravitacional será 1 / 4 da inicial.
Quais estão corretas?
a) II, III e IV, apenas.
b) III e V, apenas.
c) II e IV, apenas.
d) I e V, apenas.
e) I, II, III, IV e V.

A

C.

166
Q

Sobre processos termodinâmicos de gases perfeitos, analise as seguintes afirmações.
I. Em um ciclo termodinâmico, a variação da energia interna é nula.
II. Em um processo adiabático, não há transferência de energia entre o meio externo e o gás.
III. Em um processo isocórico, o volume permanece constante.
IV. Em uma expansão livre, o trabalho realizado pelo gás é positivo.
V. Em um processo isotérmico, a pressão é diretamente proporcional ao volume.
Quais estão corretas?
a) I e III, apenas.
b) I, II e V, apenas.
c) II, III e V, apenas.
d) I, II e IV, apenas.
e) I, II, III, IV e V.

A

A.

167
Q

O filósofo Tales de Mileto percebeu que, ao esfregar âmbar com pele de carneiro, pedaços de madeira eram atraídos pelo âmbar. Em 1672, Otto von Guericke inventou uma máquina capaz de eletrizar uma esfera de enxofre. A partir daí, é possível citar várias inovações relacionadas à eletricidade: a criação do para-raios por Benjamin Franklin; as observações de Hans Christian Oersted relacionadas a um fio percorrido por uma corrente elétrica que interage com agulha de uma bússola e a equação por meio da qual se estabelece uma relação entre a eletricidade e o magnetismo,
formalizada em 1831 por Michael Faraday. Os fatos descritos anteriormente estão relacionados ao eletromagnetismo.
Sobre cargas elétricas, é correto afirmar que:
a) quando estão em movimento, geram campo magnético, porém não geram campo elétrico.
b) quando estão em repouso, geram campos elétrico e magnético.
c) quando estão em repouso, geram campo elétrico de natureza conservativa.
d) nos processos de eletrização, é possível haver transferência de prótons ou de elétrons de um corpo para outro.
e) a força elétrica atrativa ou repulsiva entre elas independe do meio onde estão imersas.

A

C.

168
Q

Considere uma partícula carregada com carga q e velocidade de módulo constante igual a v e paralelo a um campo
magnético uniforme de intensidade B. A partícula descreverá um movimento
a) retilíneo e uniforme.
b) circular e uniformemente variado.
c) circular e uniforme.
d) retilíneo uniformemente variado.
e) helicoidal.

A
169
Q

Considere uma partícula carregada com carga q e velocidade de módulo constante igual a v e paralelo a um campo
magnético uniforme de intensidade B. A partícula descreverá um movimento:
a) retilíneo e uniforme.
b) circular e uniformemente variado.
c) circular e uniforme.
d) retilíneo uniformemente variado.
e) helicoidal.

A

A.

170
Q

(UFRGS) Após a aula de Física na escola de Ensino Médio, num dia em que a professora ministrou conteúdos de Física Moderna abordando os modelos atômicos, um grupo de alunos conversa e faz as seguintes afirmações.
I. No seu modelo atômico, Bohr considera que cada elétron se movimenta em uma orbita circular em torno do núcleo, não havendo assim emissão ou absorção de energia por parte do elétron, se este não fizer nenhuma
transição eletrônica.
II. Ao criar o seu modelo atômico, Bohr utilizou a ideia de Planck, segundo a qual os elétrons podem ser arrancados
de certos metais pela incidência de um feixe de luz.
III. Em um átomo de hidrogênio, o elétron se movimenta em órbitas circulares em torno do próton devido à ação de
uma força centrípeta que se origina da interação gravitacional entre as massas das partículas.
IV. Em um átomo de hidrogênio, o módulo da força de atração eletrostática entre o próton no núcleo e o elétron girando ao seu redor é maior do que o módulo da força gravitacional entre as massas das partículas.

Quais estão corretas?
a) I e III, apenas.
b) II, III e IV, apenas.
c) II e IV, apenas.
d) I e IV, apenas.
e) I, II, III e IV.

A

D.
- O modelo atômico de Bohr se baseia na ideia da QUANTIZAÇÃO DA ENERGIA de Planck e não na emissão de elétrons de materiais metálicos após a incidência de luz, que ficou conhecido como efeito fotoelétrico de Einstein.
- A força centrípeta que mantém o elétron orbitando o próton no átomo de hidrogênio é de natureza ELÉTRICA e não gravitacional.

171
Q

Se um carro a álcool faz de 0 até 100 km / h em menos tempo que um carro a gasolina, ele apresenta a maior taxa de variação da energia cinética e, portanto…

A

A maior potência.

172
Q

(ENEM) O incômodo mencionado pelo personagem da tirinha deve-se ao fato de que, em dias úmidos:
A) a temperatura do vapor da água presente no ar é alta.
B) o suor apresenta maior dificuldade para evaporar do corpo.
C) a taxa de absorção de radiação pelo corpo torna-se maior.
D) o ar torna-se mau condutor e dificulta o processo de liberação de calor.
E) o vapor da água presente no ar condensa-se ao entrar em contato com a pele.

A

B.

173
Q

(PUCRS) As principais partes de um refrigerador doméstico são o congelador, o condensador e o compressor, sendo que essas duas últimas peças estão localiza- das na parte externa do aparelho. O funcionamento do refrigerador depende da circulação de um fluido refrigerante impulsionado pelo compressor. Durante o ciclo termodinâmico, o fluido sofre transformações nas variáveis estado, pressão e temperatura, o que determina o resfriamento no interior do aparelho, levando para fora a energia oriunda dos alimentos refrigerados.
Em relação a essas transformações, considere as seguintes afirmativas:
I. No congelador, a pressão do gás diminui, e sua temperatura se eleva com a absorção de energia.
II. No congelador, a pressão do gás aumenta, e sua temperatura diminui com a liberação de energia.
III. No condensador, a pressão do gás é maior do que no congelador, e sua temperatura diminui com a liberação de energia.
IV. No condensador, a pressão do gás diminui, e sua temperatura aumenta.

A

I e III.

174
Q

(UFRGS) O estudo das partículas subatômicas e interações fundamentais da natureza trouxeram a compreensão para muitos fenômenos da natureza. A respeito dessa área da física, analisar os itens abaixo:
I ‐ O próton e o nêutron são formados, cada qual, por três quarks.
II ‐ As forças nucleares próton ‐ próton, próton ‐ nêutron e nêutron ‐ nêutron são apenas atrativas.
III ‐ A interação gravitacional entre o elétron e o próton no átomo é muito mais forte que a interação
eletromagnética entre ambos.
Está(ão) correto(s):
a) somente o item I.
b) somente o item II.
c) somente os itens I e II.
d) somente os itens II e III.
e) todos os itens.

A

C.
II ‐ A força nuclear entre os constituintes do núcleo atômico é SEMPRE atrativa.
III ‐ A força elétrica é muito mais forte do
que a força gravitacional entre o elétron e o próton.

175
Q

(UFRGS) Em 1905, como consequência da sua teoria da relatividade especial, Albert Einstein (1879 ‐ 1955) mostrou que a massa pode ser considerada como uma forma de energia. Em particular, a massa m de uma partícula em repouso é equivalente a
um valor de energia E dado pela famosa fórmula de Einstein: E = m.c2, onde c é a velocidade de propagação da luz no vácuo, que vale aproximadamente 300 000 km / s. Considere as seguintes afirmações referentes a aplicações da fórmula de Einstein.
I ‐ Na reação nuclear de fissão do U ‐ 235, a soma das massas das partículas reagentes é maior do que a soma das massas das partículas resultantes.
II ‐ Na reação nuclear de fusão de um próton e um nêutron para formar um dêuteron, a soma das massas das partículas
reagentes é menor do que a massa da partícula resultante.
III ‐ A irradiação contínua de energia eletromagnética pelo Sol provoca uma diminuição gradual da massa solar.
Quais estão corretas?
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) Apenas I e II.
e) Apenas I e III.

A

E.
II – Nos processos de fusão, há conversão de matéria em energia, ocorrendo redução de massa, assim como na fissão (mprodutos < mreagentes).
III – Nos processos de fusão que ocorrem no Sol, há conversão de matéria em energia, ocorrendo redução de massa.

176
Q

(UFRGS) Selecione a alternativa que preenche corretamente as lacunas no parágrafo abaixo, na ordem em que elas
aparecem.
Os espectros de emissão provenientes de elementos atômicos presentes em galáxias distantes apresentam linhas que não coincidem com aquelas observadas, para os mesmos elementos, quando a fonte está em repouso no laboratório. Interpretando esse efeito como o efeito Doppler produzido pelo movimento relativo entre as galáxias, conclui‐se que o Universo encontra‐se em expansão, pois os comprimentos de onda dos fótons observados apresentam um desvio para o vermelho.
Com base no texto e levando em conta que no vácuo intergaláctico a velocidade de propagação de um fóton
emitido pela galáxia é …………… velocidade de propagação da luz no vácuo, conclui‐se que um fóton proveniente de
uma fonte em repouso no laboratório possui energia …………… a de um fóton, correspondente a uma mesma linha de emissão, proveniente de uma galáxia que está se
afastando.
a) menor que a – menor que
b) menor que a – maior que
c) igual à – menor que
d) igual à – maior que
e) maior que a – menor que

A

D.
–> A frequência ‘f observada para o fóton que se afasta do observador é menor do
que a frequência f do fóton proveniente da fonte em repouso.

177
Q

Em uma aniquilação, toda a energia contida na massa de um par pósitron ‐ elétron é
convertida na energia dos fótons.

A

Correto.

178
Q

(UFRGS) Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.
De acordo com a relatividade restrita, é …….. atravessarmos o diâmetro da Via Láctea, uma distância de aproximadamente
100000 anos ‐ luz (equivalente a 1018 m), em um intervalo de tempo bem menor que 100000 anos. Isso pode ser explicado pelo
fenômeno de …….. do comprimento, como visto pelo viajante, ou ainda pelo fenômeno de …….. temporal, como observado por que está em repouso em relação à galáxia.
a) impossível – contração – dilatação
b) possível – dilatação – contração
c) possível – contração – dilatação
d) impossível – dilatação – contração
e) possível – contração – contração

A

C.

179
Q

(ENEM) Em 20 de julho de 1969, Neil Armstrong tornou-se o primeiro homem a pisar na superfície da Lua. Ele foi seguido por Edwin Aldrin, ambos da missão Apollo 11. Eles, e os astronautas que os seguiram, experimentaram a ausência de atmosfera e estavam sujeitos às diferenças gravitacionais. A aceleração da gravidade na Lua tem 1 / 6 do valor na Terra. Em relação às condições na Terra, um salto oblíquo na superfície da Lua teria alcance:
a) menor, pois a força normal com o solo é menor.
b) menor, pois a altura do salto seria maior.
c) igual, pois o impulso aplicado pelo astronauta é o mesmo.
d) maior, pois a aceleração da gravidade é seis vezes menor.
e) maior, pois na ausência de atmosfera não há resistência do ar.

A

D.
–> O alcance horizontal é inversamente proporcional a aceleração da gravidade.

180
Q

E = P . T

A

Correto.

181
Q

Os filtros polarizadores verticais barram a luz de polarização…

A

Horizontal.

182
Q

(ENEM) Até 1824 acreditava-se que as máquinas térmicas, cujos exemplos são as máquinas a vapor e os atuais motores a combustão, poderiam ter um funcionamento ideal. Sadi Carnot demonstrou a impossibilidade de uma máquina térmica, funcionando em ciclos entre duas fontes térmicas (uma quente e outra fria), obter 100% de rendimento.
Tal limitação ocorre porque essas máquinas:
a) realizam trabalho mecânico.
b) produzem aumento da entropia.
c) utilizam transformações adiabáticas.
d) contrariam a lei da conservação de energia.
e) funcionam com temperatura igual à da fonte quente.

A

B.
–> As transformações são irreversíveis, produzindo aumento da entropia.

183
Q

(PUCRS) Em muitas tarefas diárias, é preciso arrastar objetos. Isso pode ser mais ou menos difícil, dependendo das forças de atrito entre as superfícies deslizantes. Investigando a força necessária para arrastar um bloco sobre uma superfície horizontal, um estudante aplicou ao bloco uma força horizontal F e verificou que o bloco ficava parado. Nessa situação, é correto afirmar que a força de atrito estático entre o bloco e a superfície de apoio é, em módulo,
A) igual à força F.
B) maior que a força F.
C) igual ao peso do bloco.
D) maior que o peso do bloco.
E) menor que o peso do bloco.

A

A.
—> Se a força aplicada for igual a de atrito, a força resultante vai ser zero e o objeto vai ficar parado.
—> A força de atrito não é um valor constante. Um bloco colocado sobre um piso terá força de atrito nula.
A força de atrito surge como resposta, formando um par ação - reação até o limite máximo que a força de atrito.

184
Q

A difração muda a…

A

Amplitude da onda.

185
Q

A velocidade Vx, em um movimento de queda livre, é…

A

Constante.

186
Q

Ao longo da queda, a Vy…

A

Aumenta.

187
Q

(ENEM) Em um autódromo, os carros podem derrapar em uma curva e bater na parede de proteção. Para diminuir o impacto de uma batida, pode-se colocar na parede uma barreira de pneus, isso faz com que a colisão seja mais demorada e o
carro retorne com velocidade reduzida. Outra opção é colocar uma barreira de blocos de um material que se deforma, tornando-a tão demorada quanto a colisão com os pneus, mas que não permite a volta do carro após a colisão.
Comparando as duas situações, como ficam a força média exercida sobre o carro e a energia mecânica dissipada?
a) A força é maior na colisão com a barreira de pneus, e a energia dissipada é maior na colisão com a barreira de
blocos.
b) A força é maior na colisão com a barreira de blocos, e energia dissipada é maior na colisão com a barreira de pneus.
c) A força é maior na colisão com a barreira de blocos, e a energia dissipada é a mesma nas duas situações.
d) A força é maior na colisão com a barreira de pneus, e a energia dissipada é maior na colisão com a barreira de
pneus.
e) A força é maior na colisão com a barreira de blocos, e a energia dissipada é maior na colisão com a barreira de
blocos.

A

A.
–> A variação da velocidade nos pneus é maior (- 1 - 4 –> o carro recua).
–> F . T = m . (Vf - Vi).

188
Q

A força normal é perpendicular à…

A

Superfície de apoio.

189
Q

A força peso é aplicada no…

A

Centro de massa do objeto.

190
Q

No ponto mais baixo da oscilação de um pêndulo, a força centrípeta é igual à…

A

Força resultante.

191
Q

(ENEM) Para gerar energia elétrica em uma hidrelétrica é necessário integrar a vazão do rio, a quantidade de água
disponível em determinado período de tempo e os desníveis do relevo, sejam eles naturais, como as quedas da água, ou criados artificialmente. Existem dois tipos de unidades de geração de energia: acumulação e fio da água. As unidades de acumulação são localizadas em locais
com altas quedas daágua e, dado o seu grande porte, permitem o acúmulo de grande quantidade de água. As
unidades a fio da água geram energia com o fluxo de água do rio, ou seja, pela vazão com mínimo ou nenhum
acúmulo do recurso hídrico. Em uma região existem rios com potencial para geração de energia. No intuito de construir uma unidade de fio da água, deve-se comparar as características desses
rios.

A principal grandeza física desses rios que deve ser observada é o(a):
a) velocidade de correnteza maior.
b) deslocamento vertical do relevo maior.
c) área de secção transversal do leito menor.
d) volume de água por unidade de tempo menor.
e) quantidade de massa de água por unidade de tempo menor.

A

A.
–> A geração de energia está associada à vazão de água do rio que é função crescente da velocidade da correnteza.
–> Para uma área A de secção transversal do leito do rio a vazão Z é dada por: Z = A . V
V = módulo da velocidade da correnteza.

192
Q

Qual é a fórmula da corrente máxima?

A

i = Q / AT

193
Q

(ENEM) Em um manual de instruções de uma geladeira, constam as seguintes recomendações:
* Mantenha a porta de seu refrigerador aberta apenas o tempo necessário;
* É importante não obstruir a circulação do ar com a má distribuição dos alimentos nas prateleiras;
* Deixe um espaço de, no mínimo, 5 cm entre a parte traseira do produto (dissipador serpentinado) e a parede.

Com base nos princípios da termodinâmica, as justificativas para essas recomendações são, respectivamente:
a) Reduzir a saída de frio do refrigerador para o ambiente, garantir a transmissão do frio entre os alimentos na prateleira e permitir a troca de calor entre o dissipador de calor e o ambiente.
b) Reduzir a saída de frio do refrigerador para o ambiente, garantir a convecção do ar interno, garantir o isolamento térmico entre a parte interna e a externa.
c) Reduzir o fluxo de calor do ambiente para a parte interna do refrigerador, garantir a convecção do ar interno e permitir a troca de calor entre o dissipador e o ambiente.
d) Reduzir o fluxo de calor do ambiente para a parte interna do refrigerador, garantir a transmissão do frio entre os alimentos na prateleira e permitir a troca de calor entre o dissipador e o ambiente.
e) Reduzir o fluxo de calor do ambiente para a parte interna do refrigerador, garantir a convecção do ar interno e garantir o isolamento térmico entre as partes interna e externa.

A

C.
–> Não é frio que entra ou sai, mas sim a quantidade de calor que é trocada.
–> Em geladeiras convencionais, o ar interno resfriado parte da região superior e, por ser mais denso que o ar quente, flui para a região inferior por convecção.
–> O dissipador serpentinado é responsável por resfriar o gás da geladeira através da troca de calor da serpentina (maior temperatura) com o ambiente (menor temperatura).

194
Q

Qual é a fórmula da potência?

A

P = Energia / ATempo

195
Q

Qual é a fórmula da vazão?

A

V = volume / tempo

196
Q

A força elástica age no sentido…

A

Contrário à força recebida pelo corpo:

197
Q

Em uma reação isotérmica, o trabalho exercido equivale à…

A

Quantidade de calor recebido.
—> Variação de energia interna é nula.

198
Q

O rendimento é igual a…

A

Trabalho / Q

199
Q

Não realizam trabalho.

A

Isotérmica.

200
Q

Em uma situação de equilíbrio, como combinar tensão, peso e força elétrica?

A
  • q > 0: T = P + Fe
  • q < 0: T = P - Fe
201
Q

A intensidade da força é dada por: F = BiL; a intensidade da força é diretamente proporcional à…

A

Corrente.

202
Q

Quanto maior o índice de refração, menor…

A

O ângulo de refração.

203
Q

Para responder à questão, analise as afirmativas abaixo, referentes ao efeito fotoelétrico.
I. A frequência mínima da radiação incidente para que o efeito fotoelétrico seja observado depende da constituição química do material.
II. A energia de cada fotoelétron ejetado no processo depende da intensidade da radiação incidente.
III. A quantidade de fotoelétrons ejetados no processo depende da intensidade da radiação eletromagnética incidente.

Está / Estão correta(s) a(s) afirmativa(s):
a) I, apenas.
b) II, apenas.
c) I e III, apenas.
d) II e III, apenas.
e) I, II e III.

A

C.
II - A energia de cada fotoelétron ejetado no processo não depende da intensidade (amplitude) da radiação incidente, mas do que excede o limiar, ou seja, da frequência da radiação incidente: hf = W + Ece.
–> Mais fótons ejetam mais elétrons, se possuírem energia suficiente.

204
Q

Para responder à questão, considere as informações e preencha os parênteses com V (verdadeiro) ou F (falso).
A fissão e a fusão são processos que ocorrem em núcleos energeticamente instáveis como forma de reduzir essa instabilidade. A fusão é um processo que ocorre no Sol e em outras estrelas, enquanto a fissão é o processo utilizado em reatores nucleares, como o de Angra I.
( ) Na fissão, um núcleo se divide em núcleos mais leves, emitindo energia.
( ) Na fusão, dois núcleos se unem formando um núcleo mais pesado, absorvendo energia.
( ) Na fusão, a massa do núcleo formado é maior que a soma das massas dos núcleos que se fundiram.
( ) Na fissão, a soma das massas dos núcleos resultantes com a dos nêutrons emitidos é menor do que a massa do núcleo que sofreu a fissão.
( ) Tanto na fissão como na fusão ocorre a conversão de massa em energia.
A sequência correta, de cima para baixo, é:
a) F – V – F – V – V
b) F – F – V – V – F
c) V – F – V – F – V
d) V – F – F – V – V
e) V – V – V – F – F

A

D.
–> FUSÃO: A emissão de energia dá-se à custa de uma perda de massa, de acordo com a equação de Einstein: E = m . c2.

205
Q

(UFRGS) Dídimo e Dimorfo são um par de asteroides que estão ligados gravitacionalmente, orbitando em torno
de seu centro de massa. Recentemente, a NASA fez colidir contra Dimorfo a sonda Dart, em um
experimento para testar a viabilidade de desviar a trajetória de asteroides potencialmente perigosos para nosso planeta. Como resultado do impacto, a sonda Dart aderiu à superfície de Dimorfo, que teve sua trajetória alterada.
A respeito dessa colisão, considere as seguintes afirmações.
I - A colisão foi inelástica.
II - A trajetória de Dídimo também foi alterada pela colisão.
III - A trajetória do centro de massa do sistema binário original de asteroides foi alterada pela colisão.
Quais estão corretas?
(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas III.
(D) Apenas I e III.
(E) I, II e III.

A

E.

206
Q

(UFRGS) Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.
O fóton, manifestação da luz como partícula, também chamado de quantum da radiação
eletromagnética, tem massa …….. e carga …….. .
(A) igual à massa do elétron – nula
(B) igual à massa do elétron – positiva
(C) igual a zero – negativa
(D) igual a zero – nula
(E) igual à massa do elétron – negativa

A

D.

207
Q

(UFRGS) Há uma diferença importante entre as naturezas das duas calotas polares do planeta Terra. Enquanto
a maior parte da calota austral está apoiada sobre o vasto continente antártico, a maior parte da calota boreal flutua sobre o oceano Ártico. Uma grande preocupação ambiental, atualmente, é o
aquecimento global que, entre outras coisas, poderia provocar o derretimento das calotas polares.
A respeito do possível derretimento das calotas polares, examine as afirmações abaixo, considerando que se possa desprezar o efeito das diferenças de salinidade das águas.
I - O derretimento da calota austral contribuiria mais para a elevação do nível dos oceanos do que o derretimento da calota boreal.
II - O derretimento do gelo flutuante não contribui para a elevação do nível dos oceanos.
III - A suposição de que o derretimento das calotas polares seria uma das causas para a elevação do nível dos oceanos independe da diferença entre as massas específicas das fases líquida e sólida da água.
Quais estão corretas?
(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas III.
(D) Apenas I e III.
(E) I, II e III.

A

E.
–> Quando o gelo derrete, ele perde volume.

208
Q

No contato, a carga é proporcional ao…

A

Raio da esfera.