PROVA COMENTADA DE FÍSICA 1ª FASE – UFC – CLICK

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PROVA COMENTADA DE FÍSICA 1ª FASE – UFC 2008
Professor: Célio Normando
ALUNO(A):
Nº
TURMA:
TURNO:
DATA:
/
/
COLÉGIO:
OSG 7553/07
Assunto: Gráficos dos movimentos
•
Cálculo das velocidades – tempo final (tf ) – deslocamentos
Dado: v0 = 0 e vf = 0
(0,10s) (M.U.A) a = 1m/s2 v  A1  v10  v0  10 x 1
N
v10  0  10  v10  10m/s
0

S1  v0 .t 
1 2
at 
2
1
2
x 1 x 10   S1  50m
2
(10s, 20S) (M.U.A) a = 2m/s2
S1 

v  A 2  v20  v10  10 x 2  

v20 – v10 = v20 = 30m/s
N
2
v220  v10
 2aS  (30)2 = (10)2 + 2 x 2 x S2 
(20s, 50s) (M.U) a = 0  v = 0 v50 = v20

S2 = 200m
v50 = 30m/s
S3 = v20 x t S3 = 30 x 30  S3 = 900m
(50, tf ) MUR v  A 3  v = (tf – 50) x (–1)
N
vf – v50 = –tf + 50  0 – 30 = – tf + 50 
t f = 80s
2
v2f  v50
 2a S4  0   30   2 x 1 x S4  S4  450m
2
•

Deslocamento total
ST = S1 + S2 + S3 + S 4  ST = 50 + 200 + 900 + 450
ST = 1600m
Resposta correta: A
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Assunto: Equilíbrio de uma partícula
As forças que atuam na esfera são:
No equilíbrio R = O 
 Fx  0  FA sen  FB sen
FB sen
I
sen
 Fy  0  FA cos   FB cos  P II
FA 
Substituindo-se (I) em (II) tem-se:
FB . sen 
. cos  + FB . cos  = mg
sen 
FB sen  . cos  + sen = mg sen   FB . sen  +   =mg sen
FB 
mg . sen
sen (  )
Em I FA 
mgsen
sen     
x
sen
mg . sen
 FA 
sen
sen     
Resposta correta: B
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OSG 7553/07
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Assunto: Ondulatória
Ondas longitudinais: São aquelas em que a direção de propagação COINCIDE com a direção de vibração.
O SOM é uma onda longitudinal e não se propaga no vácuo.
Ondas transversais: São aquelas em que a direção de propagação é PERPENDICULAR à direção de vibração.
As ondas luminosas e as ondas de rádio são eletromagnéticas TRANSVERSAIS e podem sofrer POLARIZAÇÃO.
Resposta correta: D
Assunto: Hidrostática – Princípio de Arquimedes
Observe as forças que atuam no dirigível.
No equilíbrio tem-se:
E = P + T T = E – P
O empuxo (E) é o mesmo nos três casos visto que o dirigível está imerso no mesmo fluido (ar frio).
E  ar frio . V . g  EI  EII  EIII
O peso do dirigível (P) depende do gás que o preenche.
I hidrogênio  I  0,08kg/m3

P  G . V . g II hélio  II  0,18kg/m3

3
III  ar quente  III  0,96kg/m
Como III  II  I  PIII  PII  PI  TIII  TII  TI
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Resposta correta: B
Assunto: Acústica – qualidade do som.
O nível sonoro () é calculado pela expressão:
I I: int ensidade sonora de 1 torcedor
  10 log 
I0 I0  int ensidade mínima audível
  40dB
Para 10-000 torcedores gritando gol I’ = 104 I então o nível sonoro (') será:

I
I
I
 '  10 . log 104   '  10  log 104  log    '  10log104  10log
I0
I
I
0 
0


'  10 x 4  40  '  80dB
Resposta correta: E
Assunto: Teoria cinética dos gases
I.
(Verdadeiro) A energia cinética média das moléculas é calculada pela expressão:
R: constante universal dos gases
3 R
EC  .
. T onde 
2 NA
NA : nº de Avogadro
EC é diretamente proporcional a temperatura absoluta.
3
m v2
3 m
3RT
II. (Verdadeira) EC  nRT 

. RT  v2 
2
2
2 M
M
Logo a velocidade média das moléculas depende da TEMPERATURA ABSOLUTA (T) e da natureza do gás traduzida
pela massa molar (M).
III. (FALSA) Se M x  M y  v2x  v2y  v x  v y pois T é a mesma para os dois gases.
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OSG 7553/07
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Resposta correta: B
Assunto: Circuito Elétrico
De acordo com o enunciado, no instante que a chave é fechada o capacitor não tem carga, logo não tem d.d.p nos seus
extremos.
Desta forma os resistores R3 e R4 estão em curto. Assim o circuito no instante em que a chave é fechada será:
=Ri  6 = 2i + 1i
i = 2A
Depois de um certo tempo o capacitor se carrega e atinge o regime ESCIONÁRIO, independente do valor de sua
capacitância. Assim os resistores R3 e R4 ficam associados em PARALELO.
A nova corrente no circuito será (i’):
=Ri  6 = 2i’ + 3i’ + 1i’
i' = 1 A
OSG 7553/07
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A soma das correntes no resistor de 2 será:
i + i’ = 2 + 1 
i + i' = 3A
Resposta correta: C
Assunto: Física Moderna – Equação dimensional
Se E é a energia relativística  [E] = M . L2. T–2
Sendo C a velocidade da luz  [c] = L . T–1
Então: E = x . c  E   x  . c  M . L2 . T2   x  . LT1  


x 
M . L2 . T2
  x   M . LT1
L.T1
Da análise dimensional conclui-se que: [x] = [Quantidade Movimento]
Resposta correta: E
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