3ª série EM - Questões para a RECUPERAÇÃO FINAL – RF 2016 – FÍSICA 01.Um termômetro foi graduado segundo uma escala arbitrária X, de tal forma que as temperaturas 10ºX e 80ºX correspondem a 0ºC e 100ºC, respectivamente. Determine a temperatura em X que corresponde a 50ºC. 02.Para medir a febre de pacientes, um estudante de medicina criou sua própria escala linear de temperaturas. Nessa nova escala, os valores de O (zero) e 10 (dez) correspondem, respectivamente, a 37°C e 40°C. Qual a temperatura de mesmo valor numérico em ambas as escalas? 03.Um estudante desenvolve um termômetro para ser utilizado especificamente em seus trabalhos de laboratório. Sua ideia é medir a temperatura de um meio fazendo a leitura da resistência elétrica de um resistor (um fio de cobre, por exemplo, quando em equilíbrio térmico com esse meio). Assim, para calibrar esse termômetro na escala Celsius e toma como referências as temperaturas de fusão do gelo e de ebulição da água, ao nível do mar. Depois de várias medidas, ele obtém a curva apresentada na figura. Determine a equação que relaciona a escala de temperatura, em Celcius com a resistência elétrica, em Ohms (Ω). 04.Duas barras homogêneas, A e B, tem seu comprimento L em função da temperatura variando de acordo com o gráfico. Determine os coeficientes de dilatação linear αA e αB dos materiais que constituem as barras. 05. Um ser humano adulto e saudável consome, em média, uma potência de 120J/s. Uma “caloria alimentar” (1kcal) corresponde, aproximadamente, a 4,0 x 103J. Para nos mantermos saudáveis, quantas “calorias alimentares” devemos utilizar, por dia, a partir dos alimentos que ingerimos? 06. Um corpo de 400g e calor específico sensível de 0,20cal/g°C, a uma temperatura de 10°C, é colocado em contato térmico com outro corpo de 200g e calor específico sensível de 0,10cal/g°C, a uma temperatura de 60°C. Qual será a temperatura final, uma vez estabelecido o equilíbrio térmico entre os dois corpos, considerando que o sistema esteja isolado? 07. Três litros de água, a 30oC, foram colocados em uma panela de ferro e aquecidos até atingir a temperatura final de 90oC. Desconsiderando a dilatação sofrida pela panela, calcule o volume da água, após o aquecimento, sabendo que seu coeficiente de dilatação volumétrica é γ = 1,3 . 10-4 oC-1. 08. O coeficiente de dilatação linear do aço é 1,1.10-5 oC-1. Os trilhos de uma via férrea têm 12m cada um na temperatura de 0oC. Sabendo-se que a temperatura máxima na região onde se encontra a estrada é 40oC, determine o espaçamento mínimo necessário entre os dois trilhos consecutivos para evitar acidentes. 09. Durante o eclipse, em uma das cidades na zona de totalidade, Criciúma-SC, ocorreu uma queda de temperatura de 8,0oC. Sabendo que o calor específico sensível da água é 1,0 cal/goC, determine a quantidade de calor liberada por 1000g de água, ao reduzir sua temperatura de 8,0oC. 10. Na pista de testes de uma montadora de automóveis, foram feitas medições do comprimento da pista e do tempo gasto por um certo veículo para percorrê-la. Os valores obtidos foram, respectivamente, 1030,0m e 25,0 s. Levandose em conta a precisão das medidas efetuadas, é correto afirmar que a velocidade média desenvolvida pelo citado veículo foi, em m / s, de: 11. Drones são veículos voadores não tripulados, controlados remotamente e guiados por GPS. Uma de suas potenciais aplicações é reduzir o tempo da prestação de primeiros socorros, levando pequenos equipamentos e instruções ao local do socorro, para que qualquer pessoa administre os primeiros cuidados até a chegada de uma ambulância. Considere um caso em que o drone ambulância se deslocou 9 km em 5 minutos. Nesse caso, o módulo de sua velocidade média é de aproximadamente: 12. A demanda por trens de alta velocidade tem crescido em todo o mundo. Uma preocupação importante no projeto desses trens é o conforto dos passageiros durante a aceleração. Sendo assim, considere que, em uma viagem de trem de alta velocidade, a aceleração experimentada pelos passageiros foi limitada a amax 0,09g, onde g 10 m / s2 é a aceleração da gravidade. Se o trem acelera a partir do repouso com aceleração constante igual a amax , a distância mínima percorrida pelo trem para atingir uma velocidade de 1080 km / h corresponde a quantos metros? 13. Dados os vetores "a", "b", "c", "d" e "e" a seguir representados, obtenha o módulo do vetor soma: R = a + b + c + d+e 14. O ouvido humano consegue ouvir sons desde aproximadamente 20Hz até 20.000Hz. Considerando que o som se propaga no ar com velocidade de módulo 330m/s, qual é o maior comprimento de onda detectado pelo ouvido humano? 15. Por um fio condutor metálico passam 2,0.1020 elétrons durante 4s. Calcule a intensidade de corrente elétrica que atravessa esse condutor metálico. Dada a carga elementar do elétron e = 1,6.10-19 C. 16. Qual a ddp que deverá ser aplicada a um resistor de 100 Ω para que seja percorrido por uma corrente elétrica de 20 mA? 17. VERIFIQUE a exatidão ou falsidade da afirmativa em maiúsculo e APRESENTE de forma resumida, mas clara e completa, seus argumentos e cálculos. Considere g = 10 m/s 2. Em uma estrada reta e horizontal, o limite de velocidade é de 80 km/h. A marca no asfalto, feita pelos pneus de um carro sob a ação dos freios, tem um comprimento de 90 m. O coeficiente de atrito entre os pneus e o asfalto vale 0,5. NESSA SITUAÇÃO, O MOTORISTA DEVE SER MULTADO POR EXCESSO DE VELOCIDADE. 18. Um cubo de massa 1,0 Kg, maciço e homogêneo, está em repouso sobre uma superfície plana horizontal. Os coeficientes de atrito estático e cinético entre o cubo e a superfície valem, respectivamente, 0,30 e 0,25. Uma força F, horizontal, é então aplicada sobre o centro de massa do cubo.(Considere o módulo de aceleração da gravidade igual a 10,0 m/s2.) Se a intensidade da força F é igual a 6,0 N, o cubo sofre uma aceleração cujo módulo é igual a 19. Um trator utiliza uma força motriz de 2000 N e arrasta, com velocidade constante, um tronco de massa 200 Kg ao longo de um terreno horizontal e irregular. Considerando g = 10 m/s 2, é correto afirmar que o coeficiente de atrito cinético μ c entre o tronco e o terreno é: 20. No circuito elétrico abaixo, determine a resistência elétrica equivalente entre os pontos A e B. 21. Sabendo-se que a ddp entre os pontos A e B a ddp é 60V. Determine a intensidade da corrente elétrica que percorre o resistor de 10Ω. 22. A malha elétrica está representada na figura abaixo. Determine a resistência elétrica equivalente dessa malha entre os pontos A e B. 23. Considere um cubo compacto e maciço de massa 10,0g com aresta de 4,0 cm. Calcule a massa especifica do referido cubo: 24. Que pressão a água exercerá sobre seu corpo quando você mergulhar a uma profundidade de 2,0 metros? Dados dágua = 103 Kg/m3. 25. Dois copos de vidro iguais, em equilíbrio térmico com a temperatura ambiente, foram guardados, um dentro do outro, conforme mostra a figura. Uma pessoa, ao tentar desencaixá-los, não obteve sucesso. Para separá-los, resolveu colocar em prática seus conhecimentos da física térmica. De acordo com a física térmica, descreva um procedimento capaz de separa-los usando água quente e água fria. Justifique seu raciocínio: 26. O piso de concreto de um corredor de ônibus é constituído de secções de 20m separadas por juntas de dilatação. Sabe-se que o coeficiente de dilatação linear do concreto é 12 x 10-6ºC -1, e que a variação de temperatura no local pode chegar a 50°C entre o inverno e o verão. Nessas condições, a variação máxima de comprimento, em metros, de uma dessas secções, devido à dilatação térmica, é 27. Um recipiente, cujo volume é exatamente 1.000 cm 3, à temperatura de 20 °C, está completamente cheio de glicerina a essa temperatura. Quando o conjunto é aquecido até 100ºC, são entornados 38,0 cm3 de glicerina. Dado: coeficiente de dilatação volumétrico da glicerina = 0,5 x 10-3 ºC-1. Calcule a variação de volume da glicerina 28. Um recipiente cilíndrico, de vidro, de 500mlestá completamente cheio de mercúrio, a temperatura de 22 ºC. Esse conjunto foi colocado em um freezer a - 18 ºC. Após o equilíbrio térmico, calcule a variação de volume do mercúrio. Dados - Constantes físicas: Coeficiente de dilatação linear do vidro: αv = 1,0 . 10-5ºC-1. Coeficiente de dilatação volumétrica do mercúrio: γHg = 0,20 . 10-3ºC-1. 29. Num laboratório, um grupo de alunos registrou o comprimento L de uma barra metálica, à medida que sua temperatura T aumentava, obtendo o gráfico abaixo: Pela análise do gráfico, o valor do coeficiente da dilatação do metal é: 30. Fenda na Ponte Rio-Niterói é uma junta de dilatação, diz CCR De acordo com a CCR, no trecho sobre a Baía de Guanabara, as fendas existem a cada 400 metros, com cerca de 13cm de abertura. Admita que o material dos blocos que constituem a Ponte Rio-Niterói seja o concreto, cujo coeficiente de dilatação linear é igual a 1 X10-5 ºC -1 Determine a variação necessária de temperatura para que as duas bordas de uma das fendas citadas na reportagem se unam. 31.Determine a quantidade de carga elétrica de um corpo que possui excesso de 24 . 10 12 elétrons. Considere o módulo da carga elementar igual a 1,6 . 10-19 C. 32.Sabe-se que a carga do elétron vale – 1,6. 10-19 C. Considere um bastão de vidro que foi atritado e perdeu elétrons, ficando positivamente carregado com a carga de 5,0 . 10-6 . Calcule o número de elétrons retirados do bastão. 33.Duas cargas elétricas puntiformes positivas Q 1 e Q2, no vácuo, interagem mutuamente através de uma força cuja intensidade varia com a distância entre elas, segundo o diagrama abaixo. A carga Q 2 é o quádruplo de Q1. Determine o valor de Q2. DADO: Constante eletrostática no vácuo vale 9.109 N.m2/C2 34. Sobre uma carga elétrica de 2,0 . 10-6C, colocada em certo ponto do espaço, age uma força elétrica de intensidade 0,80N. Determine a intensidade do campo elétrico que atua nessa carga. 35. Sabe-se que a carga do elétron vale – 1,6. 10-19 C. Considere um bastão de vidro que foi atritado e perdeu elétrons, ficando positivamente carregado com a carga de 5,0 . 10-6 . Calcule o número de elétrons retirados do bastão. 36. Uma carga pontual Q, positiva, gera no espaço um campo elétrico. Num ponto P, a 0,5m dela, o campo tem intensidade 7,2.106N/C. Sendo o meio vácuo onde 9.109 unidades S. I., determine o valor de Q. 37. As duas cargas elétricas puntiformes Q 1 e Q2 estão fixas, no vácuo ( 9,0 . 109 N.m2/C2), respectivamente sobre os pontos A e B. Determine a intensidade do campo elétrico resultante no P. 38. Num campo elétrico foram medidos os potenciais em dois pontos A e B, encontrando-se 12V e 5,0V, respectivamente. Qual o trabalho realizado por esse campo quando se transporta uma carga puntiforme de 18µC de A para B? 39. Determine a energia potencial elétrica de uma carga elétrica colocada em um ponto P cujo potencial elétrico é 2 x 104 V, sendo o valor da carga igual a -6 μC. 40.Considere a Terra como uma esfera condutora, carregada uniformemente, cuja carga total é 6,0 μC, e a distância entre o centro da Terra e um ponto P na superfície da Lua é de aproximadamente 4.10 8 m. A constante eletrostática no vácuo é de aproximadamente 9.109 N.m2/C2 . Determine o potencial elétrico nesse ponto P, na superfície da Lua. Orientações: 1. A avaliação de RECUPERAÇÃO FINAL será compostas por 10 questões, retiradas desta lista de 40 questões. Não haverá necessidade de realização de trabalho complementar. 2. A média necessária para aprovação nas Avaliações de RECUPERAÇÃO FINAL será 5,0 (cinco) pontos. 3. O aluno que NÃO atingir a média necessária nas Avaliações de RECUPERAÇÃO FINAL será encaminhado para a realização das Avaliações de EXAME FINAL. 4. Os resultados da RECUPERAÇÃO FINAL serão divulgados no dia 13 de dezembro, a partir das 16h; assim como, os dias e horários das avaliações de EXAME FINAL. 5. O calendário abaixo poderá sofrer alterações por razões técnicas ou pedagógicas. Calendário - RF - Recuperação Final - 2016 Ensino Médio 02/dez 6ª feira 8h 05/dez 2ª feira 8h 06/dez 3ª feira 8h 07/dez 4ª feira 8h INGLÊS REDAÇÃO PORTUGUÊS BIOLOGIA QUÍMICA SOCIOLOGIA MATEMÁTICA GEOGRAFIA 08/dez 09/dez 5ª feira 6ª feira 8h 8h FÍSICA HISTÓRIA FILOSOFIA