Trabalho Parte I 1. (Uerj 2014) Um chuveiro elétrico com resistência igual a 5Ω é conectado a uma rede elétrica que fornece 120 V de tensão eficaz. Determine a energia elétrica, em kWh, consumida pelo chuveiro durante 10 minutos. 2. (Fuvest 2014) Um contêiner com equipamentos científicos é mantido em uma estação de pesquisa na Antártida. Ele é feito com material de boa isolação térmica e é possível, com um pequeno aquecedor elétrico, manter sua temperatura interna constante, Ti = 20°C, quando a temperatura externa é Te = −40°C. As paredes, o piso e o teto do contêiner têm a mesma espessura, ε = 26 cm, e são de um mesmo material, de condutividade térmica k = 0,05 J / (s ⋅ m ⋅ °C). Suas dimensões internas são 2 × 3 × 4 m3 . Para essas condições, determine a) a área A da superfície interna total do contêiner; b) a potência P do aquecedor, considerando ser ele a única fonte de calor; c) a energia E, em kWh, consumida pelo aquecedor em um dia. Note e adote: A quantidade de calor por unidade de tempo (Φ) que flui através de um material de área A, espessura ε e condutividade térmica k, com diferença de temperatura ΔT entre as faces do material, é dada por: Φ = kAΔT / ε. 3. (Fuvest 2014) No sistema cardiovascular de um ser humano, o coração funciona como uma bomba, com potência média de 10 W, responsável pela circulação sanguínea. Se uma pessoa fizer uma dieta alimentar de 2500 kcal diárias, a porcentagem dessa energia utilizada para manter sua circulação sanguínea será, aproximadamente, igual a a) A sonda atingiu o repouso, na superfície de Marte, 7 minutos após a sua entrada na atmosfera. Calcule o módulo da força resultante média de desaceleração da sonda durante sua descida. b) Considere que, após a entrada na atmosfera a uma altitude h0 = 125 km, a força de atrito reduziu a velocidade da sonda para v = 4000 m/s quando a altitude atingiu h =100 km. A partir da variação da energia mecânica, calcule o trabalho realizado pela força de atrito neste trecho. Considere a aceleração da gravidade de Marte, neste trecho, constante e igual a gMarte = 4 2 m/s . 5. (Uerj 2013) Uma pessoa adulta, para realizar suas atividades rotineiras, consome em média, 2500 kcal de energia por dia. Calcule a potência média, em watts, consumida em um dia por essa pessoa para realizar suas atividades. Utilize: 1 cal = 4,2 J. 6. (Fgv 2013) A montadora de determinado veículo produzido no Brasil apregoa que a potência do motor que equipa o carro é de 100 HP (1HP ≅ 750W ) . Em uma pista horizontal e retilínea de provas, esse veículo, partindo do repouso, atingiu a velocidade de 144 km/h em 20 s. Sabendo que a massa do carro é de 1 000 kg, o rendimento desse motor, nessas condições expostas, é próximo de a) 30%. b) 38%. c) 45%. d) 48%. e) 53%. 7. (Uftm 2012) No resgate dos mineiros do Chile, em 2010, foi utilizada uma cápsula para o transporte vertical de cada um dos enclausurados na mina de 700 metros de profundidade. Considere um resgate semelhante ao feito naquele país, porém a 60 metros de profundidade, tendo a cápsula e cada resgatado um peso total de 5 × 104 N. O cabo que sustenta a cápsula não pode suportar uma força que exceda 7,5 × 104 N. Adote g = 10 m s2 para o local do resgate. Esse movimento tem aceleração máxima no primeiro trecho e, a seguir, movimento retardado, com o motor desligado, até o final de cada ascensão. Note e adote: 1 cal = 4 J. a) 1% b) 4% c) 9% d) 20% e) 25% 4. (Unicamp 2013) Em agosto de 2012, a NASA anunciou o pouso da sonda Curiosity na superfície de Marte. A sonda, de massa m = 1000 kg, entrou na atmosfera marciana a uma velocidade v0 = 6000 m/s. www.soexatas.com Página 1 a) Qual deve ter sido o menor tempo para cada ascensão do elevador? b) Calcule a potência máxima que o motor deve ter desenvolvido em cada resgate. 8. (Uerj 2012) Uma pessoa empurrou um carro por uma distância de 26 m, aplicando uma força F de mesma direção e sentido do deslocamento desse carro. O gráfico abaixo representa a variação da intensidade de F, em newtons, em função do deslocamento d, em metros. Desprezando o atrito, o trabalho total, em joules, realizado por F, equivale a: a) 117 b) 130 c) 143 d) 156 9. (Uftm 2012) Um motor ideal é usado para acionar uma bomba de rendimento igual a 40%, cuja função é elevar 300 litros de água por minuto a uma altura de 20 m. Esse motor consome óleo combustível de poder calorífico igual a 4,0 × 107 J kg. Considerando g = 10 m s2 e dágua = 1,0 kg L, responda: a) Qual é a potência efetiva do motor utilizado nessa tarefa? b) Qual foi o consumo de óleo, em kg, utilizado pelo motor, em uma hora de trabalho? 10. (Espcex (Aman) 2012) Uma força constante F de intensidade 25 N atua sobre um bloco e faz com que ele sofra um deslocamento horizontal. A direção da força forma um ângulo de 60° com a direção do deslocamento. Desprezando todos os atritos, a força faz o bloco percorrer uma distância de 20 m em 5 s. A potência desenvolvida pela força é de: Dados: Sen 60° = 0,87; Cos 60º = 0,50. a) 87 W b) 50 W www.soexatas.com c) 37 W d) 13 W e) 10 W 11. (G1 - cps 2012) A hidroponia consiste em um método de plantio fora do solo em que as plantas recebem seus nutrientes de uma solução, que flui em canaletas, e é absorvida pelas raízes. Por meio de uma bomba hidráulica, em determinada horta hidropônica, a solução é elevada até uma altura de 80 cm, sendo vertida na canaleta onde estão presas as mudas. Devido a uma ligeira inclinação da canaleta, a solução se move para o outro extremo, lá sendo recolhida e direcionada ao reservatório do qual a bomba reimpulsiona o líquido, como mostra a figura. Dados: – Aceleração da gravidade: g = 10 m s2 – 1 kg de água equivale a 1 litro de água Trabalho – Potência = intervalo de tempo – Trabalho = massa × gravidade × altura Suponha que nessa horta hidropônica foi empregada uma bomba com potência de 20 W. Se toda a potência dessa bomba pudesse ser empregada para elevar a água até a canaleta, a cada um segundo (1 s ) , o volume de água que fluiria seria, em litros, a) 2,0. b) 2,5. c) 3,0. d) 3,5. e) 4,0. 12. (Fuvest 2012) Um pequeno cata-vento do tipo Savonius, como o esquematizado na figura ao lado, acoplado a uma bomba d'água, é utilizado em uma propriedade rural. A potência útil P (W) desse sistema para bombeamento de água pode Página 2 2 ser obtida pela expressão P = 0,1⋅ A ⋅ v 3 , em que A (m ) é a área total das pás do cata-vento e v (m/s), a velocidade do vento. Considerando um cata-vento com área total das 2 pás de 2 m , velocidade do vento de 5 m/s e a água sendo elevada de 7,5 m na vertical, calcule a) a potência útil P do sistema; b) a energia E necessária para elevar 1 L de água; c) o volume V1 de água bombeado por segundo; d) o volume V2 de água, bombeado por segundo, se a velocidade do vento cair pela metade. 15. (Uerj 2011) Um homem arrasta uma cadeira sobre um piso plano, percorrendo em linha reta uma distância de 1 m. Durante todo o percurso, a força que ele exerce sobre a cadeira possui intensidade igual a 4 N e direção de 60° em relação ao piso. O gráfico que melhor representa o trabalho T, realizado por essa força ao longo de todo o deslocamento d, está indicado em: NOTE E ADOTE 3 Densidade da água = 1 g/cm . 2 Aceleração da gravidade g = 10 m/s . 13. (Unicamp 2012) O óleo lubrificante tem a função de reduzir o atrito entre as partes em movimento no interior do motor e auxiliar na sua refrigeração. O nível de óleo no cárter varia com a temperatura do motor, pois a densidade do óleo muda com a temperatura. A tabela abaixo apresenta a densidade de certo tipo de óleo para várias temperaturas. T (ºC) 0 20 40 60 80 100 120 140 ρ (kg/litro) 0,900 0,882 0,876 0,864 0,852 0,840 0,829 0,817 a) Se forem colocados 4 litros de óleo a 20ºC no motor de um carro, qual será o volume ocupado pelo óleo quando o motor estiver a 100ºC? b) A força de atrito que um cilindro de motor exerce sobre o pistão que se desloca em seu interior tem módulo Fatrito = 3,0 N . A cada ciclo o pistão desloca-se 6,0 cm para frente e 6,0 cm para trás, num movimento de vai e vem. Se a frequência do movimento do pistão é de 2500 ciclos por minuto, qual é a potência média dissipada pelo atrito? 14. (Espcex (Aman) 2011) Um bloco, puxado por meio de uma corda inextensível e de massa desprezível, desliza sobre uma superfície horizontal com atrito, descrevendo um movimento retilíneo e uniforme. A corda faz um ângulo de 53° com a horizontal e a tração que ela transmite ao bloco é de 80 N. Se o bloco sofrer um deslocamento de 20 m ao longo da superfície, o trabalho realizado pela tração no bloco será de: (Dados: sen 53° = 0,8 e cos 53° = 0,6) a) 480 J b) 640 J c) 960 J d) 1280 J e) 1600 J www.soexatas.com a) b) c) d) 16. (Unesp 2011) A quantidade de energia informada na embalagem de uma barra de chocolate é igual a 200 kcal. Após o consumo dessa barra, uma pessoa decide eliminar a energia adquirida praticando uma corrida, em percurso plano e retilíneo, com velocidade constante de 1,5 m/s, o que resulta em uma taxa de dissipação de energia de 500 W. Considerando 1 kcal = 4200 J , quantos quilômetros, aproximadamente, a pessoa precisará correr para dissipar a mesma quantidade de calorias ingeridas ao comer o chocolate? 17. (Ifsp 2011) Um atleta de 80 kg massa, durante uma prova de atletismo, percorre 100 m rasos durante um intervalo de tempo de 9,0 segundos, cruzando a linha de chegada com uma velocidade escalar de 43,2 km/h. Adotando que 1 cal = 4 joules e desconsiderando os efeitos de resistência do ar, podemos afirmar que a energia gasta, Página 3 por segundo, pelas forças musculares do atleta, em calorias, é de a) 160. b) 240. c) 360. d) 640. e) 720. 18. (G1 - col.naval 2011) De acordo com a lei da conservação da energia, a energia não pode ser criada nem destruída, podendo apenas ser transformada de uma forma em outra. Baseado nesse princípio, algumas equipes de fórmula 1 usaram, durante a temporada de 2009, um Sistema de Recuperação da Energia Cinética (em inglês KERS)que proporcionava uma potência extra ao carro de cerca de 80 CV durante 6 segundos, melhorando assim as ultrapassagens. Essa energia era acumulada durante as frenagens usando parte da energia cinética do carro, que seria dissipada pelos freios em forma de calor. Se toda a energia acumulada pelo KERS pudesse ser integralmente utilizada por um elevador para erguer uma carga total de 1000 kg, qual seria, aproximadamente, a altura máxima atingida por esse elevador, desprezando-se todos os atritos envolvidos? Dados: 1 CV = 735 W 2 g = 10 m/s a) 20m b) 25m c) 30m d) 35m e) 40m 19. (Fgv 2010) Contando que ao término da prova os vestibulandos da GV estivessem loucos por um docinho, o vendedor de churros levou seu carrinho até o local de saída dos candidatos. Para chegar lá, percorreu 800 m, metade sobre solo horizontal e a outra metade em uma ladeira de inclinação constante, sempre aplicando sobre o carrinho uma força de intensidade 30 N, paralela ao plano da superfície sobre a qual se deslocava e na direção do movimento. Levando em conta o esforço aplicado pelo vendedor sobre o carrinho, considerando todo o traslado, pode-se dizer que, a) na primeira metade do trajeto, o trabalho exercido foi de 12 kJ, enquanto que, na segunda metade, o trabalho foi maior. b) na primeira metade do trajeto, o trabalho exercido foi de 52 kJ, enquanto que, na segunda metade, o trabalho foi menor. c) na primeira metade do trajeto, o trabalho exercido foi nulo, assumindo, na segunda metade, o valor de 12 kJ. d) tanto na primeira metade do trajeto como na segunda metade, o trabalho foi de mesma intensidade, totalizando 24 kJ. e) o trabalho total foi nulo, porque o carrinho parte de um estado de repouso e termina o movimento na mesma condição. www.soexatas.com 20. (Ufla 2010) Uma partícula de massa m está sujeita a uma força resultante que gera uma potência constante P. Considerando que, para t0 = 0, a partícula está parada (v0 = 0), é correto afirmar que a expressão da sua velocidade em função do tempo é dada por: 2P a) V = ⋅t m m b) V = ⋅t 2P 2 m c) V = ⋅ t2 2P 1 2P 2 21 d) V = ⋅t m 21. (Unesp 2009) Suponha que os tratores 1 e 2 da figura arrastem toras de mesma massa pelas rampas correspondentes, elevando-as à mesma altura h. Sabe-se que ambos se movimentam com velocidades constantes e que o comprimento da rampa 2 é o dobro do comprimento da rampa 1. Chamando de τ1 e τ 2 os trabalhos realizados pela força gravitacional sobre essas toras, pode-se afirmar que: a) τ1 = 2τ2 ; τ1 > 0 e τ 2 < 0. b) τ1 = 2τ2 ; τ1 < 0 e τ 2 > 0. c) τ1 = τ2 ; τ1 < 0 e τ 2 < 0. d) 2τ1 = τ 2 ; τ1 > 0 e τ 2 > 0. e) 2τ1 = τ2 ; τ1 < 0 e τ 2 < 0. 22. (Pucrj 2008) Durante a aula de educação física, ao realizar um exercício, um aluno levanta verticalmente um peso com sua mão, mantendo, durante o movimento, a velocidade constante. Pode-se afirmar que o trabalho realizado pelo aluno é: a) positivo, pois a força exercida pelo aluno atua na mesma direção e sentido oposto ao do movimento do peso. b) positivo, pois a força exercida pelo aluno atua na mesma direção e sentido do movimento do peso. c) zero, uma vez que o movimento tem velocidade constante. d) negativo, pois a força exercida pelo aluno atua na mesma direção e sentido oposto ao do movimento do peso. e) negativo, pois a força exercida pelo aluno atua na mesma direção e sentido do movimento do peso. 23. (G1 - cps 2008) A pesca é um dos lazeres mais procurados. Apetrechos e equipamentos utilizados devem ser da melhor qualidade. O fio para pesca é um exemplo. Ele deve resistir à força que o peixe faz para tentar Página 4 permanecer na água e também ao peso do peixe. Supondo que o peixe seja retirado, perpendicularmente em relação à superfície da água, com uma força constante, o trabalho a) será resistente, considerando apenas a força peso do peixe. b) da força resultante será resistente, pois o peixe será retirado da água. c) será indiferente, pois a força, sendo constante, implicará em aceleração igual a zero. d) poderá ser resistente em relação à força que o pescador aplicará para erguer o peixe. e) de qualquer força aplicada no peixe será nulo, pois força e deslocamento são perpendiculares entre si. 24. (Unesp 2008) O teste Margaria de corrida em escada é um meio rápido de medida de potência anaeróbica de uma pessoa. Consiste em fazê-la subir uma escada de dois em dois degraus, cada um com 18 cm de altura, partindo com velocidade máxima e constante de uma distância de alguns 0 metros da escada. Quando pisa no 8 . degrau, a pessoa 0 aciona um cronômetro, que se desliga quando pisa no 12 . degrau. Se o intervalo de tempo registrado para uma pessoa de 70 kg foi de 2,8 s e considerando a aceleração da 2 gravidade igual a 10 m/s , a potência média avaliada por este método foi de a) 180 W. b) 220 W. c) 432 W. d) 500 W. e) 644 W. 25. (Unesp 2007) A relação entre calor e outras formas de energia foi objeto de intensos estudos durante a Revolução Industrial, e uma experiência realizada por James P. Joule foi imortalizada. Com ela, ficou demonstrado que o trabalho mecânico e o calor são duas formas diferentes de energia e que o trabalho mecânico poderia ser convertido em energia térmica. A figura apresenta uma versão atualizada da máquina de Joule. Um corpo de massa 2 kg é suspenso por um fio cuidadosamente enrolado em um carretel, ligado ao eixo de um gerador. transferidos para a água 24 J de energia térmica. Sabendo que esse valor corresponde a 80% da energia mecânica, de qual altura em relação ao solo o corpo foi abandonado? 2 Adote g = 10 m/s . Parte II: como cai na UFJF TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES: Dados: Aceleração da gravidade: g = 10 m/s2 Densidade da água: ρa = 1,0 g/cm3 = 1000 kg/m3 Velocidade da luz no vácuo: c = 3,0 ⋅ 108 m/s Pressão atmosférica: Patm = 1,0 ⋅ 105 N/m2 1 litro = 1 dm3 = 10−3 m3 1 ano - luz = 9,461⋅ 1015 m Calor específico da água: c a = 1 cal/gºC = 4000 J/KgºC 1 eV = 1,6 ⋅ 1019 J 1 cal = 4,2 J 1. (Ufjf 2011) Um sistema de polia móvel, como mostrado na figura abaixo, pode ser muito útil para suspender algum objeto utilizando uma força menor que o peso do próprio objeto. Considere a corda sem massa e inextensível e despreze as massas das polias e qualquer perda de energia do sistema. a) Considerando que o peso foi deslocado a uma altura h, qual o trabalho realizado pela força P ? b) Qual o deslocamento total da extremidade A e qual o trabalho realizado pela força F ? c) Qual o valor da força F para um sistema formado por N polias móveis? Justifique sua resposta. O gerador converte a energia mecânica do corpo em elétrica e alimenta um resistor imerso em um recipiente com água. Suponha que, até que o corpo chegue ao solo, depois de abandonado a partir do repouso, sejam www.soexatas.com 2. (Ufjf 2011) A usina hidrelétrica de Itaipu é formada por 20 unidades geradoras, que fornecem 19% da energia elétrica consumida no Brasil. Em cada uma das tubulações das unidades geradoras, passam 600 m3 de água por segundo, sob ação da gravidade, que fazem girar a turbina Página 5 e o gerador. A eficiência no processo de geração de energia elétrica é da ordem de 75%. a) Se a altura da coluna d'água entre o ponto mais baixo e o ponto mais alto da tubulação é de aproximadamente roximadamente h = 120 m,, calcule a potência elétrica gerada na usina. b) Calcule a energia fornecida pela usina durante um dia. 3. (Ufjf 2010) Em uma construção civil, os operários usam algumas máquinas simples para facilitar e diminuir sua carga diária de energia gasta na execução de seu trabalho. Uma das máquinas simples mais utilizadas são, por exemplo, as roldanas fixas e móveis. Em um dia comum co de trabalho, um operário deve elevar, com velocidade constante, um bloco de pedra de massa m =100 100 kg para o segundo andar da obra, que fica a uma altura h = 5,0 m em relação ao solo. Para essa tarefa, o operário utilizou um sistema com duas roldanas, uma ma fixa e outra móvel, e um cabo de massa desprezível, como mostra a figura. 2 Considere g = 10m/s . a) Faça um diagrama de forças que atuam sobre o bloco e identifique cada uma das forças. b) Calcule a tração no cabo que está em contato com a mão do operário rário e o trabalho realizado por ele, para elevar o bloco até o segundo andar da obra. c) Se foi gasto um tempo t =10 s para o operário elevar o bloco até o segundo andar da obra, calcule a potência gasta nessa tarefa. www.soexatas.com Página 6