FÍSICA Numa viagem interestadual, um motorista de ônibus registrou os seguintes tempos: — da parada A à parada B: 1,53h; — da parada B à parada C: 2,7h; — da parada C à parada D: 0,856h; — da parada D à parada E: 2,00h. Quanto tempo levou para dirigir da parada A à parada E? (A) (B) (C) (D) (E) 7h; 7,1h; 7,07h; 7,08h; 7,075h. A escala de volume dos organismos vivos varia, entre uma bactéria e uma baleia, de 21 ordens de grandeza. Se o volume de uma baleia é de 102 m3, o volume de uma bactéria é: (A) (B) (C) (D) (E) 1011m3. 10-19 m3. 101/21 m3. 1019 m3. 10-11 m3. Segundo foi anunciado pela televisão, no gol de um jogador, a bola percorreu a distância de 23,4m, com uma velocidade média de 101,2km/h. Portanto, o tempo, em segundos, que a bola levou para atingir o gol foi de: (A) (B) (C) (D) (E) 0,55 0,68 0,83 0,91 1,09 Uberlândia situa-se a 575km de São Paulo. Um automóvel sai de São Paulo às 13h12min, chegando a Uberlândia às 18h57min. Podemos afirmar que esse percurso foi desenvolvido com velocidade média de: (A) (B) (C) 115km/h. 100km/h. 85km/h. (D) (E) 30m/s. 20m/s. A função horária da posição s de um móvel é dada por s = —10 + 7t — t 2 , com unidades do Sistema Internacional. A posição inicial do móvel e o instante em que ele retorna à origem da trajetória são, respectivamente: (A) (B) (C) (D) (E) s = —10m e t = 5s. s = —10m e t = 2s. s = 5m e t = 10s. s = 2m e t = 10s. s = 10m e t = 5s. Dois corpos, A e B, inicialmente às temperaturas T1=90°C e T2=20°C, são postos em contato e isolados termicamente do meio ambiente. Eles atingem o equilíbrio térmico à temperatura de 45°C. Nestas condições, podemos afirmar que o corpo A: (A) cedeu uma quantidade de calor maior do que a absorvida por B. (B) tem uma capacidade térmica menor do que a de B. (C) tem calor específico menor do que o de B. (D) tem massa menor que a de B. (E) cedeu metade da quantidade de calor que possuía para B. Um atleta envolve sua perna com uma bolsa de água quente, contendo 600g de água à temperatura inicial de 90°C. Após 4 horas, ele observa que a temperatura da água é de 42°C. A perda média de energia da água por unidade de tempo é: (Dado: c = 1,0 cal/g. °C) (A) 1,0cal/s. (B) 2,0cal/s. (C) 8,4cal/s. (D) 18cal/s. (E) 120cal/s. Sabe-se que o calor específico da água é maior do que o calor específico da terra e de seus constituintes (rocha, areia, etc.). Em face disso, pode-se afirmar que, nas regiões limítrofes entre a terra e o mar: (A) durante o dia, há vento soprando do mar para a terra e, à noite, o vento sopra no sentido oposto. (B) o vento sempre sopra no sentido terra-mar. (C) durante o dia, o vento sopra da terra para o mar e, à noite, o vento sopra do mar para a terra. (D) o vento sempre sopra do mar para a terra. (E) não há vento algum entre a terra e o mar. Um pedaço de gelo a 0°C é colocado em 200g de água a 30°C, num recipiente de capacidade térmica desprezível e isolado termicamente. O equilíbrio térmico se estabelece em 20°C. O calor latente de fusão do gelo é 80cal/g e o calor específico da água é 1,0cal/g.°C. A massa do pedaço de gelo, usado no experimento, é: (A) (B) (C) (D) (E) 50g. 40g. 30g. 20g. 10g. Em um calorímetro adiabático e de capacidade térmica desprezível misturam-se m(gelo) gramas de gelo a 0°C com m(água) gramas de água a 80°C. Observa-se que o equilíbrio térmico ocorre na temperatura de 40°C. Portanto, a razão entre as massas m(água)/m(gelo) é igual a: (Dados: calor latente de fusão do gelo = 80cal/g; calor específico da água=1,0cal/g°C) (A) (B) (C) (D) (E) 1 3/2 2 12/5 3 Um automóvel percorre uma estrada com função horária s = —40 + 80t, em que s é dado em km e t em horas. O automóvel passa pelo km zero após: (A) (B) (C) (D) (E) 1,0h. 1,5h. 0,5h. 2,0h. 2,5h. Um terremoto normalmente dá origem a dois tipos de ondas, s e p, que se propagam pelo solo com velocidades distintas. No gráfico a seguir está representada a variação no tempo da distância percorrida por cada uma das ondas a partir do epicentro do terremoto: Com quantos minutos de diferença essas ondas atingirão uma cidade situada a 1500km de distância do ponto 0? (A) (B) (C) (D) (E) 5 4 3 2 1 Duas bolas de dimensões desprezíveis se aproximam uma da outra, executando movimentos retilíneos e uniformes (ver a figura): Sabendo-se que as bolas possuem velocidades de 2m/s e 3m/s e que, no instante t = 0, a distância entre elas é de 15m, podemos afirmar que o instante da colisão é: (A) (B) (C) (D) (E) 1s. 2s. 3s. 4s. 5s. A temperatura da cidade de Curitiba, em um certo dia, sofreu uma variação de 15°C. Na escala Fahrenheit, essa variação corresponde a: (A) (B) (C) (D) (E) 59 27 45 18 9 Um calorímetro, de capacidade térmica desprezível, contém 100g de água a 15,0°C. Adicionase no interior do calorímetro uma peça de metal de 200g, à temperatura de 95,0°C. Verifica-se que a temperatura final de equilíbrio é de 20,0°C. Qual o calor específico do metal, em cal/g°C? (A) (B) (C) (D) (E) 0,01 0,02 0,05 0,04 0,03