Física 6

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APOSTILAS (ENEM) VOLUME COMPLETO
Exame Nacional de Ensino Médio
(ENEM) 4 VOLUMES
APOSTILAS IMPRESSAS E DIGITAIS
Questão 1
(UNB) Julgue os itens abaixo.
a) O mercúrio é largamente utilizado na construção de termômetros clínicos, porque é
líquido no intervalo de temperaturas características do corpo humano e porque tem um
coeficiente de dilatação volumétrica muito maior que o do vidro.
b) Uma máquina térmica é tão mais eficiente quanto maior for a razão entre a quantidade
de calor absorvida pela quantidade de calor dissipada.
c) Uma pessoa está em uma estufa, à temperatura constante de 55 oC. Se ela vestir uma
roupa de lã de boa quantidade, sentirá menos calor.
d) A variação de temperatura em locais úmidos é menor do que em locais áridos, porque o
calor específico do ar úmido é menor do que o do ar seco.
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Questão 2
(UNB) Julgue os itens abaixo.
a) Em uma garrafa térmica hermeticamente fechada e contendo água fervendo, não há saída
de calor por convecção.
b) Em um calorímetro contendo 40g de água a 50oC, colocam-se 20g de gelo a 0oC.
Sabendo-se que o calor latente de fusão do gelo é 80cal/g e que cágua = 1,0cal/goC e cgelo =
0,5cal/goC, no equilíbrio térmico, haverá no calorímetro, 60g de água a 8 oC.
c) Um freezer regulado para manter a temperatura em seu interior a -18oC foi ligado
quando a sua temperatura era de 27 oC e a sua pressão interna era de 1 atm. Supondo ser o
freezer um sistema hermeticamente fechado, após um tempo suficientemente longo para
que a sua temperatura se estabilizasse, a pressão medida em seu interior foi igual a 0,85atm.
Questão 3
(UFPE) Calcular a quantidade de calor necessária para fundir 250 g de gelo a 0 oC e elevar a
temperatura da água resultante até 20oC. Dados: Calor de fusão do gelo: 336 kJ/kg e calor
específico da água: 4,18 kJ/kg. oC.
a) 1680 kJ.
b) 32 kJ.
c) 105 kJ.
d) 700 kJ.
e) 800 kJ.
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Questão 4
(UFPE) Uma bebida refrescante pode ser obtida pela mistura de chá quente com água
gelada. Qual a temperatura final (em oC) de uma mistura preparada a partir de100g de chá a
80oC com 400g de água a 5oC? Considere o calor específico do chá igual ao da água (1,0
cal/g. oC)
a) 20
b) 18
c) 16
d) 14
e)
12
Questão 5
(UNB) Julgue os itens seguintes.
a) Num circuito elétrico, a corrente elétrica que chega a um resistor é maior que a corrente
que o deixa.
b) Em uma lâmpada elétrica cargas elétricas são transformadas em luz e calor.
c) Considere o circuito abaixo, no qual uma bateria com força eletromotriz E e resistência
interna ri, não desprezível, é ligada a uma resistência R. Se a resistência R for reduzida, a
diferença de potencial V ab também diminuirá.
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d) Se uma partícula carregada eletricamente penetra numa região de campo magnético
constante, o módulo de sua velocidade não sofrerá alteração.
e) Uma bobina percorrida por uma corrente i possui uma certa quantidade de energia
armazenada
no
campo
magnético
da
bobina.
Questão 6
(UNB) No circuito abaixo, entre os instantes t = O e t = 10 s, aplica-se uma diferença de
potencial
nos terminais A e B. O valor de
com o gráfico. Todas as resistências valem
em volt varia com o tempo de acordo
. Julgue os itens abaixo.
a) A corrente que passa através de R1, entre t = O e t = 10 s, é constante.
b) Se R4 for uma lâmpada, no instante t = O ela acendera com brilho maior que no instante
t = 10 s.
c) Em qualquer instante a corrente que passa por R3 é igual a corrente que passa por R1.
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d) A energia total, dissipada durante a aplicação da tensão, é a mesma para todos os
resistores.
e) Se a corrente circula no sentido indicado, o potencial elétrico em C é maior que em D.
Questão 7
(UNB) Julgue os itens abaixo.
a) Quando deslocamos um imã em movimento de translação próximo a um anel metálico, o
qual permanece em repouso e eletricamente isolado, necessariamente é induzida no anel
uma corrente elétrica, não importante a forma como a translação é feita.
b) Referindo-se ao item anterior, a corrente induzida no anel produz neste um fluxo
magnético que vale o dobro do fluxo produzido pelo ímã.
c) Um transformador tem 75 voltas no circuito primário e 50 no secundário. Um outro
transformador tem 15 voltas no primário e 10 no secundário. Ambos os transformadores
funcionam de forma idêntica, no que diz respeito à razão entre a voltagem de entrada e a
voltagem de saída.
d) Consideremos as temperaturas t 1 = 36,5oC e t2 = 37,0oC, e seus correspondentes valores
em graus Fahrenheit. A diferença (t 2 - t1) em graus Celsius vale 5/9 da mesma diferença,
expressa em graus Fahrenheit. Na verdade, esta relação entre diferenças de temperaturas em
graus Celsius e Fahrenheit vale para quaisquer valores de t1 e t2.
Questão 8
(UNB) Julgue os itens abaixo.
a) Uma pessoa mudou-se do Rio de Janeiro para Brasília, trazendo entre seus
eletrodomésticos, uma geladeira que opera a 110V e a uma corrente de 5 Ampère (A).
Portanto para usar a geladeira em Brasília, cuja tensão é de 220V, ela deverá utilizar um
transformador de no mínimo 1.100 Watts(W).
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b) Um chuveiro elétrico produz mais calor do que uma lâmpada, quando ambos são ligados
em paralelo. Conclui-se, então, que a resistência da lâmpada é maior que a do chuveiro.
c) Como a resistência elétrica de um fio condutor é proporcional ao seu comprimento, as
linhas de transmissão de energia elétrica são tão mais eficientes, quanto menor for o seu
comprimento.
d) Quando se conectam três aparelhos elétricos a um pino tipo "T" ligado a uma tomada,
diz-se
que
estes
aparelhos
estão
ligados
em
série.
Questão 9
(UNB) O metrô de Brasília terá um comprimento total de aproximadamente 50 km, sendo 7
km de túneis, de diâmetro aproximado de 8 m.
Use g = 10 m/s2.
a) Considerando que um caminhão pode transportar até 3m3 de terra por viagem, serão
necessárias aproximadamente um milhão de viagens para retirar-se toda a terra dos túneis.
b) Supondo-se que a densidade média da terra retirada seja de 3 g/cm3, estima-se em 100 t a
massa retirada dos túneis.
c) Seja
o coeficiente de atrito efetivo para o metrô em movimento sobre seus
trilhos e V = 500 V a diferença de potencial das fontes elétricas. Será necessária uma
corrente de 200 A para que um vagão de uma tonelada seja transportada a uma velocidade
média
de
72
km/h.
Questão 10
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(UNB) Considere o circuito representado na figura, constituído por três baterias com forças
eletromotrizes
abaixo.
a) Se
, corrente elétrica no trecho A - B será nula apenas quando R1 = R2.
b) Se
c)
A
e por dois resistores de resistências R1 e R2. Julgue os itens
e R1 = R2, a corrente no trecho B-C fluirá do ponto B para o ponto C.
corrente
elétrica
que
percorre
o
resistor
R2
não
depende
de
.
Questão 11
(UFPE) No circuito elétrico abaixo, admita que o amperímetro e o voltímetro são idéias.
Coloca-se entre os pontos A e B um gerador de f.e.m. de 10 V e resistência interna de
A leitura do amperímetro é, em ampères:
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a) 80
b) 20
c) 1
d) 4
e)
8
Questão 12
(UFPE) No circuito elétrico abaixo, admita que o amperímetro e o voltímetro são idéias.
Coloca-se entre os pontos A e B um gerador de f.e.m. de 10 V e resistência interna de
A leitura do voltímetro é, em volts:
a) 80
b) 20
c) 1
d) 4
e)
8
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Questão 13
(UFPE) No circuito elétrico abaixo, admita que o amperímetro e o voltímetro são idéias.
Coloca-se entre os pontos A e B um gerador de f.e.m. de 10 V e resistência interna de
A potência dissipada por um dos resistores de
é, em watt:
a) 80
b) 20
c) 1
d) 4
e)
8
Questão 14
(UFPE) No circuito elétrico abaixo, admita que o amperímetro e o voltímetro são idéias.
Coloca-se entre os pontos A e B um gerador de f.e.m. de 10 V e resistência interna de
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O rendimento do gerador em % vale, aproximadamente:
a) 80
b) 20
c) 1
d) 4
e)
8
Questão 15
(UFPE) O preço do quilowatt-hora (kWh) cobrado na conta mensal da CELPE (Companhia
Energética de Pernambuco) é R$ 0,15. Quanto custa um banho de 12min com o chuveiro de
3kW?
a) R$ 0,25
b) R$ 0,15
c) R$ 0,12
d) R$ 0,09
e)
R$
0,06
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Questão 16
(UFPE) No circuito abaixo é nula a corrente no fio de resistência R. Qual é o valor, em
da resistência X?
a) 3
b) 4
c) 5
d) 6
e)
7
Questão 17
(UNB) Julgue os itens seguintes.
a) A temperatura de uma certa pessoa, medida na escala Fahrenheit, é de 104oF. A pessoa
está, pois, com febre.
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b) Ao relatar um experimento realizado na UnB, um aluno afirma: "a temperatura de
ebulição da água destilada, colocada em um recipiente aberto, foi de
". Pode-se
afirmar que o aluno obteve incorretamente seus dados, pois a água sempre entre em
ebulição a 100oC.
c) Uma usina produz açúcar e álcool. O álcool é então utilizado para movimentar os
geradores da usina, que produz novas quantidades de açúcar e álcool. Se este processo
continua, o sistema torna-se um exemplo de moto-contínuo.
d) Em países de clima frio é comum ter-se janelas com três placas de vidro, separadas por
camadas de ar. Isto é feito porque o ar é um bom condutor de calor.
e) Na transmissão de calor por convecção, a atração gravitacional é fundamental.
Questão 18
(UNICAP) Assinale as afirmativa verdadeiras e as falsas.
a) As juntas de dilatação (separação entre os trilhos) em uma estrada de ferro, são
proporcionais ao comprimento do trilho usado na construção de estrada.
b) Uma moeda de 1cm de raio é feita de um material cujo coeficiente de dilatação linear é
igual a 2x10-6 oC-1. Se a moeda sofrer uma variação de temperatura igual a 1 oC, podemos
concluir que o seu diâmetro aumenta 4x10 -6cm.
c) O ponto máximo de esfriamento de um corpo é o zero absoluto, que corresponde a 263oC.
d) Se um corpo A está em equilíbrio térmico com um corpo B, podemos concluir que a
temperatura do corpo A é igual a temperatura do corpo B.
e) Em um aquecedor elétrico, a entrada de água fria (mais densa), na parte inferior.
Questão 19
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(UNB) Um corpo de massa m, preso a uma mola de constante k, oscila em torno de sua
posição de equilíbrio, desenvolvendo um movimento harmônico simples. Julgue os itens
seguintes.
a) Em um ponto que se encontra na metade do caminho entre as posições de equilíbrio e de
deslocamento máximo, a velocidade do corpo é a metade da velocidade máxima atingida
em sua trajetória.
b) No ponto de deslocamento máximo, o corpo não possui energia cinética.
c) Em qualquer ponto da trajetória, a força restauradora e a velocidade do corpo têm sempre
sentidos contrários.
d) A energia cinética máxima do corpo é sempre igual à sua energia potencial máxima.
e) A energia potencial máxima do corpo é sempre igual à sua energia mecânica total.
Questão 20
(UNB) Julgue os itens abaixo.
a) A lei de conservação da energia só é válida para sistema fechados, ou seja, para sistemas
que não se encontrem em um campo externo.
b) Uma pessoa encontra-se de pé, com os braços abertos, segurando em cada uma das mãos
um halter, sobre uma plataforma que gira com velocidade angular constante. Se a pessoa
encolher os braços, trazendo os halteres à altura do peito, a plataforma será acelerada e
passará a girar com velocidade angular maior que a anterior.
Obs.: Considere o sistema pessoa-plataforma completamente isolado.
c) A força gravitacional é um exemplo de força conservativa.
d) A força de atrito não é conservativa.
e) Uma pessoa sobe uma escada ganha energia potencial gravitacional e perde energia
química na forma de calor. Quando desce a mesma escada, perde energia potencial
gravitacional, ganhando energia cinética. Portanto, se a pessoa souber controlar o ritmo de
subida da escada, de modo a não gastar mais energia do que ganha, poderá subir e descer
escadas
infinitamente,
sem
se
cansar.
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Questão 21
(UNB) Uma criança brinca com um pedaço de "massa de modelar" de massa m1 e a atira,
horizontalmente, em direção a um carrinho, inicialmente em repouso, de massa m2. Ao
atingir o carrinho, a massa de modelar prende-se nele e ambos se movimentam, em um
plano horizontal liso. Considerando o sistema formado pelas massas m1 e m2. Julgue os
itens abaixo.
a) A quantidade de movimento do sistema se conserva.
b) A energia mecânica do sistema se conserva.
c) A energia cinética de m1 é totalmente transferida para m2.
d)
A
energia
cinética
do
sistema
não
se
conserva.
Questão 22
(UFPE) Uma bomba eleva 6 000 litros de água a uma altura de 50 m em 8 minutos. A
potência da bomba vale:
a) 15x108 W
b) 3x106 W
c) 150 kW
d) 6,25 kW
e)
50
kW
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Questão 23
(UFPE) Num certo trecho de uma montanha russa os pontos A e B têm o mesmo raio de
curvatura. Podemos afirmar que os ocupantes de um carrinho, ao passarem por estes
pontos, têm a sensação de:
a) diminuição de peso em A e aumento de peso em B.
b) aumento de peso em A e diminuição de peso em B.
c) diminuição de peso em A e em B.
d) aumento de peso em A e em B.
e) nada se pode afirmar, pois não se conhece as velocidades do carrinho em A e em B.
Questão 24
(UFPE) Qual a maior altura em centímetros que pode ter uma coluna cilíndrica feita em um
metal de densidade igual a 3,0 x 103 kg/m3 para que possa ser colocada em pé com
segurança sobre um piso que resiste a uma pressão máxima de 9,0 x 10 4 N/ m2 ?
a) 300
b) 270
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c) 60
d) 30
e)
27
Questão 25
(UNICAP) Um homem puxa uma caixa de 30kg, ao longo de uma superfície, horizontal
com velocidade constante de 2m/s. O coeficiente de atrito entre a superfície e a caixa é de
0,5 e o ângulo formado pela direção da força aplicada pelo homem com a horizontal é de
60o, conforme indica a figura. Assinale as afirmativa verdadeiras e as falsas.
a) Pelo teorema da energia cinética, o trabalho realizado pela força resultante que atua na
caixa é nulo.
b) Durante o deslocamento de 3,0m, a força aplicada pela superfície na caixa também não
realiza trabalho.
c) Como a caixa é arrastada com velocidade constante, a energia cinética não varia.
d) Com a intenção de diminuir a força de atrito, o homem deve puxar a caixa, aplicando a
força na direção horizontal.
e) Se o homem 5s para arrastar a caixa ao longo de 10m, podemos concluir que a sua
potência
média
foi
de
300
watt.
Questão 26
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(UNICAP) A figura mostra dois blocos (A e B), inicialmente encostados em uma mola
comprimida, de massa desprezível, amarrados por um fio. Os dois blocos estão apoiados
em uma superfície lisa. Partindo o fio, a mola se distende, empurrando os blocos. Assinale
as afirmativa verdadeiras e as falsas.
a) Como a velocidade que o bloco A vai adquirir será maior do que a velocidade a ser
adquirida pelo bloco B, podemos concluir que a quantidade do movimento linear do bloco
B.
b) A soma das energias cinéticas adquiridas pelos blocos é igual à energia potencial elástica
que a mola possuía quando estava comprimida.
c) A velocidade que o bloco A adquire é duas vezes maior do que a velocidade adquirida
pelo bloco B.
d) O módulo do impulso aplicado no bloco A é igual ao módulo do impulso aplicado no
bloco B.
e) Se a constante elástica da mola fosse igual a 100N/m e ela (a mola) estivesse deformada
de
4cm,
a
energia
mecânica
do
sistema
seria
igual
a
800J.
Questão 27
(UNB) Julgue os itens abaixo.
a) Se a órbita de um satélite é circular, as leis de Kepler não se aplicam.
b) É nulo o campo gravitacional que age sobre um satélite geo-estacionário, isto é, um
satélite que fica parado em relação a um ponto fixo da Terra.
c) Não é possível ter-se um satélite artificial geo-estacionário que permaneça numa posição
diretamente acima de um ponto situado fora do equador terrestre.
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d) Considere um satélite artificial de período igual a 2 horas, cuja órbita circular é
perpendicular ao equador terrestre. Se o satélite cruza o equador sobre uma determinada
cidade, após percorrer uma órbita completa, o satélite cruzará o equador novamente em um
ponto a leste dessa cidade.
e) Se medirmos o campo gravitacional terrestre, a uma altura igual ao raio terrestre, acima
da superfície, obteremos um valor quatro vezes menor que aquele medido sobre a superfície
da
Terra.
Questão 28
(UNB) Os ônibus espaciais norte-americanos, quando em vôo orbital, circundam a Terra
em uma órbita circular a 300 km de altura acima da superfície terrestre. Durante estes vôos,
é comum a televisão mostrar os astronautas flutuando livremente no interior da espaçonave.
Considerando o raio da Terra igual a 6.400 km. Julgue os itens abaixo.
a) O campo gravitacional
terrestre, é nulo.
, da Terra, a uma altura de 300 km acima da superfície
b) Os astronautas flutuam durante o vôo orbital porque a 300 km de altura não há
atmosfera.
c) A força que a Terra exerce sobre o ônibus espacial é maior que a força que o ônibus
espacial exerce sobre a Terra.
d) A uma altura de 400 km acima da Terra, o peso de uma pessoa é nulo.
e) Um parafuso que solte do ônibus espacial durante o vôo orbital passará a girar também
ao
redor
da
Terra.
Questão 29
(UNB) Julgue os itens abaixo.
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a) Um satélite de comunicações está em órbita estacionária sobre o equador. Todos os
componentes desse satélite estão em queda livre.
b) O período de órbita circular de um satélite artificial colocado a 1/9 da distância entre a
Terra e a Lua é de aproximadamente um dia.
c) Um astro esfericamente simétrico tem como rotação máxima possível aquela com a qual
os objetos em sua superfície "perde contato". Se a aceleração da gravidade é g e o raio é R,
a velocidade tangencial que as partículas atingiriam seria de
.
d) Se quisermos lançar uma espaçonave em direção à estrela Alfa-Centauro, partindo-se da
Terra e desprezando-se a massa dos planetas, ela deverá atingir, após o lançamento, a
velocidade de
em relação ao Sol, em que o gs é a aceleração gravitacional do Sol
na órbita da Terra e Rts é a distância da Terra ao Sol.
e) Suponha que um grande túnel tenha sido cavado entre o Brasil e o Japão, passando pelo
centro da Terra, e que, do Japão, um videocassete seja liberado, a partir do repouso. É,
então, possível afirmar-se que uma pessoa atenta, na saída brasileira do túnel, poderia
coletá-lo sem dificuldades, uma vez que sua velocidade, ali, seria zero.
Questão 30
(UNB) Julgue os itens abaixo de acordo com a figura.
a) Dois corpos 1 e 2 estão em equilíbrio sobre pistões cilíndricos, que se comunicam
através de um fluido incompreensível. Os diâmetros dos pistões valem d 1 = 0,2 m e d2 = 0,6
m. Aplicando um pequeno impulso para baixo no corpo 1, verificamos (desprezando perdas
por atrito) que enquanto ele desce lentamente 0,18 m, o corpo 2 sobe 0,02 m.
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b) Um corpo de massa m1 = 1 kg e velocidade v1 = 5 m/s choca-se com um outro corpo, em
repouso, de massa m2 = 2 kg. Após o choque, os corpos deslocam-se com velocidade v1 = 1
m/s e v2 = 2 m/s, respectivamente, de mesma direção e sentido de v1. Concluímos portanto,
que o choque é perfeitamente elástico.
c) Referindo-se ao item (1) concluímos que o princípio da conservação da Energia Total foi
violado nesse choque.
d) Ao aproximarmos um bastão eletrizado, de vidro, a uma esfera condutora isolada,
notamos o aparecimento de cargas induzidas na esfera. O princípio da Conservação das
Cargas Elétricas não se aplica à esfera, tendo em vista as cargas induzidas.
Questão 31
(UNB) Uma balança de braços é equilibrada por dois recipientes idênticos contendo o
mesmo volume de água, como indica a figura abaixo. Dois corpos 1 e 2, de mesma massa e
com densidade P1 e P2 respectivamente, são totalmente mergulhados em cada um dos
recipientes e mantidos suspensos sem tocar nos recipientes. Sabendo que P1 e P2 são
maiores que a densidade da água e que P1 > P2. Julgue os itens abaixo.
a) A balança se desequilibra pendendo para o lado do corpo 1.
b) O empuxo que a água exerce sobre o corpo 2 é maior que sobre o corpo 1.
c) Se os corpos forem soltos nos recipientes a balança, depois de um intervalo de tempo,
permanecerá
equilibrada.
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Questão 32
(UNB) Julgue os itens abaixo.
a) Sabendo-se que a densidade do gelo é de 0,92g/cm3 e que a densidade da água do mar é
de 1 g/cm3, conclui-se que apenas 8% do volume total de um iceberg fica acima da
superfície da água.
b) A pressão exercida pela água da represa na barragem de uma usina hidroelétrica depende
da profundidade do lago, na vertical na barragem e da extensão do lago.
c) A pressão do ar na parte superior das asas de um avião que está ganhando altura é
necessariamente menor que na parte inferior.
d) Um submarino submerso, sem contato com o fundo do oceano, sofre uma pressão
hidrostática na parte inferior menor que a pressão na parte superior.
Questão 33
(UFPE) Um corpo está no fundo de um poço de paredes inclinadas com 7 m de
profundidade. A velocidade mínima que deve ser impressa para conseguir libertá-lo do
poço:
a) depende da massa do corpo.
b) depende da inclinação das paredes do poço.
c) é de 7 m/s.
d) é de 12 m/s.
e)
é
de
20
m/s.
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Questão 34
(UFPE) São misturadas massas iguais de dois líquidos homogêneos, de densidade d A = 3,0
g/cm3 e dB = 1,0 g/cm3. Qual a densidade da mistura, em g/cm3?
a) 1,2
b) 1,5
c) 1,8
d) 2,0
e)
2,2
Questão 35
(UFPE) Ao flutuar na superfície de um lago, um pequeno barril desloca
de água. Para
flutuar sobre um líquido duas vezes mais denso que a água, um barril idêntico deverá
deslocar quantos litros desse líquido?
a) 25
b) 20
c) 15
d) 10
e)
Questão 36
5
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(UNB) Um projétil de chumbo de 10 g, disparado com velocidade de 300 m/s, pára após
colidir contra uma parede. Sabendo-se que o calor específico do chumbo é 0,13 J/goC, pode
dizer-se que:
a) a quantidade de movimento inicial do projétil é 300 kg.m/s.
b) a temperatura do projétil aumenta, se parte de sua energia cinética inicial é convertida
em energia térmica no processo de colisão contra a parede.
c) a variação da energia mecânica do projétil é menor do que a variação da energia
potencial de uma criança de 10 kg que cai de uma altura de 2 m (considere g = 10m/s2).
d) se o projétil é disparado de uma distância de 3m da parede, o tempo necessário para
atingi-la é de aproximadamente 0,01 s.
e) se durante a colisão contra a parede o projétil demora 0,5 x 10 -3s para parar, a força de
impacto
supostamente
constante,
é
de
600
N.
Questão 37
(UFPE) Uma pequena esfera de 50 g, partindo do repouso, rola dentro de uma calha
levemente inclinada, ocupando as posições retratadas na figura abaixo, tendo sido as fotos
batidas com um intervalo de 0,1 s.
Estudando esse movimento pode-se afirmar que:
A quantidade de movimento da esfera ao disparar o flash 3 vale, em kg.m/s:
a) 0,384
b) 0,48
c) 12
d) 18x10-3
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e)
1200
Questão 38
(FESP) Assinale as afirmativas verdadeiras e as falsas.
a) As grandezas físicas podem sempre ser medidas.
b) Dividindo-se 32x105 por 8 x 105 obtém-se 4 x 105.
c) O gráfico que representa a variação de grandezas proporcionais é uma linha reta.
d) A quantidade de movimento é uma grandeza vetorial.
e)
A
inércia
é
uma
propriedade
de
todos
os
corpos.
Questão 39
(UFPE) Numa colisão unidimencional entre duas esferas de mesma massa, inicialmente
uma das esferas está em repouso e a outra se move com velocidade V. podemos afirmar que
o centro de massa do sistema se move, antes e depois do choque:
a) com velocidade V e V/2, respectivamente.
b) com velocidade 2V e V, respectivamente.
c) com a mesma velocidade 2V.
d) com a mesma velocidade V.
e)
com
a
mesma
velocidade
V/2.
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Questão 40
(UNB) Uma bola de tênis é lançada verticalmente para cima com velocidade de 20 m/s.
desprezando a resistência do ar e considerando g = 10 m/s2, pode-se afirmar que:
a) a bola atinge sua altura máxima 2 segundos após o lançamento.
b) no ponto mais alto da trajetória, a energia potencial é máxima e a energia cinética e
mínima.
c) o trabalho realizado pela força-peso durante a subida da bola é positivo.
d) no ponto mais alto da trajetória, a resultante das forças que agem sobre a bola é nula.
e) a velocidade da bola será igual a 10 m/s, 1 segundo após o lançamento.
Questão 41
(FESP) Um objeto é lançado verticalmente para cima com velocidade de 20 m/s.
Desprezando-se a resistência do ar, pode-se afirmar que. Assinale as afirmativas
verdadeiras e as falsas.
a) Vai atingir uma altura de 20 m.
b) Vai permanecer no ar 2,0 segundos.
c) Volta ao ponto de lançamento com velocidade de 20 m/s para baixo.
d) Volta ao ponto de lançamento com a mesma energia com que foi lançado.
e)
O
tempo
para
atingir
metade
de
altura
é
1,0
segundos.
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Questão 42
(FESP) Uma pedra é lançada para cima numa direção que forma um ângulo de 30 o com a
horizontal. Assinale as afirmativas verdadeiras e as falsas.
a) No ponto mais alto da trajetória sua velocidade é zero.
b) No ponto mais alto da trajetória sua aceleração é zero.
c) No ponto mais alto da trajetória sua energia potencial é máxima.
d) No ponto mais alto da trajetória sua energia cinética é máxima.
e) No ponto mais alto da trajetória sua energia mecânica total é igual à do instante do
lançamento.
Questão 43
(UFPE) Uma pedra de massa igual a 0,2 kg, é lançada verticalmente para cima e atinge uma
altura máxima de 10 m. Desprezando a resistência do ar, qual dos gráficos abaixo
representa a energia Cinética da pedra em função de sua altura h, durante a subida?
a)
b)
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c)
d)
e)
Questão 44
(UNICAP) Um tijolo cai de uma altura de 30 m de um edifício em construção.
Desprezando a resistência do ar. Assinale as afirmativa verdadeiras e as falsas.
a) A duração da queda foi de 3,0s.
b) Durante a queda, a força resultante que atua sobre o tijolo é nula, pois o mesmo está em
queda livre.
c) A energia mecânica se mantém constante durante a queda.
d) Se a queda fosse de uma altura de 15m, o tijolo chegaria ao solo com a metade de sua
energia cinética.
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e)
Quanto
maior
a
massa
do
tijolo,
menor
será
o
tempo
de
queda.
Questão 45
(UNB) Um bloco de 100 N de peso, sobre um plano horizontal, sem atrito, é puxado por
uma força
, de 90N, que forma um ângulo de 60o com a horizontal, como mostra na
figura. Julgue os itens abaixo:
a) a força normal exercida pelo plano horizontal é igual a 100 N.
b) o bloco sofre uma aceleração de 4,5 m/s2 (considere g = 10 m/s2).
c) a força normal e a força-peso constituem um par ação-reação.
d) o bloco se move com velocidade constante.
e) o trabalho realizado pela força
em um deslocamento de 1 m é de 90 J.
Questão 46
(UNB) Julgue os itens abaixo.
a) As forças de ação e reação nunca atuam sobre um mesmo corpo.
b) Quando um corpo não está acelerado, podemos concluir que não existem forças atuando
no corpo.
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c) Um bloco de massa m = 0,1 kg deve ter uma velocidade mínima inicial, v = 20 m/s, para
atingir o ponto mais alto do plano inclinado. A altura h vale 20 m (g = 10 m/s 2).
d) Referindo-se ao item (2), a reação normal exercida pela superfície sobre o bloco é de
500 N.
e) Referindo-se ao item (2), a variação da energia cinética do bloco é de -20 J.
Questão 47
(UNB) Um bloco de peso , submetido a uma força
na direção horizontal, encontra-se
sobre um plano inclinado com atrito, como indica a figura abaixo. Em t = 0, sua velocidade
é nula. Sejam
os coeficientes de atrito estático e cinético, respectivamente, entre
a superfície do plano inclinado e o bloco.
Julgue os itens abaixo.
a) A reação normal exercida pela superfície do plano sobre o bloco é
ele está em repouso.
, quando
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b) Para que o bloco permaneça em repouso, o valor máximo que a força deve atingir é
.
c) O bloco de moverá para cima, com velocidade constante, se
.
d) O valor da força necessária para que o bloco desça o plano inclinado em movimento
uniforme
é
Questão 48
(UNB) Considere o sistema massa-polias da figura abaixo. Despreze toda forma de atrito,
levando em conta que o bloco de massa m está sob a ação da força peso, que
é a
aceleração da gravidade terrestre, que a gula metálica, passando por um orifício no bloco,
impede a rotação do mesmo com atrito nulo e que as polias têm massa desprezível. Julgue
os itens abaixo.
a) O sistema de polias proporciona ao agente que aplica a força
uma potência maior.
b) O módulo da força resultante sobre o bloco é
o desenvolvimento de
.
c) A variação da energia potencial gravitacional do bloco é igual ao trabalho realizado pela
força
.
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Questão 49
(UNB) A figura abaixo mostra um sistema em equilíbrio estático, constituído por dois
corpos cilíndricos, suspensos por uma polia de massa desprezível e isenta de atrito, por
meio de um fio de massa desprezível. Os corpos são formados por quatro discos idênticos,
cada um com massa m.
Em um determinado instante, esse equilíbrio é rompido, pois o disco 1 desprende-se do
corpo 1. Passando um intervalo de tempo
, o disco 2 solta-se do corpo 2. Sabendo que
é a aceleração da gravidade terrestre, cujo módulo vale g. Julgue os itens abaixo.
a) A aceleração do sistema durante o intervalo de tempo
é igual a g/7.
, descrito no enunciado acima,
b) A tensão no fio, durante o intervalo de tempo acima descrito, é 18/7 mg.
c) Após o disco 2 desprender-se, a aceleração do sistema é g.
d)
A
Questão 50
tensão
no
fio,
após
o
disco
2
soltar-se,
é
zero.
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(UNB) Considere uma pessoa pedalando uma bicicleta sobre uma estrada plana. Julgue os
itens abaixo.
a) Se não existissem forças de atrito entre o solo e os pneus da bicicleta, o ciclista não teria
como acelerá-la ao pedalar.
b) Quando o ciclista pedala, fazendo aumentar a velocidade da bicicleta, a força de atrito
total do solo sobre a bicicleta aponta na direção do movimento.
c) O sentido da força de atrito total do solo sobre a bicicleta depende de estar o ciclista
acelerando
ou
freiando
a
bicicleta.
Questão 51
(UNB) Suponha que um astronauta vá a Marte, onde a aceleração da gravidade é 5/13 da
mesma grandeza na Terra. Julgue os itens abaixo.
a) Se o astronauta erguer uma pedra e deixá-la cair na superfície marciana, esta terá
aceleração igual a 1,6m/s2, desprezados quaisquer atritos que porventura possam existir no
local.
b) Se o astronauta montar o sistema representado na figura abaixo, no qual m = 1,0kg, em
que o fio tem massa desprezível e onde não há atrito, ele encontrará, para o sistema uma
aceleração aproximadamente igual a 1,9m/s2.
c) Ainda em marte, o astronauta montou o experimento representado na figura abaixo.
Sobre uma prancha horizontal fixa, ele colocou um bloco de massa 1,0kg e, após um
impulso sobre o bloco, o mesmo adquiriu a velocidade de 3m/s, parando 5m à frente de sua
posição inicial sobre a prancha. Após tomar nota dos dados relevantes, ele afirmou que o
trabalho da força de atrito sobre o bloco valia 4,5J.
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Questão 52
(UNB) Considere uma barra rígida de massa M e comprimento L, presa horizontalmente à
parede por uma dobradiça com eixo horizontal. O ponto m
médio da barra está ligado ao teto por meio do fio vertical AB. Um corpo de massa m está
suspenso por um fio preso à barra, a uma distância x da parede, conforme mostra a figura.
Considere desprezível a massa dos fios e julgue os itens abaixo.
a) A força exercida pela barra sobre a parede tem apenas componente vertical.
b) A diminuição do comprimento x provocará o aumento da tensão no fio AB.
c) A força exercida pela parede sobre a barra não depende da massa M.
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Questão 53
(UFPE) Dois A e B de massas respectivamente iguais a 5kg e 10kg estão inicialmente em
repouso, encostados um no outro, sobre uma mesa horizontal sem atrito. Aplicamos uma
força horizontal F = 90N, como mostra a figura. Os valores, em N, das forças resultantes
que atuam sobre A e B são, respectivamente:
a) 40 e 50
b) 45 e 45
c) 90 e 90
d) 20 e 70
e)
30
e
60
Questão 54
(UNICAP) Um bloco de 4,0kg desliza sobre um plano fixo, inclinado de 30o com a
horizontal. Assinale as afirmativa verdadeiras e as falsas.
a) Desprezando as forças resistivas, o bloco desliza sobre o plano com a aceleração igual a
5m/s2.
b) Desprezando o atrito, a força que o plano exerce sobre o bloco é igual a
.
c) Se o coeficiente de atrito entre o bloco e o plano for igual a 0,5, a força de atrito será
igual a
.
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d) Se o bloco, em vez de percorrer 1,0m plano abaixo, caísse de uma altura de 0,5m, o
trabalho realizado pela força da gravidade seria o mesmo.
e) Desprezando o atrito, a quantidade de movimento linear do bloco, em 2s de
deslizamento,
varia
40kg
m/s.
Questão 55
(UNB) Julgue os itens abaixo.
a) Um vigia, acompanhando um jogo de futebol em seu rádio, ouviu uma interferência
(chiado), que julgou ser devida a um relâmpago. A confirmação veio 2 segundos mais
tarde, quando se assustou com um forte trovão. Pode, então, concluir-se que o raio "caiu" a
pouco mais de 660 metros (m) do vigia.
Dados: Velocidade do som: 330m/s; velocidade da luz: 3x10 8 m/s.
b) Um ônibus parte de Brasília às 18h com destino a São Paulo, onde chega às 5h 30min do
dia seguinte. Sabendo-se que o ônibus fez três paradas de 30 minutos cada uma, durante a
viagem, pode-se dizer que sua velocidade média, contando apenas os trechos em que ele
estava em movimento, foi de 80 km/h.
Dado: A distância Brasília-São Paulo é de 1.000 km.
c) Um carro de Fórmula 1, após a largada, atinge a velocidade de 180km/h em 5 segundos.
Um atleta, após a largada da corrida dos 100 metros rasos, atinge a velocidade de 10 m/s,
em 1 segundo. O atleta, portanto, tem a mesma aceleração média que o carro de Fórmula 1.
d) Um carro passa por um veículo da polícia estacionado em frente a uma escola, à
velocidade de 90 km/h. Imediatamente o veículo policial parte na captura do infrator com
aceleração constante de 5 m/s2. Os policiais levarão 20 segundos para alcançá-lo.
e) Um avião decola de Brasília com destino Porto Alegre. Após 1h 45min de vôo, o piloto,
que esperava estar sobrevoando o Estado de Santa Catarina, descobre estar ainda no espaço
aéreo do Paraná, a 1505 km de Brasília. Sabendo-se que a velocidade de cruzeiro
(velocidade em relação ao ar) desse avião é de 900 km/h, o piloto conclui que enfrentou um
vento
contrário,
cuja
velocidade
média
foi
de
40
km/h.
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Questão 56
(UNB) O gráfico abaixo representa o movimento de um bloco de massa m = 3kg lançado
sobre uma superfície horizontal, com velocidade inicial de módulo igual a 6m/s. Julgue os
itens abaixo.
a) A força de atrito que atua no movimento entre os instantes t 1 e t2 é menor do que a força
de atrito que atua entre os instantes t2 e t3.
b) A força de atrito que atua entre os instantes t0 e t1 é nula.
c) A distância percorrida entre os instantes t 1 e t2 é menor do que a distância percorrida
entre os instantes t2 e t3.
d) A distância percorrida pelo bloco entre os instantes t 0 e t3 é de 26m.
Questão 57
(UFPE) Uma pequena esfera de 50 g, partindo do repouso, rola dentro de uma calha
levemente inclinada, ocupando as posições retratadas na figura abaixo, tendo sido as fotos
batidas com um intervalo de 0,1 s.
Estudando esse movimento pode-se afirmar que:
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A aceleração é constante e vale, em m/s2:
a) 0,384
b) 0,48
c) 12
d) 18.10-3
e)
1,2
Questão 58
(UFPE) Uma pequena esfera de 50 g, partindo do repouso, rola dentro de uma calha
levemente inclinada, ocupando as posições retratadas na figura abaixo, tendo sido as fotos
batidas com um intervalo de 0,1 s.
Estudando esse movimento pode-se afirmar que:
A velocidade ao disparar o flash 4 é, em m/s:
a) 0,384
b) 0,48
c) 12
d) 18.10-3
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e)
1200
Questão 59
(FESP) Assinale as afirmativas verdadeiras e as falsas.
a) Um pombo correio voa a 25 m/s, enquanto uma andorinha voa a 140 km/h. O pombo
correio é mais veloz do que a andorinha.
b) A velocidade de um corpo em queda livre é proporcional à distância percorrida.
c) A distância percorrida por um corpo em queda livre é proporcional ao quadrado do
tempo de percurso.
d) Um automóvel se desloca com certa velocidade, quando o motorista pisa no freio,
conseguindo uma desaceleração constante e o carro para em 2,0 segundos. A distância
percorrida nesse intervalo de tempo é proporcional à velocidade que o automóvel vinha
desenvolvendo.
e) A velocidade angular dos pontos de um disco rígido que gira em torno de seu eixo é
igual
para
todos
os
pontos.
Questão 60
(UFPE) No instante t=0, dois automóveis, A e B, partem do repouso seguindo no mesmo
sentido ao longo de uma estrada retilínea. O diagrama abaixo representa a variação com o
tempo da posição de cada um desses automóveis. Sabendo-se que o automóvel B manteve
uma aceleração constante durante o movimento, determine a razão V A / VB entre as
velocidades dos dois veículos no mesmo instante t = 5 s.
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a) 3
b) 2
c) 1
d) 1 / 2
e)
1
/
3
Questão 61
(UFPE) Um atleta salta por cima do obstáculo indicado na figura e seu centro de gravidade
atinge a altura de 2,2m. Atrás do obstáculo existe um colchão de ar, com 40cm de altura,
para atenuar a queda do atleta, que cai deitado. Qual a velocidade, em m/s, com que o atleta
atingirá a superfície do colchão? (despreze a resistência do ar).
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a) 1,0
b) 3,0
c) 6,0
d) 8,5
e)
9,0
Questão 62
(UNICAP) A posição de uma partícula de massa igual a 100 gramas, em movimento
retilíneo, varia com o tempo de acordo com a função horária x = 2t 2 - 8t (SI). Assinale as
afirmativa verdadeiras e as falsas.
a) A partícula executada um MRUV cuja aceleração é igual a 2m/s2.
b) A partícula retorna à posição.
c) A partícula inverte o sentido do movimento no instante 4s.
d) A partícula está submetida a uma força resultante de intensidade igual a 0,4N.
e) A velocidade escalar média da partícula, nos dois primeiros segundos é - 4 m/s.
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Questão 63
(UFPE) Qual a ordem de grandeza da velocidade angular, em rotação / min. do movimento
de rotação da Terra em torno do seu eixo?
a) 10+1
b) 10-1
c) 10-3
d) 10-5
10-7
e)
Questão 64
(UNB) Julgue os itens abaixo.
a) A freqüência fundamental de ressonância de um tubo aberto em ambas as extremidades é
maior que de um tubo de mesmo comprimento, mas que tenha uma de suas extremidades
fechada.
b) Quando um feixe de luz monocromática passa do ar para o vidro, a sua velocidade de
propagação não se altera.
c) Uma onda sonora é gerada na superfície da Terra e se propaga verticalmente para cima.
À medida que a onda vai encontrando o ar mais refeito, sua freqüência vai diminuindo.
d) A lei de Snell para refração é uma conseqüência do princípio de Fermat.
e) Uma massa M, presa a uma mola de constante K, oscila com freqüência f. Cortando-se a
mola ao maio e colocando-se a mesma para oscilar, presa a esta nova mola, a nova
freqüência
de
oscilação
será
igual
a
f.
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Questão 65
(UNB) A figura abaixo mostra esquematicamente um arranjo para se estudar o
comportamento de onda, chamado Experiência de Young. S0, S1 e S2 são pequenas fendas
nos anteparos metálicos. Julgue os itens abaixo.
a) Ao atravessar S0, a onda sofre uma difração.
b) O comprimento da onda presente entre o 1o e o 2o anteparo é igual ao da onda incidente
sobre o 1o anteparo.
c) Quando a onda alcança o 2o anteparo, as fendas S1 e S2 comportam-se como duas fontes
puntiformes.
d) É condição para que se observe o fenômeno de interferência sobre o 3o anteparo, que as
ondas incidentes sobre ela tenham uma diferença de fase que varie continuamente com o
tempo.
e)
Para
a
experiência
acima
Questão 66
(UNB) Julgue os itens abaixo.
não
se
podem
usar
ondas
eletromagnéticas.
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a) A freqüência fundamental da nota emitida por uma corda vibrante de violino é 440Hz (lá
3). Para se tocar uma nota mais aguda, de freqüência fundamental 528Hz (dó 4), o
violinista deve prender a corda com o dedo, diminuindo a porção vibrante para
comprimento inicial.
do seu
b) O efeito Doppler ocorre por conseqüência do movimento da fonte sonora, do receptor,
ou de ambos, alterando a freqüência do som.
c) Gerando dois conjuntos de ondas circulares de mesma freqüência e em fase na superfície
líquida, as linhas nodais de interferência são os lugares geométricos dos pontos cuja
diferença de distância aos dois centros das ondas é proporcional à metade do comprimento
de onda.
d) Uma onda sonora com comprimento de onda 7m é transmitida na extremidade de uma
barra metálica, onde sua velocidade de propagação é de 3.500 m/s. Acoplando-se a outra
extremidade numa segunda barra metálica, onde a velocidade agora vale 5000 m/s, o
comprimento
de
onda
nesta
barra
vale
10m.
Questão 67
(UNB) Julgue os itens abaixo.
a) Um objeto está colocado a 0,2m do vértice de um espelho côncavo, de raio de curvatura
0,8m, e sua imagem é virtual, direita e localizada a 0,4m do mesmo espelho.
b) Um objeto está colocado a 0,6m de uma lente delgada divergente, de distância focal
0,4m, e sua imagem é real, localizada a 0,24m da mesma lente.
c) Um raio luminoso passa do ar para uma placa de vidro de faces paralelas e, desta
novamente para o ar. O ângulo de emergência do raio, no outro lado da placa, depende dos
índices de refração do ar e do vidro, do ângulo de incidência e da espessura da placa.
d) A reflexão total só ocorre na superfície de separação de um meio mais refringente para
um
meio
menos
refringente.
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Questão 68
(UNB) Julgue os itens abaixo.
a) O gás resultante da combustão no cilindro do motor de um veículo tem o seu volume
comprimido por um fator 10. Se o gás fosse ideal e a compressão isotérmica, sua pressão
aumentaria 9 vezes.
b) Uma fábrica de carros optou por espelhos retrovisores planos, para os seus modelos. A
vantagem é que as imagens formadas são virtuais e situadas atrás do espelho, à mesma
distância deste que os objetos reais.
c) No item anterior, se a fábrica tivesse optado por espelhos convexos as imagens seriam
reais.
d) Como conseqüência da Lei de Snell, pode-se afirmar que, para certos ângulos de
incidência, a luz, ao passar da água para o ar, sofrerá reflexão interna total.
Questão 69
(UNB) Julgue os itens abaixo.
a) Dispondo-se de 16 cm de barbante e de um cilindro de chumbo com massa de 50g, pode
construir-se um pêndulo simples, cujo período de pequenas oscilações é de 1 segundo.
Dados:
Obs: Despreze a massa do barbante.
b) Considere o pêndulo simples do item anterior. Pode afirmar-se que a aceleração é
instantaneamente nula nos extremos da trajetória.
c) Ainda com relação ao pêndulo simples do item (0), pode afirmar-se que, no ponto de
velocidade máxima da trajetória, a resultante das forças no cilindro de chumbo é nula.
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d) Pela lei de Hook, a força que uma mola ideal exerce em um corpo rígido é proporcional
ao
quadrado
do
alongamento
dessa.
Questão 70
(UNB) Julgue os itens abaixo.
a) O sistema de radar utilizado pela polícia rodoviária para medir a velocidade de veículos
baseia-se no fato de que a velocidade da onda refletida pelo carro em movimento depende
da velocidade deste último.
b) Uma onda sofre reflexão parcial sobre a superfície plana de um objeto. O comprimento
de onda refletida depende do índice de refração do material que causou a reflexão.
c) O volume com que se ouve uma onda sonora é uma medida direta de sua freqüência.
Questão 71
(FESP) Assinale as afirmativas verdadeiras e as falsas.
a) A constante elástica de uma mola é proporcional ao seu comprimento.
b) Numa onda transversal, as partículas se movimentam em uma direção perpendicular ao
sentido de propagação da onda.
c) A energia transportada por uma onda é proporcional à raiz quadrada de sua amplitude.
d) No ponto em que um pulso passa de um meio mais denso para um menos denso,
verifica-se uma inversão de fase.
e) A velocidade com que um pulso se propaga em um meio é proporcional à raiz quadrada
da
energia
transportada.
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Questão 72
(UNICAP) Assinale as afirmativas verdadeiras e as falsas.
a) Todas as ondas eletromagnética são transversais.
b) No mesmo local, para duplicar o período de um pêndulo simples, devemos quadruplicar
o seu comprimento.
c) Se a freqüência de um movimento ondulatório é igual a 2Hz, podemos concluir que o seu
período é igual a 0,5s.
d) Em um dado meio, quanto maior for freqüência de uma onda, maior será o seu
comprimento de onda.
e) O timbre é uma característica do som, que permite ao ouvido identificar uma pessoa pela
sua
voz.
Questão 73
(UNB) As figuras abaixo representam olhos humanos. Se r 1 e r2 indicam raios de luz que
incidem sobre os olhos, julgue os itens seguintes.
a) A figura (a) representa um olho normal.
b) A figura (b) representa um olho míope.
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c) A figura (c) representa um olho hipermétrope.
d) A lente que aparece na figura (b) pode ter um grau de +4 dioptrias.
e) Suponha, agora, que a lente da figura (c) seja utilizada num certo experimento. Coloca-se
um objeto em frente à lente, a uma distância igual à metade de sua distância focal f. A
imagem
que
se
formará
será
virtual
e
situada
no
foco-objeto.
Questão 74
(UNB) Em um anteparo, a 30 cm de um espelho esférico, formou-se a imagem nítida de um
objeto real, situado a 10 cm do espelho. Sendo assim, julgue os itens abaixo.
a) a imagem obtida e virtual.
b) a distância focal do espelho é de 15 cm.
c) o espelho é côncavo.
d) a imagem é três vezes maior que o objeto.
e)
a
imagem
é
invertida.
Questão 75
(UNB) Julgue os itens abaixo.
a) Sob incidência de luz branca, um tecido listrado é visto nas cores branca, vermelha e
azul. Se fizer incidir sobre ele um feixe de luz monocromática de cor vermelha, o tecido
será visto em preto e dois tons de vermelho.
b) Suponha que um objeto se aproxima com velocidade constante em relação ao globo
ocular de um pessoa que observa o seu movimento. Pode-se então dizer que, durante esse
movimento, a distância focal do olho desse observador aumenta.
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c) Uma placa de vidro perfeitamente transparente, de índice de refração igual a 1,5 é
colocada em um recipiente contendo glicerina, cujo índice de refração é igual a 1,5. Se a
placa está totalmente submersa, pode-se então dizer que a placa de vidro não será visível.
d) Nas estradas, em dias quentes, as camadas de ar próximas ao asfalto têm índice de
refração menor que as camadas superiores. Esse fato, juntamente com os fenômenos de
refração e da reflexão total da luz solar, é suficiente para explicar a impressão de "asfalto
molhado",
que
às
vezes
se
tem
ao
dirigir
nas
estradas.
Questão 76
(UFPE) Dois espelhos planos formam um ângulo de 60o. A distância entre o objeto posto
na bissetriz desse ângulo a 5,0 cm do vértice e sua imagem mais próxima é:
a) 2,5cm
b) 5,0cm
c) 7,0cm
d) 7,5cm
e)
10,0cm
Questão 77
(FESP) Assinale as afirmativas verdadeiras e as falsas.
a) A radiação infravermelha tem uma atividade química muito mais intensa que a radiação
ultravioleta.
b) O comprimento de onda da luz verde é menor do que o da luz amarela.
c) Um observador na Lua nunca vê eclipse total da Terra.
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d) Os bordos da lente convergente são mais grossos do que o centro da lente.
e)
A
distância
focal
da
lente
de
2
dioptrias
é
metros.
Questão 78
(UFPE) A figura mostra o caminho de um raio de luz atravessando três líquidos não
miscíveis, transparentes e superpostos. Examinando a trajetória da luz nos três líquidos,
podemos afirmar que sua velocidade:
a) é a mesma nos três líquidos.
b) é maior mo líquido I do que no líquido II.
c) é menor no líquido I do que no líquido II.
d) é a mesma nos líquidos I e III.
e)
é
Questão 79
maior
no
líquido
II
do
que
no
líquido
III.
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(UFPE) Um prisma imerso no ar deve ser usado para mudar a direção do feixe de luz
incidente por 90o, de modo que a luz não é transmitida através da superfície BC. Dentre os
valores a seguir, qual o menor valor admissível para o índice de refração do prisma?
a) 1,27
b) 1,30
c) 1,45
d) 1,73
e)
1,82
Questão 80
(UNB) O elétron da figura abaixo encontra-se inicialmente em repouso entre duas placas
metálicas paralelas, de áreas muito grandes e ligadas à bateria. O elétron é solto junto a
placa da esquerda e na placa da direita há um pequeno orifício que permite a saída do
elétron da região entre as placas. Fora das placas há um campo magnético uniforme
dirigido para a folha de papel. Julgue os itens abaixo.
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a) Se a distância entre as placas for de 12 cm, o campo elétrico entre elas será de 75
volt/metro.
b) O campo elétrico na região externa às placas é nulo.
c) Ao alcançar o orifício, o elétron terá uma energia cinética de 108 e V.
d) Ao passar pela região do campo magnético, o elétron não sofrerá variação de sua energia
cinética.
e) O elétron atravessará a região do campo magnético seguindo uma trajetória retilínea.
Questão 81
(UNB) Julgue os itens abaixo.
a) A expressão para a força de Coulomb pode ser deduzida a partir da lei da gravitação
universal.
b) As superfícies eqüipotenciais elétricas de um lombo fio fino, uniformemente carregado,
são cilindros concêntricos, com o fio ao longo dos seus eixos longitudinais.
c) O conhecimento do valor do potencial elétrico em pontos A e B e da distância entre eles
é suficiente para se calcular o campo elétrico médio entre A e B.
d) A razão q/m para elétrons e prótons tem o mesmo valor em módulo.
e) Quando medido na superfície da Terra, o campo magnético terrestre no equador tem
valor
maior
que
nos
pólos.
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Questão 82
(UNB) Julgue os itens abaixo.
a) O campo elétrico, no centro de uma esfera de alumínio uniformemente carregada, é zero.
b) O potencial elétrico tem de ser zero no plano eqüidistante das placas de um capacitor
uniformemente carregado.
c) Em um tubo de imagem de um televisor, um elétron é acelerado por uma diferença de
potencial de 220 Volts (V). O ganho de energia cinética é, portanto, de 220 Joules.
d) Uma gota de óleo carregado é mantida em suspensão, a uma certa distância do solo, por
um campo elétrico uniforme. Pode, assim, afirmar-se que o módulo da razão entre a carga e
a massa da gota de óleo é igual ao módulo da razão entre a aceleração da gravidade e o
campo elétrico.
e) Todas as linhas de força dos campos magnéticos e elétricos são fechadas, ou seja, se
seguirmos estas linhas, eventualmente retornaremos ao ponto de partida.
Questão 83
(UNB) Julgue os itens abaixo.
a) Consideremos uma carga pontual q no vácuo e uma superfície esférica imaginária
centrada na carga, com raio r. Portanto, usando a Lei de Gauss, é possível demonstrar que o
campo elétrico gerado pela carga num ponto qualquer da superfície vale k 0.q/r2, onde k0 é a
constante eletrostática do vácuo.
b) Tomemos duas cargas pontuais +q e -q, em repouso, separadas por uma certa distância.
Portanto, o campo elétrico, em qualquer ponto da mediatriz do segmento de reta que une as
cargas, é nulo.
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c) Por uma resistência de
passa uma corrente de 2A. A energia se dissipa na
resistência à razão de 40J a cada segundo.
d) Dobrando-se o raio de uma esfera condutora, quadruplica-se a sua capacidade
eletrostática.
Questão 84
(UNB) Considere duas placas metálicas infinitas, separadas pela distância d,
uniformemente carregadas com quantidades iguais de cargas opostas. Julgue os itens
abaixo.
a) Com a ajuda da lei de Gauss, pode-se calcular o campo elétrico na região entre as placas
e na região externa a elas.
b) As superfícies eqüipotenciais entre as placas são planos paralelos a estas.
c) O vetor campo elétrico gerado individualmente por uma das placas é perpendicular a
esta.
d) Para obter a situação de carga nas placas, descrita no enunciado, basta ligá-las,
respectivamente,
aos
terminais
positivo
e
negativo
de
uma
bateria.
Questão 85
(UNB) Considere um eixo x orientado. Uma carga q1 e encontra-se na posição x1 = 1m e
uma outra carga q2 na posição x2 = 2m. Nesta situação, a força elétrica que a carga q1
exerce em q2 será igual a
. Julgue os itens abaixo.
a) Se as posições das duas cargas forem trocadas entre si, o módulo da força elétrica que q 1
exercerá em q2 será, então igual a 2| F |.
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b) Se a carga q2 for deslocada para a posição x3 = 3m, o módulo da força elétrica que q1
exercerá em q2 será, então igual a
.
c) Se as cargas q1 e q2 forem ambas positivas, o sentido da força que q 2 exercerá em q1 será
positivo.
d) A força elétrica que a carga q2 exerce em q1 só pode formar um par ação-reação com
se
q1
for
igual
a
q2.
Questão 86
(UNB) Julgue os itens abaixo.
a) Se um avião viaja sobre a linha do equador, seu vetor velocidade é perpendicular às
linhas do campo magnético terrestre. Pode assim, concluir-se que haverá uma diferença de
potencial elétrico entre a parte superior e a parte inferior das asas que são feitas de metal.
b) Um ímã em forma de barra cai, atravessando uma espira metálica conforme mostra a
figura abaixo. Na sua trajetória, o ímã não toca na espira. Logo a corrente induzida nesta é
nula.
c) Dois fios condutores paralelos, situados no mesmo plano, são percorridos por correntes
elétricas iguais, mas de sentidos opostos. Um elétron, movendo-se em um plano
perpendicular ao plano dos fios e eqüidistante dos mesmos, será acelerado por uma força
magnética, que é proporcional à intensidade das correntes nos fios.
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Questão 87
(UNB) Considere um fio condutor reto e infinito, percorrido por uma corrente constante i.
Em torno do fio existe uma espira circular, cujo centro coincide com o fio e que está
contida em um plano imaginário perpendicular ao mesmo, conforme a figura. Julgue os
itens abaixo.
a) Se a espira for colocada em um plano paralelo ao fio, a força eletromotriz induzida sobre
a espira será nula.
b) Se a espira for percorrida por uma corrente i', agirá sobre ela uma força, paralela ao fio,
originária da interação entre i e i'.
c) Se a corrente i variar, haverá uma força eletromotriz induzida na espira.
Questão 88
(UFPE) Três cargas elétricas idênticas iguais a Q estão distribuídas nos vértices de um
triângulo equilátero de lado d posicionado no plano vertical, de acordo com a figura abaixo.
As cargas em A e B estão fixas, enquanto que, em C está livre. Sendo k a constante
eletrostática no vácuo e g a aceleração da gravidade, para que a carga colocada no vértice C
permaneça em equilíbrio é necessário que sua massa seja igual a:
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a) kQ2/gd2
b) gk/(Qd)2
c) kQ/(gd)2
d)
e)
Questão 89
(UFPE) Duas cargas elétricas puntiformes
separadas pela distância de 6 cm, conforme a figura abaixo.
(adote a constante eletrostática no vácuo k = 9. 109 N.m2/C2)
O vetor campo elétrico é nulo:
a) a 2 cm à direita da carga Q2;
b) a 4 cm à esquerda da carga Q2.
estão fixas e
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c) a 2 cm à esquerda da carga Q1.
d) no centro do segmento que une as cargas.
e)
a
4
cm
à
direita
da
carga
Q1.
Questão 90
(UFPE) Duas cargas elétricas puntiformes
separadas pela distância de 6 cm, conforme a figura abaixo.
estão fixas e
(adote a constante eletrostática no vácuo k = 9. 109 N.m2/C2)
O potencial elétrico a 4 cm à direita da carga Q2 vale, em volts:
a) 3,6 . 106
b) 3,6 . 105
c) 1,98 . 106
d) 1,69 . 106
e)
1,56
.
105
Questão 91
(FESP) Na figura a seguir, verificamos a presença de um campo magnético uniforme. Uma
partícula de massa m e carga elétrica positiva Q é lançada no vácuo perpendicularmente às
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linhas de força do campo magnético com velocidade v. Assinale as afirmativas verdadeiras
e as falsas.
a) O campo magnético e a velocidade da partícula são inversamente proporcionais;
b) A partícula executa uma trajetória circular e gira no sentido antihorário;
c) O raio da trajetória executada pela partícula é diretamente proporcional à carga elétrica
da partícula.
d) Quanto maior a massa da partícula maior será a sua velocidade.
e) A força magnética é a própria resultante centrípeta e tem módulo igual a Q. v. B.
Questão 92
(FESP) Assinale as afirmativas verdadeiras e as falsas.
a) Duas correntes elétricas paralelas, de sentidos opostos, se repelem.
b) Uma partícula de carga Q e massa m lançada paralelamente a um campo magnético
uniforme B executa um movimento retilíneo uniforme.
c) Em uma região o campo magnético uniforme B e o campo elétrico uniforme E têm suas
linhas de forças perpendiculares. A velocidade de uma partícula eletrizada que atravessa
esta região, sem se desviar, é igual à razão E/B, apenas se a carga elétrica for positiva.
d) As cargas elétricas, independente de estarem estacionárias ou em movimento, produzem
apenas o campo elétrico.
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e) Em um ímã, as linhas de forças convergem para o pólo sul e divergem do pólo norte.
Questão 93
(FESP) Quatro corpos A, B, C e D formam um sistema eletricamente isolado. Inicialmente
tem-se que
ao corpo B e o corpo C cede
. O corpo A cede
ao corpo D.
a) O corpo B ficou eletricamente neutro.
b) A carga total após a transferência é de
.
c) A soma algébrica das quantidades de carga elétrica é constante.
d) O corpo A antes e depois, tem carga elétrica positiva.
e) Após a transferência de cargas, os corpos C e D ficaram eletricamente positivos.
Questão 94
(UNICAP) Duas cargas elétricas puntiformes encontram-se nos vértices de um triângulo
equilátero do lado igual a 3cm, conforme a figura. O meio é o vácuo
. Assinale as afirmativas verdadeiras e as falsas.
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a) O potencial elétrico, no ponto P, é nulo.
b) O campo elétrico em P é 4x107 N/C, horizontal e para a direita.
c) A intensidade da força elétrica, entre as duas cargas elétricas, é igual a 160N.
d) Na eletrização por atrito, os corpos sempre se eletrizam com cargas de sinais opostos.
e) Para que um corpo fique eletrizado com uma carga de -1,0C, devemos retirar dele
6,25x1018
elétrons.
Questão 95
(UNB) Julgue os itens abaixo, a partir da análise do diagrama p - V de um gás ideal.
a) Na transformação
transformação
, o gás ideal realiza um trabalho menor do que na
.
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b) As transformações
são transformações isocóricas.
c) A temperatura do gás ideal no ponto A é a mesma que no ponto C.
d) Nas transformações
, o gás ideal não realiza trabalho.
e) Entre os pontos assinalados no diagrama, o que apresenta temperatura mais elevada é o
ponto
D.
Questão 96
(UNB) Julgue os itens abaixo.
a) Suponha que o volume interno de um pneu sem câmara seja aproximadamente constante
e que um motorista calibre os pneus do seu carro a uma pressão de 30 libras/(polegada) 2, ao
meio-dia, quando a temperatura ambiente é de 30oC. A noite, a temperatura cai para 15 oC,
portanto a pressão dos pneus cai para 15 libras/(polegada) 2.
b) Um mergulhador nadando em águas profundas, libera uma bolha de ar, que sobe à
superfície. Assumindo que a temperatura da água seja constante, conclui-se que volume da
bolha diminui continuamente, durante seu trajeto em direção à superfície.
c) Um cilindro contém um MOL de oxigênio gasoso, à temperatura de 27oC. O cilindro é
equipado com um pistão sem atrito, o qual mantém uma pressão constante de 1 atm sobre o
gás. Aquecendo-se o gás até sua temperatura atingir 127oC, o aumento relativo do volume
do
cilindro
será
de
20%.
Questão 97
(UNB) Julgue os itens abaixo de acordo com a figura.
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a) Em uma transformação de um gás perfeito, em que não houve troca de calor com o meio
externo, constatou-se que a energia interna final do sistema era menor que a inicial. Isso
significa que foi realizado trabalho sobre o sistema.
b) Em uma transformação isotérmica de um gás perfeito, não há trocas de calor com o meio
externo.
c) Suponha que as moléculas de um gás perfeito tenham sua energia cinética média
diminuída, porém que a pressão se mantenha constante. Assim o volume e a temperatura
diminuem.
d) Um gás perfeito realiza uma transformação ABCDA conforme representação pelo
diagrama p versus V acima. O ponto onde a energia interna do sistema é máxima é o ponto
A.
Questão 98
(FESP) Assinale as afirmativas verdadeiras e as falsas.
a) Os gases são bons condutores de calor.
b) A temperatura absoluta de um gás é proporcional à energia cinética de suas partículas.
c) Uma placa metálica tem no centro um orifício circular de 3 cm de diâmetro. Sendo
aquecida, a placa se dilata e o diâmetro do orifício diminui.
d) Quanto maior a pressão suportada pela superfície do líquido mais elevada é a
temperatura em que o líquido entra em ebulição.
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e) Na condução do calor, as partículas do condutor não alteram suas posições relativas.
Questão 99
(UFPE) Uma régua de alumínio, com coeficiente de dilatação linear
,
tem o comprimento de 200,0 cm a 20oC. Qual o valor, em cm do seu comprimento a 60 oC?
a) 200,1
b) 200,2
c) 200,3
d) 200,4
e)
200,5
Questão 100
(UNICAP) Assinale as afirmativa verdadeiras e as falsas.
a) Como o calor é uma forma de energia que é transferida de um corpo para o outro em
virtude da diferença de temperatura entre eles, a sua unidade (do calor) no SI é a caloria.
b) O calor só se propaga no vácuo, por radiação.
c) Dois corpos A e B, feitos no mesmo material, têm obrigatoriamente o mesmo calor
específico.
d) Se um corpo recebe uma quantidade de calor de 10cal e sua temperatura varia de 50 oC,
podemos concluir que a sua capacidade térmica é de 5cal/ oC.
e)
A
temperatura
de
fusão
de
gelo
é
sempre
igual
a
0 oC.
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Gabarito:
1-vvvf- 2-vfv-- 3-c 4-a 5-ffvvv 6-ffffv 7-ffvv- 8-fvvf- 9-ffv-- 10-fvv-- 11-c
12-e 13-d 14-a 15-d 16-d 17-vfffv 18-vvfvf 19-fvfvv 20-fvvvf 21-vffv- 22-d
23-b 24-a 25-vfvff 26-fvvvf 27-ffvfv 28-ffffv 29-vvvvv 30-vfff- 31-fvv-- 32vfvf- 33-d 34-b 35-e 36-fvvvf 37-d 38-vfvvv 39-e 40-vvffv 41-vfvvf 42-ffvfv
43-c 44-ffvvf 45-fvfff 46-vfvfv 47-fvfv- 48-fvf-- 49-vfff- 50-vvv-- 51-fvf-52-vfv-- 53-e 54-vvvvv 55-vfvfv 56-vvfv- 57-e 58-b 59-ffvfv 60-d 61-c 62fvfvv 63-c 64-vffvv 65-vvvff 66-fffv- 67-vffv- 68-vvfv- 69-ffvf- 70-fff-- 71vvfff 72-vvvfv 73-fvvfv 74-ffvvv 75-vfvv- 76-b 77-fvvff 78-b 79-c 80-vvfvf
81-fvvff 82-vffvf 83-vfvf- 84-vvvv- 85-fvff- 86-vff-- 87-vff-- 88-d 89-b 90-c
91-fvffv 92-vvffv 93-vvvvf 94-vfvvf 95-vfvvv 96-fff-- 97-ffvf- 98-fvfvv 99-b
100-fvvff
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