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1. (Unesp 2010) Um professor de física propôs aos seus alunos que idealizassem uma
experiência relativa ao fenômeno luminoso. Pediu para que eles se imaginassem numa sala
completamente escura, sem qualquer material em suspensão no ar e cujas paredes foram
pintadas com uma tinta preta ideal, capaz de absorver toda a luz que incidisse sobre ela. Em
uma das paredes da sala, os alunos deveriam imaginar uma fonte de luz emitindo um único raio
de luz branca que incidisse obliquamente em um extenso espelho plano ideal, capaz de refletir
toda a luz nele incidente, fixado na parede oposta àquela na qual o estudante estaria encostado
(observe a figura).
Se tal experiência pudesse ser realizada nas condições ideais propostas pelo professor, o
estudante dentro da sala
a) enxergaria somente o raio de luz.
b) enxergaria somente a fonte de luz.
c) não enxergaria nem o espelho, nem o raio de luz.
d) enxergaria somente o espelho em toda sua extensão.
e) enxergaria o espelho em toda sua extensão e também o raio de luz.
2. (Uerj 2010) As superfícies refletoras de dois espelhos planos, E1 e E2, formam um ângulo α. O
valor numérico deste ângulo corresponde a quatro vezes o número de imagens formadas.
Determine α.
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3. (Ufla 2010) Duas barras metálicas A e B de um mesmo material e a uma mesma temperatura
inicial têm comprimento L0A e L0B = 3 L0A. A seguir, varia‐ se a temperatura da barra A de
ΔTA, o que faz a barra A sofrer uma variação de dilatação ΔLA. Para que a barra B sofra a
mesma variação de comprimento da barra A, deve-se variar a temperatura da barra B, ΔTB de
a) 3ΔTA
1
ΔTA
3
c) ΔTA
1
d)
ΔTA
2
b)
4. (Uepg 2011) Considere uma garrafa de vidro totalmente cheia com água, hermeticamente
fechada, submetida a alterações de temperatura.
Nesse contexto, assinale o que for correto.
01) Diminuindo a temperatura do sistema, até 4oC, o volume da água diminui em relação ao
volume da garrafa, criando um espaço vazio no seu interior.
02) Se a variação de temperatura for de 15 ºC para – 5 ºC a garrafa não se romperá.
04) Sendo o coeficiente de dilatação da água maior que o coeficiente de dilatação do vidro, a
dilatação observada na água não é real.
08) Aquecido o sistema, o volume interno da garrafa aumenta, enquanto que o volume de água
permanece o mesmo.
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5. (IFSP 2011) Numa determinada avenida onde a velocidade máxima permitida é de 60 km/h,
um motorista dirigindo a 54 km/h vê que o semáforo, distante a 63 metros, fica amarelo e decide
não parar. Sabendo-se que o sinal amarelo permanece aceso durante 3 segundos
aproximadamente, esse motorista, se não quiser passar no sinal vermelho, deverá imprimir ao
veículo uma aceleração mínima de ______ m/s2.
O resultado é que esse motorista ______ multado, pois ______ a velocidade máxima.
Assinale a alternativa que preenche as lacunas, correta e respectivamente.
a) 1,4 – não será – não ultrapassará.
b) 4,0 – não será – não ultrapassará.
c) 10 – não será – não ultrapassará.
d) 4,0 – será – ultrapassará.
e) 10 – será – ultrapassará.
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:
Texto IV
O cavalo anda nas pontas dos cascos. Nenhum animal se parece tanto com uma estrela do
corpo de balé quanto um puro sangue em perfeito equilíbrio, que a mão de quem o monta parece
manter suspenso. Degas pintou-o e procurou concentrar todos os aspectos e funções do cavalo
de corrida: treinamento, velocidade, apostas e fraudes, beleza, elegância suprema. Ele foi um
dos primeiros a estudar as verdadeiras figuras do nobre animal em movimento, por meio dos
instantâneos do grande Muybridge. De resto, amava e apreciava a fotografia, em uma época em
que os artistas a desdenhavam ou não ousavam confessar que a utilizavam.
(Adaptado de: VALÉRY, P. Degas Dança Desenho. São Paulo: Cosac & Naif, 2003, p. 77.)
6. (Uel 2011) Suponha que a sequência de imagens apresentada na figura 6 foi obtida com o
auxílio de câmeras fotográficas dispostas a cada 1,5 m ao longo da trajetória do cavalo.
Sabendo que a frequência do movimento foi de 0,5 Hz, a velocidade média do cavalo é:
a) 3 m/s
b) 7,5 m/s
c) 10 m/s
d) 12,5 m/s
e) 15 m/s
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Gabarito:
Resposta da questão 1:
[C]
Como o ar está totalmente limpo, não há partículas em suspensão para difundir (espalhar) luz
desse raio. (Na verdade, nunca enxergamos o feixe de luz, mas sim as partículas difundindo luz.
Por isso, quando queremos “enxergar um feixe” jogamos fumaça ou poeira no ambiente). Como
não há luz para o espelho refletir, o estudante também não o enxergaria.
Resposta da questão 2:
Dado:  = 4 n.
O número de imagens (n) obtidas pela associação de dois espelhos planos que formam entre si
um ângulo  (em graus) é dado pela expressão:
360
 1 . Assim:

360
n
 1 (M.M.C. = 4 n) 
4n
n=
4 n2 = 360 – 4 n  n2 + n – 90 = 0. Aplicando a fórmula de Baskara:
1  12  360 1  19

. Ignorando a resposta negativa, temos:
2
2
18
n
 n  9.
2
Como:  = 4 n 
= 36°
n=
Resposta da questão 3:
[B]
LB = LA  3 L0B  TB  L0B  TA
TB 

1
TA .
3
Resposta da questão 4:
01 + 04 = 05
01) Correta. Embora esse “espaço vazio” deva, depois de algum tempo, ser preenchido com
vapor d’água que se formará devido à baixa pressão.
02) Incorreta. À temperatura de –5 °C, a água será congelada, aumentará de volume,
estourando a garrafa.
04) Correta. Essa dilatação observada é chamada de dilatação aparente. A dilatação real é
soma da dilatação aparente com a dilatação da garrafa.
08) Incorreta. Tanto a água como a garrafa aumentam de volume.
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Resposta da questão 5:
[D]
Dados: v0 = 54 km/h = 15 m/s; S = 63 m; t = 3 s.
Calculando a aceleração escalar:
a
a 2
S  v 0 t  t 2  63  15  3    3 
2
2
 18 
9
a  a = 4 m/s2.
2
A velocidade ao passar pelo semáforo é:
v = v0 + a t  v = 15 + 4 (3)  v = 27 m/s  v = 97,2 km/h.
Como a velocidade máxima permitida é 60 km/h, o motorista será multado, pois ultrapassará a
velocidade máxima.
Resposta da questão 6:
[B]
Observe que as fotos assinaladas são iguais.
Entre a primeira e a última foram tiradas 10 fotos (cuidado: a primeira não conta. Ela á o
referencial)
n
1
f
 t  2,0s
 0,5 
t
t
V
S 15

 7,5m / s
t
2
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Resumo das questões selecionadas nesta atividade
Data de elaboração:
Nome do arquivo:
27/03/2011 às 19:05
Dilatação / Leis da Reflexão / M.U. e M.R.U.
Origem/Doc:
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