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Questões de física

Origem: Uff

(Uff-1997) Um fazendeiro possui dois cavalos igualmente fortes. Ao prender qualquer um dos cavalos com uma corda a um muro (figura 1), observa que o animal, por mais que se esforce, não consegue arrebentá-la. Ele prende, em seguida, um cavalo ao outro, com a mesma corda. A partir de então, os dois cavalos passam a puxar a corda (figura 2) tão esforçadamente quanto antes.

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A respeito da situação ilustrada pela figura 2, é correto afirmar que:
a) a corda arrebenta, pois não é tão resistente para segurar dois cavalos
b) a corda pode arrebentar, pois os dois cavalos podem gerar, nessa corda, tensões até duas vezes maiores que as da situação da figura 1
c) a corda não arrebenta, pois a resultante das forças exercidas pelos cavalos sobre ela é nula
d) a corda não arrebenta, pois não está submetida a tensões maiores que na situação da figura 1
e) não se pode saber se a corda arrebenta ou não, pois nada se disse sobre sua resistência



resposta:[D]



(Uff-1997) A figura mostra um pêndulo que consiste em um corpo com 5 kg de massa pendurado a uma mola de constante elástica igual a 400 N/m e massa desprezível.
Na posição A, em que a mola não está deformada, o corpo é abandonado do repouso. Na posição B, em que a mola se encontra na vertical e distendida de 0,5 m, esse corpo atinge a velocidade de 4m/s.

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Considerando-se a resistência do ar desprezível e a aceleração da gravidade igual a 10 m/s², pode-se afirmar que a diferença Ðh entre as alturas do corpo nas posições A e B é:
a) 3,6 m
b) 1,8 m
c) 0,8 m
d) 2,4 m
e) 0,2 m

Trabalho e energia

resposta:[B]



(Uff-1997) Um bloco desliza, sem atrito, sobre um plano inclinado de um ângulo ‘, conforme mostra a figura a seguir.

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Considerando-se x a abscissa de P num instante genérico t e sabendo-se que o bloco partiu do repouso em x = 0 e t = 0, pode-se afirmar que :
a) x = ¢/„ gt² sen (2 ‘)
b) x = ¢/‚ gt² sen ‘
c) x = ¢/„ gt² cos ‘
d) x = ¢/‚ gt² cos (2 ‘)
e) x = ¢/‚ gt² sen (2 ‘)



resposta:[A]



(Uff-1997) A bola A, com 1,0 kg de massa, movendo-se à velocidade de 8,0 m/s, choca-se com a bola B, inicialmente em repouso e com massa igual à da bola A. Após a colisão, a bola A move-se perpendicularmente a sua direção original de movimento, como mostra a figura, com velocidade de 6,0 m/s.

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Para a bola B, após a colisão, a magnitude e a direção do vetor quantidade de movimento dentre as indicadas por (1), (2) e (3) são, respectivamente:
a) 10 kg m/s e (1)
b) 6,0 kg m/s e (2)
c) 2,0 kg m/s e (1)
d) 6,0 kg m/s e (3)
e) 10 kg m/s e (2)



resposta:[E]



(Uff-1997) Um bloco, com 140 kg de massa e 0,02 m³ de volume, está imerso em água e suspenso por um conjunto de cordas e polias, de massa desprezível, como indica a figura a seguir.
Dados: massa específica da água =1000 kg/m³
g = 10 m/s²

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A intensidade da força que mantém o sistema em equilíbrio é igual a:
a) 600 N
b) 400 N
c) 300 N
d) 1200 N
e) 150 N

Arquimedes

resposta:[C]



(Uff-1997) Um pano de prato retangular, com 60 cm de comprimento e constituição homogênea, está em repouso sobre uma mesa, parte sobre sua superfície, horizontal e fina, e parte pendente como mostra a figura a seguir.

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Sabendo-se que o coeficiente de atrito estático entre a superfície da mesa e o pano é igual a 0,5 e que o pano está na iminência de deslizar, pode-se afirmar que o comprimento Ø da parte sobre a mesa é:
a) 40 cm
b) 20 cm
c) 15 cm
d) 60 cm
e) 30 cm



resposta:[A]



(Uff-1997) Considere as seguintes proposições:

1- no foco de uma lente de óculos de pessoa míope, não se consegue concentrar a luz do Sol que a atravessa
2- lentes divergentes nunca formam imagens reais
3- lentes convergentes nunca formam imagens virtuais
4- lentes divergentes nunca formam imagens ampliadas, ao contrário das convergentes, que podem formá-las
5- dependendo dos índices de refração da lente e do meio externo, uma lente que é divergente em um meio pode ser convergente em outro

Com relação a estas proposições, pode-se afirmar que:
a) somente a 5 é falsa
b) a 1 e a 2 são falsas
c) a 1 e a 4 são falsas
d) somente a 3 é falsa
e) a 3 e a 5 são falsas

resposta:[D]



(Uff-1997) Um gás ideal estava confinado à mesma temperatura em dois recipientes, 1 e 2, ligados por uma válvula inicialmente fechada. Os volumes dos recipientes 1 e 2 são 4Ø e 6Ø, respectivamente. A pressão inicial no recipiente 1 era de 4,8 atm.
Abriu-se a válvula e os conteúdos dos recipientes atingiram um estado final de equilíbrio à pressão de 2,4 atm e à mesma temperatura inicial.

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A percentagem do número total de moles de gás que ocupava o recipiente 1 antes da abertura da válvula era:
a) 60 %
b) 80 %
c) 50 %
d) 40 %
e) 20 %

Gases

resposta:[B]



(Uff-1997) O gráfico representa a transformação de um gás ideal que passa do estado I para o estado II e, depois, do estado II para o estado III.
Para que o gás passe do estado I para o II, é necessário que se lhe forneçam 100 kJ de calor; para que passe do estado II para o III, que se lhe retirem 50 kJ de calor. Sabe-se que a pressão do gás no estado I é de 100 kPa.

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Pode-se afirmar que a variação da energia interna do gás ao passar do estado I para o III é igual a:
a) zero
b) - 200 kJ
c) - 50 kJ
d) - 140 kJ
e) - 150 kJ



resposta:[E]



(Uff-1997) Marque a opção que apresenta a afirmativa falsa:
a) uma substância não existe na fase líquida quando submetida a pressões abaixo daquela de seu ponto triplo
b) a sublimação de uma substância é possível se esta estiver submetida a pressões mais baixas que a do seu ponto triplo
c) uma substância só pode existir na fase líquida se a temperatura a que estiver submetida for mais elevada que sua temperatura crítica
d) uma substância não sofre condensação a temperaturas mais elevadas que sua temperatura crítica
e) na Lua, um bloco de gelo pode passar diretamente para fase gasosa

resposta:[C]



(Uff-1997) Uma tigela de alumínio com 180 g de massa contém 90 g de água a 0 °C em equilíbrio térmico. Fornecendo-se calor igual a 18 kcal ao sistema eleva-se a temperatura deste a 100 °C, iniciando-se a ebulição.
Dados:
calor específico da água = 1 cal/g°C
calor latente de vaporização da água = 540
cal/g
calor específico do alumínio = 0,2 cal/g°C
Nestas circunstâncias, a massa de água que se vaporiza é:
a) 20 g
b) 5 g
c) 15 g
d) 10 g
e) 25 g

resposta:[D]



(Uff-1997) Uma barra de ferro com 800 g de massa, 0,5 m de comprimento, submetida à temperatura de 130 °C é colocada em um reservatório termicamente isolado que contém 400 g de água a 10 °C.
Dados:
calor específico da água = 1 cal/g°C
calor específico do ferro = 0,1 cal/g°C
coeficiente de dilatação linear do ferro = 12 × 10­§ °C­¢
Ao ser atingido o equilíbrio térmico, o comprimento dessa barra terá se reduzido de :
a) 0,6 mm
b) 1,2 mm
c) 60 mm
d) 0,3 mm
e) 30 mm

resposta:[A]



(Uff-1997) Um homem que é mergulhador e pára-quedista salta de pára-quedas de uma altura de 500 m do nível do mar, livra-se do pára-quedas imediatamente antes de entrar suavemente no oceano e mergulha até 100 m de profundidade. Sejam p a pressão sobre o homem, p³ a pressão atmosférica ao nível do mar e y a posição do homem medida em metros e na vertical a partir do ponto em que ele saltou de pára-quedas.
O gráfico que melhor expressa a quantidade Ðp = p - p³ em função de y é:

Hidrostática

resposta:[B]



(Uff-1997) Sabe-se que as linhas de indução magnética terrestre são representadas, aproximadamente, como na figura.

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Partículas positivamente carregadas dos raios cósmicos aproximam-se da Terra com velocidades muito altas, vindas do espaço em todas as direções. Considere uma dessas partículas, aproximando-se da Terra na direção do seu centro, ao longo do caminho C (ver figura). Pode-se afirmar que essa partícula, ao entrar no campo magnético da Terra,
a) será defletida para baixo, no plano da página
b) será defletida perpendicularmente à página, afastando-se do leitor
c) não será defletida pelo campo
d) será defletida para cima, no plano da página
e) será defletida perpendicularmente à página, aproximando-se do leitor



resposta:[E]



(Uff-1997) Deseja-se acender duas lâmpadas idênticas conforme suas especificações: 110 W - 110 V. Dispõe-se de uma bateria de 220 V e resistor de 55 ².
Indique a opção que mostra o circuito para o funcionamento desejado.



resposta:[D]



(Uff-1997) Considere a seguinte experiência:

"Um cientista construiu uma grande gaiola metálica, isolou-a da Terra e entrou nela. Seu ajudante, então, eletrizou a gaiola, transferindo-lhe grande carga."

Pode-se afirmar que:
a) o cientista nada sofreu, pois o potencial da gaiola era menor que o de seu corpo
b) o cientista nada sofreu, pois o potencial de seu corpo era o mesmo que o da gaiola
c) mesmo que o cientista houvesse tocado no solo, nada sofreria, pois o potencial de seu corpo era o mesmo que o do solo
d) o cientista levou choque e provou com isso a existência da corrente elétrica
e) o cientista nada sofreu, pois o campo elétrico era maior no interior que na superfície da gaiola

resposta:[B]



(Uff-1999) Um halterofilista levanta um haltere de 20kg, do chão até uma altura de 1,5m em 5,0s. No dia seguinte, ele realiza o mesmo exercício em 10s.
No segundo dia, a grandeza física que certamente mudou foi:
a) a força de atração da Terra sobre o haltere
b) a variação da energia mecânica do haltere
c) a variação da energia potencial gravitacional do haltere
d) o trabalho realizado sobre o haltere
e) a potência gasta pelo halterofilista

resposta:[E]



(Uff-1999) Uma caixa é puxada sobre um piso horizontal por uma força (ù), paralela ao piso, cujo módulo é igual ao da força de atrito entre as superfícies em contato, com direção e sentido mostrados na figura.
O gráfico velocidade (v) x tempo (t) que melhor descreve o movimento da caixa é:



resposta:[A]



(Uff-1999) Considere duas esferas idênticas E e E‚. A esfera E, desliza sobre uma calha horizontal, praticamente sem atrito, com velocidade V. Em dado instante, se choca elasticamente com a esfera E‚ que se encontra em repouso no ponto X, conforme ilustra a figura.

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Com respeito ao movimento das esferas, imediatamente, após o choque, pode-se afirmar:
a) As duas esferas se movimentarão para a direita, ambas com velocidade V/2.
b) A esfera E ficará em repouso e a esfera E‚ se moverá com velocidade V para a direita.
c) As duas esferas se movimentarão em sentidos contrários, ambas com velocidade de módulo V/2.
d) As duas esferas se movimentarão para a direita, ambas com velocidade V.
e) A esfera E se movimentará para a esquerda com velocidade de módulo V e a esfera E‚ permanecerá em repouso.



resposta:[B]







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