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Questão 01:
Considerando as alternativas abaixo, assinale a(s)
correta(s) relativamente à Mecânica:
(001) Quando a aceleração de um corpo é nula,
podemos concluir que não existem forças atuando
sobre o corpo.
FALSA
(002) Um corpo pode descrever uma trajetória curva
sem que sobre ele atue uma força.
FALSA
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(004) A velocidade instantânea de um corpo sobre
o qual atua apenas uma força pode ser nula.
VERDADEIRA
(008) Um corpo está amarrado à extremidade de
um fio e descreve uma trajetória circular, em um
plano vertical. O corpo está em equilíbrio pois a
força centrífuga ocasionada pelo seu movimento
equilibra a tensão existente no fio.
FALSA
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(016) Quando a resistência do ar é desprezível e a
aceleração provocada pela Terra é constante, o
movimento de um projétil pode ser considerado
como a composição de um movimento uniforme e
horizontal e por outro movimento vertical e
acelerado.
VERDADEIRA
(032) Uma força que é perpendicular à velocidade de
uma partícula não realiza qualquer trabalho sobre a
mesma.
VERDADEIRA
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(064) A energia mecânica total de uma partícula é uma
constante para a qual vale a lei de conservação.
FALSA
GABARITO: 004+016+032= 052
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Questão 02:
Um corpo de massa m = 1,0 kg desliza por uma pista,
saindo do ponto A com velocidade de módulo igual a
3,0 m/s, passando pelo ponto B com a mesma
velocidade
e parando no ponto C (figura). A
resistência do ar ao movimento do corpo é
desprezível, mas pode haver atrito entre o corpo e a
pista. O trecho da pista que contém B é parte de uma
circunferência de raio R = 0,30 m. As alturas de A, B e
C em relação a um nível de referência são hA, hB e hC,
respectivamente. Com base nesses dados, é correto
afirmar:
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(001) Existe uma força de atrito entre a pista
e o corpo entre os pontos A e B, que
realiza trabalho igual a -mg(hA-hB).
fat = Emecânica  fat = (Ec + EpG)final - (Ec + EpG)inicial
Como a Ecfinal = Ecinicial, teremos:
fat = EpGfinal – EpGinicial = mghB – mghA = - mg(hA – hB)
VERDADEIRA
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(002) Nenhuma força realiza trabalho sobre o
corpo entre A e B, pois não houve variação da
energia cinética.
FALSA
(004) O trabalho total realizado sobre o corpo entre
os pontos B e C é 9,0 J.
 = Ecfinal – Ecinicial
 0 
1
2
m .v B
2

1
2
1 .3
2
  4 ,5 J
FALSA
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(008) Se não houvesse atrito entre a pista e o corpo,
este teria no ponto C uma velocidade com módulo
maior que v0.
VERDADEIRA
(016) A aceleração centrípeta do corpo no ponto B é
30 m/s2.
a cp 
v
2
R

3
2
0 ,30
 30 m / s
2
VERDADEIRA
GABARITO: 001+008+016= 025
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Questão 03:
Astronaves, foguetes e outros veículos espaciais
quando estão em órbita, ao redor da Terra, tendem a
ficar eletricamente carregados, devido em parte à
perda de elétrons causada pelo Efeito Fotoelétrico
provocado pela radiação solar incidente sobre as suas
superfícies metálicas externas. Considere um veículo
espacial revestido externamente por tungstênio, um
metal cuja função trabalho é de 4,5 eV. Considerandose a constante de Planck h = 6,6 x 10-34 J.s e que
1eV=1,6x 10-19 J, é correto afirmar que:
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(001) duplicando-se a intensidade de luz incidente sobre a
superfície externa do veículo, a energia cinética dos fótons
arrancados do tungstênio também duplicará o seu valor.
Falsa
(002) o experimento do efeito fotoelétrico comprova a
natureza ondulatória da luz.
Falsa
(004) a menor freqüência que o fóton incidente deve ter
para
arrancar
elétrons
do
tungstênio
é
de
aproximadamente 1,0 x 1015 Hz.
E = h.f  4,5.1,6.10-19 = 6,6.10-34.f  f 1,1.1015 Hz 
f  1.1015 Hz
Verdadeira
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(008) a energia cinética dos elétrons arrancados do
tungstênio depende da energia dos fótons
incidentes e da função trabalho do tungstênio.
c = EFÓTON -   c = h.f – 
Verdadeira
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(016) ondas de rádio e TV, ao incidirem sobre
uma astronave revestida externamente por
tungstênio, produzirão o efeito fotoelétrico.
Ondas de rádio e TV  f  1.109 Hz.
E = h.f = 6,6.10-34.1.109  E = 6,6.10-25 J.
Como E << 7,2.10-19 J (4,5 eV)  Não produzirão
o efeito fotoelétrico.
Corretas: 004+008=012
Falsa
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Questão 04:
Dois carros percorrem uma mesma pista circular com
sentidos contrários. Um deles percorre toda a pista em
três minutos e o outro o faz em dois minutos. Qual é, em
segundos, o intervalo de tempo decorrido entre dois
encontros consecutivos?
VA
WA
T A  3 min  W A 
TB W2 min  W B 
V
B
B
2

TA
2
TB
2
rad / min
3

2
2
  rad /
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1º Passo: Para ocorrer o encontro:   A    B  2 
 relativo
2
3
5
3

2
t


  relativo
t
2
t
 t 
  A  B 
6
5

 1,2 min
2
3

1
1

2
t
1min

2
t
23
3

2
t
e 12s
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ENCONTRO DE MÓVEIS EM MCU:
No mesmo sentido :
Sentidos
contrários
:
1
t
1
t


1

1
TA
TB
1
1
TA

TB
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