APOSTILA VESTIBULAR
APOSTILA VESTIBULAR VOLUME COMPLETO
VESTIBULAR - VOLUME IV
VESTIBULAR - VOLUME III
VESTIBULAR - VOLUME II
VESTIBULAR - VOLUME I
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SIMULADOS DE VESTIBULAR
Questão 1
(UFPE) Analise as proposições abaixo e assinale a alternativa falsa.
a) A temperatura de um gás é uma indicação do estado de agitação de suas moléculas.
b) Enquanto a água em uma panela estiver em ebulição, o calor cedido à mesma não
ocasionará um aumento de sua temperatura.
c) A temperatura de ebulição de um líquido pode ser elevada acima de seu valor normal, se
for aumentada a pressão sobre o líquido.
d) O diâmetro de um orifício em uma chapa metálica plana aumenta quando esta chapa é
aquecida.
e) Dois volumes diferentes de um mesmo líquido sofrem igual variação em cm3 quando a
temperatura de ambos é aumentada por um mesmo número de graus centígrados.
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Questão 2
(UNICAP) O gráfico abaixo relaciona a temperatura da massa de certa substância com
transferência de energia à massa, na condição de pressão constante. Tendo isto presente:
Assinale as afirmativas verdadeiras e as afirmativas falsas.
a) A temperatura de ebulição da substância é de 300 K.
b) A temperatura de fusão da substância é de 300 K.
c) O calor latente de vaporização é maior que o calor latente de fusão.
d) É de 1,0 cal/K a capacidade calorífica da massa no estado líquido.
e) É de 1,3 cal/K a capacidade calorífica da massa no estado gasoso.
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Questão 3
(UNICAP) A figura abaixo apresenta as forças A, B e C e se refere às 2 primeiras
proposições. Seus módulos são proporcionais às dimensões indicadas no desenho e o
módulo de A é 1,0 N. Cada quadrado tem lado igual a 1,0m. Assinale as afirmativas
verdadeiras e as afirmativas falsas.
a) A força resultante é zero.
b) A soma dos momentos em relação a qualquer ponto da figura é zero.
c) A pressão no interior de uma piscina varia diretamente com a profundidade da água.
d) Um bloco que pesa 600kgf e ocupa 0,5m3 tem massa específica média de 120 kg/m3.
e) Um paralelepípedo cujas dimensões medem 5,0cm x 8,0cm x 10,0cm, pesando 32 N,
exerce a pressão mínima de 4 x 103 pascal na superfície que o apoia.
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Questão 4
(UNICAP) Assinale as afirmativas verdadeiras e as afirmativas falsas.
a) A resistência de um fio condutor depende do material usado para fabricá-lo; ela aumenta
com o aumento do comprimento do fio e com a áreas da seção transversal.
O circuito da figura, fornece informações para a resolução das 04 proposições seguintes
desta questão.
b) A corrente no resistor de
é 1 A.
c) A diferença de potencial no resistor de
.
d) A potência dissipada por qualquer dos resistores de
e) Em 5 s o resistor de
é 40 W.
dissipa 80 J.
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Questão 5
(UNICAP) Entre as placas metálicas da figura, existe um campo elétrico uniforme, de
módulo 100 N/C. Assinale as afirmativas verdadeiras e as afirmativas falsas.
a) Se uma partícula de carga
realizado pelo campo elétrico será
for obrigada a descrever a trajetória ACB, o trabalho
.
b) Uma partícula de carga q pode descrever a trajetória AC apenas sob a ação do campo
elétrico.
c) Não é possível a uma partícula descrever a trajetória AC apenas sobre a ação do campo
elétrico.
d) O potencial elétrico do ponto B é maior do que o potencial elétrico do ponto A.
e) Se uma partícula de massa 1,2 x 10-5 kg e carga
é liberada do ponto A, com
velocidade nula, ela atingirá o ponto B com velocidade de módulo 1,0 x 10-3 m/s.
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Questão 6
(UFPE) Um circuito é composto por duas baterias de forças eletromotrizes
E1 = 12 V e E2 = 8 V e três resistores
, conforme a figura
abaixo. As resistências internas das baterias valem, respectivamente,
Assinale as afirmativas verdadeiras e as afirmativas falsas.
.
a) A resistência equivalente entre A e B vale 100.
b) A soma das diferenças de potencial VB - VA, VC - VB, VD - VC e VA - VD é diferente de
zero.
c) A diferença de potencial entre os pontos A e B do circuito é 2 Volts.
d) A corrente no circuito circula no sentido ABCD.
e) A corrente no circuito vale, em módulo, 5 x 10-2A.
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Questão 7
(UNICAP) No circuito abaixo, cada resistor vale
.
Assinale as afirmativas verdadeiras e as afirmativas falsas.
a) Com as duas chaves abertas, a resistência equivalente do circuito é
.
b) A corrente Ic vale 1,0 A.
c) Se ambas as chaves estiverem fechadas, Ic valerá 3,0 A.
d) Se ch1 estiver fechada, a resistência equivalente do circuito será
.
e) Se ambas as chaves estiverem fechadas, a resistência equivalente do circuito será
Questão 8
(UNICAP) No circuito abaixo, VBC é 10V. Assinale as afirmativas verdadeiras e as
afirmativas falsas.
.
a) A corrente I 1 é 2 A.
b) A diferença de potencial entre A e D é 40 V.
c) A diferença de potencial entre C e D é 10V.
d) A potência dissipada no resistor de 5 é 20 W.
e) A corrente I2 é igual 2 I 1.
Questão 9
(UNICAP) Assinale as afirmativas verdadeiras e as afirmativas falsas.
a) Um fio condutor perfura perpendicularmente a superfície deste papel. O condutor é
percorrido por uma corrente elétrica de cima para baixo. Um campo magnético que se
instala em torno do fio, na superfície do papel, tem sentido horário.
b) A força de interação entre cargas elétricas varia com o inverso do quadrado da distância
entre as cargas.
c) Em torno da carga elétrica + Q existem várias superfícies eqüipotenciais, que aumentam
à medida que a distância à carga cresce. Todas elas são atravessadas pelo mesmo número
de linhas de força, partindo da carga Q.
d) 1 Coulomb contém 6,02 x 1023 cargas elementares.
e) Durante 80 segundos em operação, um condutor de cargas elétricas indicou a passagem
de 5,0 x 1020 elétrons por um certo ponto de um circuito elétrico. A corrente neste circuito
foi de 1 A.
Questão 10
(UNICAP) No circuito abaixo. Assinale as afirmativas verdadeiras e as afirmativas falsas.
a) a corrente I1 é 8 A;
b) A resistência equivalente do circuito é
(ohm);
c) VAC é igual a 50 V;
d) a corrente I2 vale 4,0 A;
e) V AB é igual a 10 V.
Questão 11
(UFPE) Uma bola de massa m é presa na extremidade livre de um longo fio inextensível
suspenso em um ponto fixo do teto de uma sala. Se a massa é solta no instante t = 0,
quando o fio faz um ângulo
0 com a vertical (ver figura), podemos estudar a variação
temporal de grandezas como o ângulo de inclinação ( ), a velocidade (v), a energia
cinética (K), a energia potencial em relação ao solo (U), e a energia mecânica total (E) da
bola. Indique qual dos seguintes gráficos descreve de maneira incorreta a variação
temporal correspondente dessas grandezas.
a)
b)
c)
d)
e)
Questão 12
(UFPE) Uma lâmpada L é ligada a um resistor variável R e a uma fonte de força
eletromotriz E constante, conforme o esquema da figura abaixo. Com respeito à intensidade
luminosa da lâmpada, podemos afirmar que:
a) A intensidade luminosa cresce linearmente com o valor de R;
b) Quanto menor o valor de R, maior a intensidade luminosa;
c) A intensidade luminosa independe do valor de R;
d) A intensidade luminosa será máxima quando R estiver na metade de seu valor máximo;
e) A intensidade luminosa cresce proporcionalmente ao quadrado do valor de R.
Questão 13
(UFPE) Três lâmpadas L1, L2 e L3 estão conectadas a uma fonte de tensão conforme a
figura. Suas potências máximas dissipadas são 110 W, 220 W e 110 W, respectivamente,
quando submetidas a uma diferença de potencial de 220 V. Qual a corrente elétrica mínima,
em Ampéres, que a fonte deve ser capaz de fornecer para que todas as lâmpadas possam ser
acesas simultaneamente e dissipem a potência nominal indicada?
a) 2,0
b) 1,0
c) 0,75
d) 0,5
e) 0,25
Questão 14
(UNICAP) No circuito abaixo, sendo de 1,0 A a intensidade da corrente, designada i3,
podemos concluir que: Assinale as afirmativas verdadeiras e as afirmativas falsas.
a) o circuito abaixo é um circuito em sério;
b) o circuito abaixo é um circuito em paralelo;
c) o valor de V é 100 volts;
d) a corrente i2 vale 2,0 A;
e) a corrente i1 vale 3,0 A.
Questão 15
(UNICAP) Assinale as afirmativas verdadeiras e as afirmativas falsas.
a) Uma substância funde a 0o e, a 100o na escala Calsius, ela entra em ebulição à pressão
normal. Porém, entre 25 e 35 graus da mesma escala, ela apresenta uma construção de
volume. Essa substância não pode ser usada na construção de termômetros, onde a
grandeza termométrica é o volume.
b) A dilatação aparente dos líquidos decorre da diferença entre a dilatação real do líquido e
a dilatação do recipiente.
A escala X se relaciona com a C, através do gráfico abaixo.
c) A relação analítica que converte leituras da escala C em leituras da escala X é X = 20 +
1,6 C.
d) 0o X vale 12,5o C.
e) A temperatura em que as leituras são iguais nas duas escalas é 35oC.
Questão 16
(UNICAP) Uma partícula de massa 4kg parte do repouso, do ponto A e atinge o ponto B
com velocidade de módulo 8 m/s. figura abaixo. Assinale as afirmativas verdadeiras e as
afirmativas falsas.
a) Nenhuma força dissipativa agiu na partícula, pois sua velocidade, no ponto B, é maior do
que no ponto A.
b) Durante o percurso, apenas a força peso realiza trabalho.
c) Entre A e B, a perda de energia mecânica é 72 J.
d) Se, de B, a partícula for lançada (para subir o desnível), com velocidade inicial de 8 m/s,
ela chegará ao ponto A com velocidade zero.
e) Em um sistema conservativo, a variação de energia cinética é igual à variação de energia
potencial.
Questão 17
(UNICAP) Uma partícula de massa 4 kg parte do repouso, do ponto A, percorrendo a
trajetória da figura. Apenas o trecho BC=8m possui atrito. Sabe-se que, nesse trecho, a
partícula perde 30% de sua energia inicial. Assinale as afirmativas verdadeiras e as
afirmativas falsas.
a) A velocidade da partícula, no ponto B, é
.
b) A força de atrito, no trecho BC, é 15 N.
c) A força centrípeta, no ponto D, tem módulo 240 N e é a força resultante sobre a
partícula.
d) No ponto E, a força resultante sobre a partícula é a força centrípeta.
e) Se H for reduzida à metade, a partícula perderá contato com o trilho, no ponto E.
Questão 18
(UNICAP) Assinale as afirmativas verdadeiras e as afirmativas falsas.
a) A expressão W = F. X dá o trabalho de F realizado no deslocamento X.
b) Num gráfico que dá o comportamento da força, em função do deslocamento pelos eixos
e pela curva.
c) A massa m, que cai sobre uma mola verticalmente posicionada, comprimindo-a, tem sua
energia cinética máxima no instante em que toca a mola.
d) A variação de energia cinética corresponde ao trabalho da soma de todas as forças.
e) Um oscilador harmônico simples converte sempre energia potencial em energia cinética.
Questão 19
(UNICAP) Assinale as afirmativas verdadeiras e as afirmativas falsas.
a) A expressão M L2 T-3 representa uma potência.
b) A dina, o joule e a bária são unidades do mesmo sistema.
c) 1,0 N vale 105 dinas.
d) Os sistemas CGS, MKS e o técnico (mais usado em engenharia) adotam as mesmas
grandezas fundamentais.
e) O momento de uma força em relação a um ponto e o trabalho de uma força têm as
mesmas equações dimensionais e ambos são grandezas escalares.
Questão 20
(UNICAP) Um bloco de massa 2,0kg se desloca num plano horizontal. No instante t = 0 s,
sua velocidade é 10 m/s e, dois segundos após, com a velocidade de 6,0 m/s, ele toca a
extremidade livre de certa mola, posta sobre o plano e ao longo da sua trajetória,
comprimindo-a por 2,0 m, até parar.
a) Entre t = 0 e t = 2,0 s, a força de atrito realizou o trabalho de - 36 J.
b) O coeficiente de atrito entre as superfícies é 0,2.
c) A constante de força de mola é 16 N/m.
d) Quando a mola alcança a compressão máxima, o sistema mola-massa acumula 28 J de
energia.
e) O bloco, quando abandona a mola, tem menos da metade da energia que possuía em t = o
s.
Questão 21
(UFPE) Um carrinho de montanha-russa, de massa igual a 20 kg, parte do repouso no ponto
A, a uma altura hA = 50 m e, após percorrer o trilho indicado na figura, alcança a altura
máxima hC = 45 m, no ponto C, de onde retorna.
Assinale as afirmativas verdadeiras e as afirmativas falsas.
a) a variação da energia potencial do carrinho entre os pontos A e C igual a 1000 Joules;
b) o carrinho tem a mesma velocidade, ao passar pelo ponto B, na subida e na descida;
c) se o percurso total AC tem 125 m de comprimento, a força média de atrito que atuou
sobre o carrinho foi igual a 8 Newtons;
d) a soma das energias cinéticas e potencial gravitacional é sempre decrescente ao longo do
percurso AC;
e) ao retornar, o carrinho não conseguirá atingir o ponto A.
Questão 22
(UFPE) Você pendura um objeto de massa M no teto e só dispõe de um tipo de cordão. Sua
primeira tentativa é pendurá-lo diretamente ao teto por um único pedaço do cordão,
conforme a figura. Sendo o cordão muito fino, não resiste ao peso do objeto e se rompe. Se,
no entanto, o cordão é capaz de sustentar um outro objeto de massa M/2 sem se romper,
escolha dentre as alternativas abaixo aquele que dará mais segurança na sustentação do
objeto original.
a)
b)
c)
d)
e)
Questão 23
(UFPE) Três corpos A, B e C, cujas massas são respectivamente mA, mB e mC, partem do
repouso e de uma mesma altura h. Um deles, A, cai em queda livre e os outros dois, B e C,
descem ao longo de planos inclinados cujos ângulos de inclinação - com respeito ao plano
horizontal - são 30o e 60o, respectivamente, conforme a figura. Se as perdas, devido ao
atrito e à resistência do ar, são desprezíveis podemos afirmar, com relação ao tempo de
descida de cada corpo, que:
a) t B > t C > t A
b) t A = t B = t C
c) t A > t C
d) t A < t B = t C
e) t A > t B = t C
Questão 24
(UFPE) Um certo corpo é arrastado ao longo de uma estrada plana retilínea por uma força
horizontal F. Se a variação de F com a posição x do corpo é a indicada no gráfico, o
trabalho total executado pela força F para levar o corpo da posição x = 3m para x = 7m
será, em Joules, igual a:
a) + 4,0
b) + 3,0
c) 0,0
d) - 1,0
e) - 2,0
Questão 25
(UFPE) Considerando as noções de trabalho e energia mecânica, assinale a alternativa
correta.
a) É possível realizar trabalho sem aplicar força.
b) É possível aplicar força sem realizar trabalho.
c) Um corpo em equilíbrio instável terá sua energia potencial aumentada, quando
submetido a um pequeno deslocamento.
d) A energia cinética de um corpo sempre aumenta, quando sua energia potencial aumenta.
e) Se um corpo se desloca sob a ação de uma única força externa constante, sua energia
cinética não varia.
Questão 26
(UNICAP) Um bloco cuja massa mede 600 g se move numa superfície plana e horizontal.
Com a velocidade de 57,6 Km/h, ele penetra numa região menos polida e para depois de
percorrer 16,0 m. Assinale as afirmativas verdadeiras e as afirmativas falsas.
a) A aceleração do bloco tem intensidade de 8,00 m/s2.
b) A potência desenvolvida pela força de atrito vale 38,4 Watt.
c) O coeficiente de atrito vale 0,08.
d) A força de atrito é menor quando há movimento relativo às duas superfícies.
e) O tempo gasto durante o período de frenagem é de 2,5 segundos.
Questão 27
(UNICAP) Neste quadro há equações dimensionais de algumas grandezas e ou expressões.
Assinale as afirmativas verdadeiras e as afirmativas falsas.
a) Mo L T-2 representa uma aceleração.
b) M L T-2 representa Força.
c)
onde g é a aceleração da gravidade, h é distância.
d) M L2 T-2 é a equação dimensional do trabalho.
e) M L2 T-1 é a equação dimensional da energia potencial.
Questão 28
(UFES) Um garoto de 30 kg de massa está assentado em um banco, na posição indicada na
figura. Desprezando o peso do assento do banco, as forças provocadas nos apoios A e B em
newtons, são, respectivamente:
a) 0, 300
b) 60, 240
c) 100, 200
d) 120, 180
e) 150, 150
Questão 29
(ITA) Uma barra homogênea de peso P tem uma extremidade apoiada num assoalho
horizontal e a outra numa parede vertical. O coeficiente de atrito com relação ao assoalho e
com relação à parede são iguais a
. Quando a inclinação da barra com relação à vertical
0
é de 45 , a barra encontra-se na iminência de deslizar. Podemos então concluir que o valor
de é:
a)
b)
c)
d)
e)
Questão 30
(ITA) Uma haste metálica de seção retangular de área A e de comprimento L é composta de
dois materiais de massas específicas p1 e p2. Os dois materiais constituem hastes
homogêneas de comprimentos 11 e 12, com 11 + 12 = L e 11 = 312 soldadas nas
extremidades. Colocada a haste sobre um cutelo verifica-se que o equilíbrio é atingido na
situação indicada na figura. Calcule a relação p1 / p2.
a) p1 / p2 = 1
b) p1 / p2 = 2
c) p1 / p2 = 3
d) p1 / p2 = 2,5
e) p1 / p2 = 0,4
Questão 31
(UNICAP) A massa de 1kg, presa à extremidade de uma mola, descreve, num plano
horizontal, sem atrito, um MCU de raio 0,5m, com velocidade de módulo 10 m/s. Assinale
as afirmativas verdadeiras e as afirmativas falsas.
a) A mola aplica à massa a força de módulo constante igual a 200 N.
b) Se, ao atingir o repouso, a distância da massa ao eixo de rotação é 0,4m, a constante de
força da mola é 2000 N/m.
c) Se a energia térmica, cedida a um corpo, somente aumentou sua temperatura, então o
corpo não mudou de estado físico.
d) Se uma substância recebe energia térmica e não apresenta variação de temperatura,
concluímos que ela está sofrendo mudança de estado físico.
e) Calor latente provoca o mesmo efeito que calor sensível.
Questão 32
(UNICAP) Um bloco de massa M se desloca num plano horizontal. No instante
t = 0 s, sua velocidade é 10 m/s e, 2 s após, com a velocidade de 8 m/s, ele toca a
extremidade livre de uma mola, disposta horizontalmente e ao longo de sua trajetória,
comprimindo-a até parar. Assinale as afirmativas verdadeiras e as afirmativas falsas.
a) Antes de tocar a mola, a energia cinética está diminuindo.
b) A aceleração, devido ao atrito, foi de - 1,0m/s2.
c) Suponha que a mola comprimida se distenda novamente. A massa de desligará da mola
quando sua velocidade tiver novamente módulo igual a 8 m/s.
d) O sistema mola-massa acumulou energia potencial máxima em quantidade igual à
energia cinética de M, no instante t = 2 s.
e) O coeficiente de atrito entre M e o plano é 0,1.
Questão 33
(ABC-SP) Qual dos gráficos abaixo melhor representa a variação da força de atração
gravitacional F entre duas massas puntiformes, suficientemente distantes de qualquer outra
massa, separadas por uma distância r?
a)
b)
c)
d)
e)
Questão 34
(UNICAP) Assinale as afirmativas verdadeiras e as afirmativas falsas.
a) Todo corpo que flutua em um dado líquido tem seu peso menor que o empuxo.
b) Um bloco de massa M repousa sobre uma plataforma horizontal, exercendo sobre ela a
pressão P. Inclinando-se a plataforma de um ângulo , em relação à horizontal, a pressão
P não se altera.
c) Um bloco, de massa M, posto na água, flutua, permanecendo com 30% de seu volume
fora d'água. A massa especifica média do bloco é 0,3 g/cm3.
d) A massa especifica do óleo é 0,8 g/cm3. Duas colunas (uma de óleo, outra de água),
exercem as mesmas pressões nas respectivas bases. A relação entre as alturas (do óleo e da
água) é menor que 1.
e) Comprimimos água confinada numa seringa de injeção. O esforço exercido, na vã
tentativa de penetração do êmbolo, é equilibrado por outro esforço, de mesmo módulo e
sentido contrário, aplicado no bico da seringa.
Questão 35
(UFPE) Um balão de borracha de volume igual a 3,0 x 10-4 m3 e massa desprezível, cheio
de um líquido de massa específica igual a 0,5 g/cm3, está preso por uma mola de constante
elástica k = 30 N/m ao fundo de um tanque cheio de água. Assinale as afirmativas
verdadeiras e as afirmativas falsas.
a) Devido à diferença entre as massas específicas do líquido e da água, o balão tende a
descer, comprimindo a mola.
b) No equilíbrio, o empuxo que atua sobre o balão é numericamente igual à soma de seu
peso com a força exercida pela mola sobre ele.
c) O empuxo que atua no balão é igual a 9,0 Newtons.
d) A força exercida pelo balão sobre a mola é igual a 1,5 Newtons.
e) No equilíbrio, a distensão da mola é igual a 5,0 centímetros.
Questão 36
(UNICAP) Assinale as afirmativas verdadeiras e as afirmativas falsas.
a) Um tambor de 200 litros, vazio, pesa 50 kgf e 180 kgf, quando cheio da substância A. A
massa específica média da substância A é 900 kg/m3.
b) Um corpo flutua em óleo com 90% de seu volume imerso; e em água, com 72% de seu
volume imerso. A massa específica desse óleo é 800 g/litro.
c) Um homem de 85 kg se apoia em 250 cm2 de solo, para permanecer de pé, ele exerce a
pressão de 34000 PA no solo.
d) A pressão no interior da água do Oceano cresce com o aumento da profundidade, porém,
no ar, a pressão diminui com o aumento da altura.
e) Todo corpo que flutua em água tem massa específica média menor que o dá água.
Questão 37
(UNICAP) Assinale as afirmativas verdadeiras e as afirmativas falsas.
a) Sendo M a massa da Terra, G a constante de Atração universal e R o raio da Terra, a
aceleração da gravidade num ponto da superfície da Terra tem a expressão
g = GM/R2.
b) A massa específica média da Terra seria dada pela expressão:
.
c) Para que um objeto flutue em água de massa específica 1,0 g/cm3, em repouso, é
necessário que a massa específica do objeto seja menor que aquela da água.
d) A massa específica de um tambor cilíndrico que, em água, flutua, mantendo 20% de seu
volume fora d'água, é de 0,8 g/litro.
e) O tambor que tem 200 l afundará se no seu interior for colocada uma massa de 120 Kg.
Questão 38
(ITA) Um recipiente, cujas seções retas dos êmbolos valem S1 e S2, está cheio de um
líquido de densidade p, como mostra a figura. Os êmbolos estão unidos entre si por um
arame fino de comprimento . Os extremos do recipiente estão abertos. Despreze o peso
dos êmbolos, do arame e quaisquer atritos. Quanto vale a tensão T no arame?
a)
b)
c)
d)
e)
Questão 39
(ITA) Os dois vasos comunicantes da figura abaixo são abertos, tem seções retas iguais a S
e contém um líquido de massa específica p. Introduz-se no vaso esquerdo um cilindro
maciço e homogêneo de massa M, seção S'< S e menos denso que o líquido. O cilindro é
introduzido e abandonado de modo que no equilíbrio seu eixo permanece vertical. Podemos
afirmar que no equilíbrio o nível de ambos os vasos sobe:
a) M/[p(S - S')]
b) M/[p(2S - S')]
c) M/[2p(2S - S')]
d) 2M/[2p(2S - S')]
e) M[2pS]
Questão 40
(FUVEST) Um garoto segura uma bexiga de 10 g, cheia de gás, exercendo sobre o barbante
uma força para baixo de intensidade 0,1 N. Nestas condições:
a) a pressão no interior da bexiga é menor que a pressão atmosférica local.
b) a pressão no interior da bexiga é igual à pressão atmosférica local.
c) o empuxo que a bexiga sofre vale 0,1 N.
d) a densidade média da bexiga é menor que a dor ar que a envolve.
e) a densidade média da bexiga é maior que a do ar que a envolve.
Questão 41
(ITA) Num recipiente temos dois líquidos não miscíveis com massas específicas p1<p2. Um
objeto de volume V e massa específica p sendo p1<p<p2 fica em equilíbrio com uma parte
em contato com o líquido 1 e outra com o líquido 2 como mostra a figura. Os volumes V1 e
V2 das partes do objeto que ficam imersos em 1 e 2 são respectivamente:
a) V1 = V(p1/p) e V2= V(p2/p)
b) V1 = V(p2 - p1) / (p2 - p) e V2 = V(p2 - p1) / (p2 - p1)
c) V1 = V(p2 - p1) / (p2 + p1) e V2 = V(p - p1) / (p2 + p1)
d) V1 = V(p2 - p) / (p2 - p1) e V2 = V(p - p1) / (p2 - p1)
e) V1 = V(p2 - p) / (p2 - p1) e V2 = V(p - p1) / (p2 - p1)
Questão 42
(FUVEST) Uma esfera de volume 0,6 cm3 tem massa m1 = 1,0 g. Ela está completamente
mergulhada em água e presa, por um fio fino, a um dos braços de uma balança de braços
iguais, como mostra a figura. É sabido que o volume de 1,0 g de água é de 1,0 cm3. Então, a
massa m2 que deve ser suspensa no outro braço da balança, para mantê-la em equilíbrio, é:
a) 0,2 g
b) 0,3 g
c) 0,4 g
d) 0,5 g
e) 0,6 g
Questão 43
(UNICAP) Informação necessária para responder às três primeiras preposições (0-0, 1-1 e
2-2) desta questão: o gráfico abaixo representa a variação do módulo da força
com o
tempo. A força atua no corpo de acordo com a figura.
verdadeiras e as afirmativas falsas.
. Assinale as afirmativas
a) A velocidade máxima alcançada pelo bloco é 200m/s.
b) A variação total, na quantidade de movimento do bloco, é 600 Kg.m/s.
c) O trabalho realizado sobre o bloco, entre 0 e 4 s, é 8000 joules.
d) Quando duas partículas que fazem parte de um sistema isolado interagem, a quantidade
de movimento de cada um se mantém constante.
e) A quantidade de movimento de um sistema isolado é constante.
Questão 44
(UNICAP) Na figura abaixo, não há atrito a considerar. AC = 2,0B = 3m; AB = 10m.
Utilize estas informações para julgar as duas primeiras proposições desta equação. Assinale
as afirmativas verdadeiras e as afirmativas falsas.
a) Para que m = 5kg seja arrastada rampa acima, com velocidade constante, é necessário
que T seja igual a 18N.
b) Quando a massa m for abandonada em A, ela percorrerá toda trajetória circular sem
perder contato com a mesma.
c) Certa mola comprimida separa duas massas m1 e m2, cuja razão m1/m2 é 0,5. Após a
distensão da mola, as acelerações estão na razão 1a/2a = -2.
d) Uma esfera de 10g cai de 0,8m e, após se chocar com o solo, sobe até o ponto de onde
foi abandonada. O impulso médio aplicado à esfera foi 80 N.s.
e) Um bloco A se choca com outro em repouso, sobre uma superfície horizontal e lisa. O
conjunto, cuja massa é 8,0 kg, adquire a velocidade constante de 5,0 m/s. A quantidade de
movimento de A, antes da colisão, é 40 kg.m/s.
Questão 45
(UFPE) Após saltar, um atleta de massa igual a 70 kg atinge o solo verticalmente com uma
velocidade igual a 10 m/s. Suponha que o impacto do salto tenha sido inteiramente
absorvido por seus pés num intervalo de tempo igual a 0,5s e que a área do solado de cada
um de seus sapatos é 0,028 m2.
As proposições, abaixo se referem ao que ocorre durante o impacto. Assinale as afirmativas
verdadeiras e as afirmativas falsas.
a) O momento linear do atleta não se altera.
b) A força média exercida sobre seus pés independe de sua massa.
c) A força média exercida por seus pés sobre o solo é maior que seu peso.
d) A pressão média exercida sobre seus pés é 25 x 103 N/m2.
e) Se a área de contato com o solo fosse reduzida à metade, a pressão média exercida sobre
seus pés seria o dobro.
Questão 46
(FUVEST) Os gráficos representam as velocidades, em função do tempo, de dois objetos
esféricos homogêneos idênticos, que colidem frontalmente. Se p é a quantidade de
movimento do sistema formado pelos dois objetos e E a energia cinética deste mesmo
sistema, podemos afirmar que na colisão:
a) P se conservou e E não se conservou.
b) P se conservou e E se conservou.
c) P não se conservou e E se conservou.
d) P não se conservou e E não se conservou.
e) (P + E) se conservou.
Questão 47
(UNICAP) Um projétil é lançado no vácuo, com velocidade de módulo Vo, formando um
ângulo com a horizontal. Assinale as afirmativas verdadeiras e as afirmativas falsas.
a) Podemos, determinar se o movimento do projétil é ascendente ou descendente, num
determinado instante, pelo sinal da componente vertical de sua velocidade, nesse instante.
b) O alcance pode ser determinado pela Eq.:
, onde Amax é o alcance máximo que pode ser obtido.
c) No ponto mais alto da trajetória, toda energia cinética inicial do projétil é convertida em
energia potencial gravitacional.
d) No ponto mais alto da trajetória, a perda energia cinética é 0.5 a
massa do projétil
e) A componente horizontal da velocidade do projétil é constante.
, onde m é a
Questão 48
(UFPE) "Jornada nas Estrelas" é uma jogada do voleibol em que o saque é tirado com
extrema violência, com a bola lançada a grande altura. A recepção da bola pelo time
adversário se torna difícil porque. Assinale as afirmativas verdadeiras e as afirmativas
falsas.
a) após a descida, o peso da bola ao retornar ao chão se torna muito maior.
b) na descida a bola segue uma trajetória vertical.
c) ao retornar à altura com que foi lançada, a bola tem velocidade (em módulo) igual à do
lançamento que foi muito grande.
d) a força da gravidade faz com que o tempo de descida da bola seja muito menor que o da
subida.
e) a aceleração da gravidade é maior na descida que na subida da bola.
Questão 49
(UFPE) Um canhão, situado no ponto 0 à beira de um precipício, dispara um projétil
horizontalmente. Se desprezarmos a resistência do ar, as curvas que representam
corretamente a trajetória a descrita pelo projétil até atingir o solo são: Assinale as
afirmativas verdadeiras e as afirmativas falsas.
a) OAA'
b) OBB'
c) OCC'
d) ODD'
e) OEE'
Questão 50
(UNICAP) Uma esfera densa é lançada, verticalmente, para cima, no vácuo, com
velocidade inicial de módulo 20 m/s. Assinale as afirmativas verdadeiras e as afirmativas
falsas.
a) Sua velocidade média, entre t = 1s e t = 3s, é um vetor de módulo 10 m/s, direção
vertical e sentido para baixo.
b) A esfera volta ao ponto da partida com velocidade de mesmo módulo que a velocidade
de lançamento.
c) O trabalho sobre a esfera, no percurso total, é nulo,
d) O deslocamento da esfera, entre t = 1s e t = 2s, é um vetor de módulo 5m, direção
vertical e sentido para baixo.
e) A aceleração da esfera aponta sempre para baixa.
Questão 51
(UNICAP) De um ponto situado a 64m acima do solo, é jogado um objeto denso. Ele
atinge o solo num ponto situado na vertical que passa pelo ponto de lançamento, 4,0 s
depois do lançamento. Assinale as afirmativas verdadeiras e as afirmativas falsas.
a) O objeto foi jogado verticalmente para baixo.
b) O módulo da velocidade de lançamento é 0,4 m/s.
c) O objeto subiu 0,8m para depois descer.
d) O módulo da velocidade de chegada ao solo é 36 m/s.
e) O uso correto da equação horária do MRUV atesta que o objeto foi jogado para cima
com a velocidade de 4,0 m/s.
Questão 52
(UFPE) O gráfico abaixo representa, esquematicamente, a variação vertical de um
paraquedista que, no instante t = 0, salta de um avião, com velocidade inicial V1 > 0. A
respeito deste movimento, indique qual das afirmativas abaixo é falsa.
a) No intervalo 0 < t < t1, o paraquedista cai com aceleração constante.
b) No intervalo t1 < t < t2, o paraquedista sofre uma desaceleração variável.
c) No intervalo t2 < t < t3, o paraquedista cai com aceleração nula.
d) Os paraquedas deve ter permanecido aberto apenas entre os instantes t1 e t2.
e) Os paraquedas foi aberto no instante t = t1.
Questão 53
(UFPE) Um avião, voando horizontalmente a 1 km de altura, deixa cair a partir do ponto Z
uma bomba em direção ao solo. Na figura abaixo, as curvas que representam corretamente
a trajetória da bomba, como vista por um observador no solo são: Assinale as afirmativas
verdadeiras e as afirmativas falsas.
a) ZA
b) ZB
c) ZC
d) ZD
e) ZE
Questão 54
(UFPE) Uma bola de tênis é solta a 2m de altura sendo rebatida várias vezes pelo piso da
quadra de cimento. Quais dos gráficos abaixo representam corretamente a variação com o
tempo da velocidade da bola? Assinale as afirmativas verdadeiras e as afirmativas falsas.
a)
b)
c)
d)
e)
Questão 55
(UNICAP) Para responder às três primeiras proposições (0-0, 1-1 e 2-2) desta questão,
atente para a informação que segue. Na figura, a força
, de módulo 10 N, é aplicada, por
um agente externo, no bloco de massa 4kg, que se encontra, inicialmente, em repouso. O
coeficiente de atrito estático, entre o bloco e a superfície, é 0,5 e o dinâmico é 0,4. Assinale
as afirmativas verdadeiras e as afirmativas falsas.
a) A aceleração do bloco e a força de atrito têm respectivamente, módulos iguais a 2 m/s2 e
20 N.
b) Ao mudarmos o módulo da força
será 8 N s.
para 20 N, o impulso total sobre o bloco, em 2s,
c) Nas condições do item anterior, (proposição 1-1), a variação na quantidade de
movimento do bloco, no intervalo de tempo 2s, será igual ao impulso da força
nesse
intervalo.
d) Se uma partícula descreve uma trajetória curvilínea, podemos afirmar que existe uma
força resultante sobre ela.
e) Se várias forças atuam em um corpo, o trabalho total é igual à soma dos trabalhos
realizados por cada força, separadamente.
Questão 56
(UNICAP) NO sistema da figura, a massa da roldana é desprezível, bem como as forças de
atrito. TA e TB são respectivamente, os módulos das trações nos pontos A e B. A corda
tem massa desprezível. Assinale as afirmativas verdadeiras e as afirmativas falsas.
a) O módulo da tração no ponto A é diferente do módulo da tração no ponto B.
b) TA = TB, pois são forças de ação e reação.
c) O sistema não pode encontra-se em movimento, pois o peso de B é menor do que o peso
de A.
d) Os corpos se movimentam com aceleração de módulo 10 m/s2.
e) TA = TB = 100 N.
Questão 57
(UNICAP) Assinale as afirmativas verdadeiras e as afirmativas falsas.
a) Um corpo que está parado ou que está em Movimento Retilíneo Uniforme obedece à 1a
lei de Newton.
b) Um elevador sobe, aumentando sua velocidade. A tração no caso do elevador é, nesse
caso, exatamente igual a seu peso.
c) Numa mola pendurada no teto de um elevador está suspenso um certo peso. Quando o
elevador desce diminuindo sua velocidade a sua velocidade, o comprimento da mola
diminui também.
d) Um pára-quedista salta e, enquanto o pára-quedas não abre, sua velocidade vertical
aumenta até estabilizar num valor limite. Durante o período da queda, sua aceleração variou
de g até zero.
e) A massa de uma locomotiva da via férrea é 10 vezes maior que a massa do vagão que ela
arrasta. Se a AÇÃO acelera o vagão a 0,5 m/s2, a REAÇÃO provoca na locomotiva a
mesma aceleração, porém em sentido contrário.
Questão 58
(UFPE) Um bloco de massa m1 = 1,0 kg repousa sobre um segundo bloco de massa m2 =
2,0 kg. Se uma força horizontal F é aplicada sobre o segundo bloco de tal forma a imprimir
uma aceleração a = 1,0 m/s2 ao conjunto, qual deve ser, em Newtons, a força de atrito
atuando entre os blocos para que um não escorregue sobre o outro?
a) 0,5
b) 1,0
c) 1,5
d) 2,0
e) 2,5
Questão 59
(FUVEST) Um homem tenta levantar uma caixa de 5 kg, que está sobre uma mesa,
aplicando uma força vertical de 10 N. Nesta situação, o valor da força que a mesa aplica na
caixa é:
a) 0 N
b) 5 N
c) 10 N
d) 40 N
e) 50 N
Questão 60
(FUVEST) Uma pessoa segura uma esfera A de 1,0 kg que está presa numa corda
inextensível C de 200 g, a qual, por sua vez, tem presa na outra extremidade uma esfera B
de 3,0 kg, como se vê na figura. A pessoa solta a esfera A. Enquanto o sistema estiver
caindo e desprezando-se a resistência do ar, podemos afirmar que a tensão na corda vale:
a) zero
b) 2 N
c) 10 N
d) 20 N
e) 30 N
Questão 61
(FUVEST) Um bloco de peso P é suspenso por dois fios de massa desprezível, presos a
paredes em A e B, como mostra a figura. Pode-se afirmar que o módulo da força que
tenciona o fio preso em B, vale:
a) P/2
b)
c) P
d)
e) 2 P
Questão 62
(ITA) Um pequeno bloco de madeira de massa m = 2,0 kg se encontra sobre um plano
inclinado que está fixo no chão, como mostra a figura. Qual é a força F com que devemos
pressionar o bloco sobre o plano para que o mesmo permaneça em equilíbrio? O coeficiente
de atrito estático entre o bloco e a superfície do plano inclinado é
Dados:
comprimento do plano inclinado,
altura, h = 0,6 m
aceleração da gravidade, g = 9,8
a) F = 13,7 N
b) F = 15,0 N
c) F = 17,5 N
d) F = 11,2 N
e) F = 10,7 N
Questão 63
.
(ITA) Um pedaço de madeira homogêneo, de seção transversal constante A e comprimento
L, repousa sobre uma mesa fixa no chão. A madeira está com 25% do seu comprimento
para fora da mesa, como mostra a figura. Aplicando uma força P = 300 N no ponto B a
madeira começa a se deslocar de cima da mesa. Qual é o valor real do peso Q da madeira?
a) Q = 150 N
b) Q = 300 N
c) Q = 400 N
d) Q = 600 N
e) Q = 900 N
Questão 64
(UFJF) Um trampolim é construído fixando-se uma prancha de madeira a um suporte de
concreto:
A prancha permanece praticamente horizontal quando um saltador está sobre a sua
extremidade livre. A fixação, no ponto P, é capaz de resistir a um torque máximo de 3.600
N x m sem se romper. Assim, o trampolim se romperá quando for utilizado por um saltador
de massa superior a:
a) 72 kg
b) 108 kg
c) 120 kg
d) 144 kg
e) 180 kg
Questão 65
(UFPE) A escada rolante de uma galeria comercial liga os pontos A e B em pavimentos
consecutivos a uma velocidade ascendente constante de 0,5 m/s, conforme mostrado na
figura. Se uma pessoa consegue descer contra o sentido de movimento da escada e leva 10
segundos para ir de B até A, pode-se afirmar que sua velocidade, em relação à escada, foi
em m/s igual a:
a) 0,0
b) 0,5
c) 1,0
d) 1,5
e) 2,0
Questão 66
(UNICAP) Uma partícula de massa 2 kg se encontra submetida à ação da única força
horizontal, cujo módulo varia de acordo com o gráfico da figura abaixo. Sabe-se que,
inicialmente, a partícula se encontra em repouso. Assinale as afirmativas verdadeiras e as
afirmativas falsas.
a) A velocidade máxima que a partícula pode alcançar é
.
b) O movimento da partícula, entre d = 2m e d = 4m, é retilíneo uniforme, pois, neste
intervalo, a força é constante.
c) No intervalo 2m a 4m, a partícula se move com aceleração de 10 m/s2. E animado de
movimento retilíneo uniformemente variado.
d) No intervalo 4m a 6m, o movimento da partícula é retrógrado e retardado, pois a força é
decrescente.
e) Em qualquer situação, o trabalho total sobre uma partícula é igual à variação de sua
energia cinética.
Questão 67
(UFPE) Um carro de Fórmula 1 parte do repouso com aceleração uniforme e ao atingir a
velocidade de 250 km/h desacelera uniformemente até parar. Quais os diagramas abaixo
representam corretamente o movimento do carro? Assinale as afirmativas verdadeiras e as
afirmativas falsas.
a)
b)
c)
d)
e)
Questão 68
(UNICAP) Uma pequeno objeto desloca-se ao longo de uma linha reta, ocupando a posição
80 m, quando iniciamos nossa observação. Seu movimento obedece ao gráfico abaixo, que
deve servir de base na análise das proposições a seguir. Assinale as afirmativas verdadeiras
e as afirmativas falsas.
a) O ponto material percorreu 100 m em movimento uniforme.
b) A velocidade cresce obedecendo à equação:
V = 10 + t.
c) A velocidade média durante o período de observação vale 15 m/s.
d) A equação horária para o intervalo, de tempo em que o movimento é retardado, é x = 30
+ 20t - 2 t2.
e) Depois de 18 segundos de observação, a velocidade do objeto vale 12 m/s.
Questão 69
(UNICAP) Para responder a esta questão, observe as informações abaixo:
v = velocidade final
vo = velocidade inicial
t = tempo ou instante
a = aceleração
s = distância percorrida
to = tempo ou instante inicial
Equações da cinemática para o movimento retilíneo Uniformemente Variado. Assinale as
afirmativas verdadeiras e as afirmativas falsas.
a)
b)
c)
d)
e)
Questão 70
(UNICAP) Uma partícula de massa M percorre a circunferência da figura, com movimento
circular uniforme. Observe-se que a partícula gasta segundos para ir de 0 até A. Assinale
as afirmativas verdadeiras e as afirmativas falsas.
a) A partícula se desloca com velocidade escalar igual a R/2 m/s.
b) Seu vetor posição, no ponto A, tem módulo R metros.
c) A aceleração média da partícula é nula, pois, sendo seu movimento circular uniforme,
sua velocidade é constante.
d) A força resultante sobre a partícula, no ponto A, tem módulo (MR/4) Newtons.
e) O período do movimento é
segundos.
Questão 71
(UNICAP) Uma massa de 60g é posta em MCU, num plano horizontal, ligada a um
barbante de 2,0m de comprimento e com a velocidade tangencial de 10 m/s. Assinale as
afirmativas verdadeiras e as afirmativas falsas.
a) A aceleração centrífuga é 50 m/s2.
b) A velocidade angular é
.
c) A tração exercida sobre o barbante é 30 N.
d) A energia cinética da massa é 3,0 J.
e) O período desse movimento é menor que 1,0 s.
Questão 72
(UNICAP) Para responder às três primeiras proposições (0-0, 1-1 e 2-2) desta questão,
atente para informação que segue.
Um oscilador produz, numa mola, 10 ondas completas, cada uma com 20cm de
comprimento, durante o intervalo de tempo de 5 segundos.
a) A freqüência desse movimento é 2 Hz.
b) O período desse movimento é 0,5 segundo.
c) A velocidade de propagação das ondas é 40 cm/s.
d) O movimento oscilatório se repete em intervalos iguais de tempo, independentemente da
força restauradora.
e) Tem-se duas molas de constantes de força diferentes, K1 > K2, dispostas verticalmente.
Na extremidade livre de cada uma, são penduradas massas iguais. Colocadas para oscilar
verticalmente, observamos que o período da mola de constante K1 é menor que o período
da outra mola.
Questão 73
(UNICAP) Assinale as afirmativas verdadeiras e as afirmativas falsas.
a) A reflexão do som, produzindo, como efeito, sua audição repetida, duas ou mais vezes,
em intervalos perfeitamente distinguíveis, recebe o nome de dispersão.
b) Um violão e um piano emitem a mesma nota. A diferença entre os sons que os permite
distinguir um instrumento do outro recebe o nome de timbre.
c) A intensidade de um som está ligada a uma característica de sua onda conhecida como
amplitude.
d) A tonalidade de um som está ligada à forma da onda deste som.
e) As ondas mecânicas só se propagam em meios materiais, por serem ondas longitudinais.
Questão 74
(UNICAP) Assinale as afirmativas verdadeiras e as afirmativas falsas.
a) Luz, onda de rádio e de TV, raio X e raio gama são ondas de mesma natureza,
pertencentes ao espectro eletromagnético.
b) Toda radiação eletromagnética se propaga com a mesma velocidade, no vácuo.
c) Se uma onda eletromagnética que se propaga no vácuo tem freqüência de 6 mega Hetz,
seu comprimento é 60 m.
d) O forno de microondas doméstico utiliza ondas eletromagnéticas que também são usadas
para transportar sinais de TV e telefonia, nas telecomunicações.
e) Em toda emissão ondulatória, a freqüência varia inversamente com o comprimento de
onda.
Questão 75
(UNICAP) Um MHS amplitude de 6,0cm; a massa vale 400g e a constante de força é 250
N/m. Assinale as afirmativas verdadeiras e as afirmativas falsas.
a) O movimento harmônico simples exige a participação da força restauradora.
b) a energia mecânica do oscilador é 0,45 J.
c) A velocidade máxima da massa é 15 m/s.
d) A velocidade da massa é 3,0cm do ponto de equilíbrio, é 0,75m/s.
e) O período desse oscilador é, aproximadamente, 0,25s.
Questão 76
(UFPE) Um objeto com altura a 5 mm é colocado a uma distância d = 10 cm de uma lente
convergente cuja distância focal é 5 cm, de maneira que a imagem formada pela lente é
também igual a 10 cm. De outro lado, e afastado 15 cm da lente (figuras), encontra-se um
espelho côncavo de distância focal 2,5 cm. Assinale as afirmativas verdadeiras e as
afirmativas falsas.
a) A imagem formada pela lente atua como objeto para o espelho e está a uma distância de
5 cm do mesmo.
b) A imagem formada pela lente não está invertida com relação ao objeto original.
c) A imagem formada pelo espelho está invertida com relação ao objeto original.
d) A imagem formada pelo espelho está a uma distância do espelho igual ao dobro de sua
distância focal.
e) A altura da imagem final é igual à altura do objeto original.
Questão 77
(UNICAP) Assinale as afirmativas verdadeiras e as afirmativas falsas.
a) A onda sonora se propaga no ar com a velocidade de 340 m/s e na água, com a
velocidade de 1450 m/s; então, o comprimento da onda no ar é menor que na água.
b) A luz branca sofre dispersão, ao atravessar um prisma, apresentando as sete cores do
arco-íris. O maior desvio entre a direção de cada cor e a direção da luz branca é observado
com a violeta.
c) Em vidro, as lentes esféricas, convergentes, são encontradas com as formas: menisco,
plano côncavo e biconvexa.
d) Na natureza, as fontes de luz mais comuns são as fontes quentes.
e) Um espelho esférico de raio de curvatura igual a 20 cm tem 40 cm de distância focal.
Questão 78
(UNICAP) Assinale as afirmativas verdadeiras e as afirmativas falsas.
a) Para avaliar a quantidade de gás contida num recipiente, é necessário conhecer seu
volume, sua pressão e sua temperatura.
b) O calor sempre flui do corpo de temperatura mais elevada para outro de temperatura
menor; nem sempre, do corpo que recebeu mais energia para outro que recebeu menor
quantidade de energia.
c) Distante 1,0m de uma lente, um objeto projeta sua imagem com a mesma altura que a
sua porém invertida. Essa lente é convergente e sua distância focal é 2,0m.
d) A mudança da direção da luz, ao passar de um para outro meio transparente, caracteriza
o fenômeno da refração.
e) A lente usada pelo míope é mais delgada no centro que nos bordos; é divergente e
produz somente imagens virtuais.
Questão 79
(UFPE) Três lasers de Hélio-Neônio, gerando luz vermelha de mesmo comprimento de
onda, são colocados de forma que os feixes emitidos se propagam paralelamente no ar e
penetram em prisma de vidro, cujo índice de retração é 1,5, conforme o diagrama abaixo. A
figura que melhor descreve a trajetória dos feixes, ao emergir do bloco de vidro, é:
a)
b)
c)
d)
e)
Questão 80
(UFPE) Retido em um congestionamento, um motorista percebe o carro imediatamente
atrás do seu através dos espelhos retrovisores externos e interno. No espelho do lado
esquerdo ele vê uma imagem de um mesmo tamanho à que ele observa no retrovisor
interno, que contém um espelho plano. Ao olhar pelo retrovisor do lado direito, a imagem
formada é menor que a do espelho interno. Com respeito aos espelhos externos, podemos
afirmar, com certeza, que.
a) Ambos são planos;
b) Ambos são côncavos;
c) O espelho de lado esquerdo é plano e o do lado direito é côncavo;
d) O espelho de lado esquerdo é convexo e o espelho do lado direito é plano;
e) O espelho do lado esquerdo é plano e o do lado direito é convexo.
Questão 81
(UNICAP) Assinale as afirmativas verdadeiras e as afirmativas falsas.
a) A focalização da luz pelo olho é realizada pela pupila.
b) Uma lente divergente tem a distância focal negativo.
c) O céu é azul em virtude de a luz difundida ser polarizada.
d) As leis da reflexão e refração são conseqüências do princípios de Fermat.
e) Uma lupa é uma lente de distância focal bem pequena e convergente.
Questão 82
(UNICAP) Assinale as afirmativas verdadeiras e as afirmativas falsas.
a) Uma lente, em presença da luz, reflete, retrata e absorve energia luminosa.
b) A convergência de uma lente depende do meio em que ela está mergulhada.
c) A distância que separa o objeto real de sua imagem real, conjugada por uma lente, é 40
cm. A altura do objeto é igual à altura da imagem. Assim sendo, a distância focal da lente
vale 10 cm.
d) O espelho convexo produz sempre imagens virtuais menores que o objeto real.
e) O espelho côncavo fornece imagens reais que podem ser ampliadas e observadas
convenientemente com uma lupa eficiente.
Questão 83
(UNICAP) Informações necessárias para responder às proposições 0-0, 1-1 e 3-3 desta
questão: Na figura abaixo. Q = 2PC = (2 x 10-12C). Assinale as afirmativas verdadeiras e as
afirmativas falsas.
a) O trabalho realizado por um agente externo, para deslocar, uma carga q, positiva, em
equilíbrio, de A para B é q (Vb - Va).
b) Cargas elétricas positivas se deslocam espontaneamente de A para B.
c) Cargas elétricas negativas perdem energia potencial para ir de A para B.
d) Uma partícula que se desloca de A para B, sob a ação exclusiva da força elétrica, tem
energia mecânica constante.
e) O campo elétrico é uma grandeza vetorial e pode ser expressa em V/m.
Questão 84
(UNICAP) Assinale as afirmativas verdadeiras e as afirmativas falsas.
a) A carga elétrica adquirida por um corpo é sempre um múltiplo inteiro da carga do
elétron.
b) Um sistema isolado eletricamente é constituído por dois corpos A e B, com cargas
. Se, depois de atritados, o corpo A adquiriu a carga de
o corpo B adquiriu, necessariamente, uma carga de
.
c) Se um condutor, positivamente carregado, for ligado a Terra, haverá um fluxo de
elétrons da Terra para o condutor.
d) Corpos eletrizados por atrito, inicialmente neutros, adquirem cargas de mesmos sinais.
e) Um isolante nunca se eletriza.
,
Questão 85
(UNICAP) Assinale as afirmativas verdadeiras e as afirmativas falsas.
a) O vetor campo elétrico é sempre tangente às linhas de forças e tem o mesmo sentido
destas.
b) No interior de uma esfera condutora carregada, o módulo do vetor campo elétrico é nulo
e o potencial é constante.
c) Num ponto P, situado a 10cm de uma carga Q, o módulo do vetor campo elétrico é 45 x
105 N/C. Isto implica em dizer que o vetor de Q é
.
d) O módulo de vetor indução magnética, num ponto P, situado a uma distância R de um
condutor reto e percorrido por uma corrente I, é inversamente proporcional ao quadrado de
R.
e) As linhas de campo magnético produzidas por corrente elétrica, num condutor reto, são
círculos concêntricos, cuja orientação independe do sentido da corrente.
Questão 86
(UNICAP) Assinale as afirmativas verdadeiras e as afirmativas falsas.
a) Para transportar a carga de 4 C, de A até B, o campo elétrico realiza o trabalho de 16 J;
então, a DDP, entre A e B, é 4 V.
Para responder às preposições 1-1 e 2-2, use estas informações: tem-se
separadas, de 40 cm, e situadas no vácuo.
,
b) O potencial elétrico no ponto P, situado no meio do segmento que se une as cargas, é 1,8
x 105V.
c) O módulo de vetor campo elétrico, no ponto P, é 9 x 105 N/C.
d) O potencial, no ponto D, do campo elétrico criado pela carga q, é 15 V. A energia
potencial de uma carga de
colocada no ponto D é 45 J.
e) No ponto B, situado a 10 cm do centro de uma esfera condutora, de raio 6 cm, carregada
positivamente, o módulo do vetor campo elétrico é 3,6 x 106 N/C; então a carga da esfera é
.
Questão 87
(UNICAP) Assinale as afirmativas verdadeiras e as afirmativas falsas.
a) Um corpo neutro não pode ser carregado por contato ou indução.
b) A força de atração ou de repulsão entre duas cargas elétricas varia diretamente com a
quantidade de carga e inversamente com o quadrado da distância que as separa.
c) Potencial e tensão são termos equivalentes. O potencial tem a dimensão de trabalho por
unidade de carga e é medido em watt.
d) O potencial, em qualquer ponto de um campo elétrico, é definido como o trabalho
efetuado para deslocar uma unidade de carga positiva de um ponto fixo de referência até
esse ponto.
e) Em torno de qualquer sistema de cargas elétricas, há um campo elétrico.
Questão 88
(UNICAP) Assinale as afirmativas verdadeiras e as afirmativas falsas.
a) O fato de um ímã suspenso apontar sempre para o norte indicado que a Terra é um
gigantesco ímã.
b) As partículas de aço ou ferro tornam-se magnéticas por indução, quando forem
aproximadas ou postas em contato com um ímã.
c) A força magnética entre um ímã e as substâncias magnéticas não é recíproca.
d) O espaço que circunda um ímã hospeda sempre um campo magnético e é a região onde
atuam as forças magnéticas.
e) Dois fios longos e próximos, percorridos por corrente elétrica, integram mutuamente.
Questão 89
(UFPE) Uma pirâmide maciça é construída de um material metálico e repousa em uma
superfície isolante, conforme a figura. Se a pirâmide é eletrizada positivamente, podemos
afirmar com respeito ao campo elétrico Eint no interior da pirâmide que, na situação de
equilíbrio de cargas.
a) O campo elétrico Eint, na parte superior (topo) da pirâmide, é maior que na parte inferior
(base) devido à maior proximidade entre as faces laterais;
b) O campo elétrico Eint, na parte superior (topo) da pirâmide, é menor que na parte inferior
(base);
c) O campo elétrico Eint é constante e diferente de zero;
d) O campo elétrico Eint é nulo em qualquer ponto no interior da pirâmide;
e) O campo elétrico Eint é máximo no centro da pirâmide.
Questão 90
(UFPE) Assinale a afirmativa que descreve corretamente um fenômeno magnético.
a) Pólos magnéticos de mesma natureza se atraem e pólos magnéticos de natureza oposta se
repelem.
b) O campo magnético da Terra é nulo.
c) A agulha de uma bússola, colocada inicialmente na direção Leste-Oeste, tende a se
alinhar com a direção Norte-Sul devido ao campo magnético da Terra.
d) A orientação da agulha de um bússola não é afetada pela presença de correntes elétricas.
e) Ao cruzar a linha do Equador, a orientação da agulha magnética de uma bússola deve
inverter de sentido.
Questão 91
(FESP) Na figura abaixo temos uma barra metálica, MN, que se desloca com a velocidade
de 8m/s sobre trilhos metálicos horizontais afastados de 30 cm, numa região em que existe
um campo magnético de 0,2 T, vertical, orientando de cima para baixo. A resistência de
todo o conjunto é de 0,5 ohms. A corrente que percorre o circuito é de:
a) 9,6 A
b) 0,96 A
c) 0,096 A
d) 24 A
e) 2,4 A
Questão 92
(FESP) Dois fios, conforme figura a seguir, separados pela distância d são percorridos por
correntes de intensidades I, no mesmo sentido. A força de interação entre eles é:
a) de repulsão, inversamente proporcional a d2
b) de atração, proporcional à distância d
c) de repulsão, inversamente proporcional à distância d
d) de atração, inversamente proporcional à distância d
e) nenhuma destas respostas
Questão 93
(UNICAP) Assinale as afirmativas verdadeiras e as afirmativas falsas.
a) É impossível, pelo que se sabe nos dias de hoje, isolar um único pólo magnético.
b) Um TESLA e um WEBER/METRO QUADRADO exprimem a mesma unidade.
c) As linhas de indução magnética saem do pólo norte para o pólo sul.
d) Uma partícula carregada, movendo-se na direção de um campo magnético uniforme,
descreve uma trajetória circular.
e) O raio da trajetória circular de uma partícula carregada num campo magnético uniforme
é independente do módulo de sua velocidade.
Questão 94
(UNICAP) Assinale as afirmativas verdadeiras e as afirmativas falsas.
a) Para a variação de temperatura de 5000C, uma chapa sofreu uma variação relativa de
área igual a 2,5 x 10-2. O coeficiente de dilatação linear da chapa é 25 x 10-6/OC.
b) Um manômetro sensível indica a pressão do ar no interior de uma esfera oca, de cobre.
Se ela passa do ar para o interior da água fervente, a primeira reação do manômetro indica
uma baixa de pressão.
c) O gráfico V.T. que dá o comportamento de uma dada massa de gás, numa transformação
isobárica, é uma reta que aponta para o zero absoluto.
d) Um satélite da Terra, em órbita estacionária e parado, em relação a um ponto da Terra,
está com velocidade angular de
.
e) A altura do satélite em órbita, parado em relação a um ponto da Terra, é h = (G M W2) 1/3
- R, onde G é a constante de atração universal, M é a massa da Terra, W é sua velocidade
angular e R é o raio da Terra.
Questão 95
(UFPE) Analise as proposições a seguir a assinale a alternativa falsa.
a) Um cubo de gelo flutua na água de um copo, porque a massa específica da água é menor
na fase sólida do que na fase líquida.
b) Um corpo completamente imerso na água está submetido a um empuxo menor do que
quando inteiramente imerso em mercúrio líquido.
c) Uma jangada flutua melhor na água salgada do que na água doce.
d) Quanto maior a massa específica de um líquido, menor é o volume ocupado por uma
dada massa substância.
e) Um balão cheio de hidrogênio sobe no ar, porque a sua pressão interna é maior do que a
pressão atmosférica.
Questão 96
(UFPEL) Três amostras de gases ideais são submetidas a três transformação diferentes
(figura). Em (1), o gás é aquecido em um reservatório com um pistão móvel, sem atrito e de
massa desprezível. Em (2), o gás é comprimido muito lentamente, de modo a se manter em
equilíbrio térmico com o exterior. E, em (3), o gás é aquecido em um reservatório
indeformável.
As transformações realizadas em (1), (2) e (3) são, respectivamente:
a) isotérmica, isobárica e isovolumétrica.
b) isotérmica, isovolumétrica e isobárica.
c) isobárica, isotérmica e isovolumétrica.
d) isobárica, isovolumétrica e isotérmica.
e) isovolumétrica, isobárica e isotérmica.
Questão 97
(FUVEST) O cilindro da figura é fechado por um êmbolo que pode deslizar sem atrito e
está preenchido por uma certa quantidade de gás que pode ser considerado como ideal. À
temperatura de 30°C, a altura h na qual o êmbolo se encontra em equilíbrio vale 20 cm (ver
figura; h se refere à superfície inferior do êmbolo). Se, mantidas as demais características
do sistema, a temperatura passa a ser 60°C, o valor de h variará de, aproximadamente:
a) 5%
b) 10%
c) 20%
d) 50%
e) 100%
Questão 98
(UFPA) Um cilindro, de área da seção transversal reta A, é provido de um êmbolo móvel,
podendo-se variar, assim, o volume de um gás (ideal) contido no cilindro. Quando o
êmbolo está na marca 0,30, como mostra a figura, a temperatura do gás é de 300 K e a
pressão é p. Levando o êmbolo até a marca 0,20 e aumentando a temperatura para 400 K, a
nova pressão do gás vale:
a) p/2
b) 3/4 · p
c) p
d) 2p
e) 4/3 · p
Questão 99
(UFF) Uma certa quantidade de gás perfeito evolui de um estado I para um estado II e
deste para um estado III, de acordo com a diagrama pressão x volume representando.
Sabendo-se que a temperatura no estado I é de 57°C, podemos afirmar que a temperatura
no estado III é de:
a) 95K
b) 120K
c) 250K
d) 330K
e) 550K
Questão 100
(UFRN) Um gás ideal vai de um estado A a um estado F através da transformação
ABCDE, e retorna ao estado A através da transformação FMNA, conforme a figura.
Assinale a afirmação correta:
a) A transformação ABCDF é isotérmica.
b) A temperatura do gás em M é menor do que em N.
c) As temperaturas em C e D são iguais.
d) A transformação FMNA é isobárica.
e) Como o gás volta ao estado inicial A, o trabalho realizado é nulo.
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Gabarito:
1-e 2-fvfvf 3-vfvfv 4-vvfvf 5-fvvfv 6-vfvvf 7-fvvfv 8-vvfvf 9-vvvfv 10-fvvff
11-c 12-b 13-a 14-fffvv 15-vvfvf 16-vvvff 17-vvvvf 18-fvfvv 19-vfvff 20fvfvv 21-vfvvv 22-c 23-a 24-e 25-b 26-vvfvf 27-vvvvf 28-b 29-c 30-a 31fvvvf 32-vvffv 33-e 34-vffvv 35-fvfvv 36-fvvvv 37-vvvfv 38-a 39-e 40-d 41-e
42-c 43-vffvf 44-fffvv 45-ffvvv 46-a 47-fvvff 48-ffvff 49-fffvf 50-vvfff 51ffvvv 52-d 53-ffffv 54-fffvf 55-fvvvf 56-vfvff 57-vffvf 58-b 59-d 60-a 61-d
62-a 63-b 64-c 65-d 66-vfvvv 67-fvvfv 68-vvvvf 69-vvfvf 70-fvffv 71-vffvf
72-vvvvf 73-fvfff 74-ffvvv 75-vvffv 76-vffvv 77-vvfvf 78-vvfvv 79-d 80-e
81-fvfvv 82-vvvvv 83-fvfvv 84-vfvfv 85-vvvvv 86-fvvff 87-fvfvv 88-vvfvv
89-d 90-c 91-b 92-d 93-vvvff 94-vvvff 95-e 96-c 97-b 98-d 99-e 100-c