RESOLUÇÕES DA PROVA DE FÍSICA — UFC 2006
PROFESSOR
Célio Normando
Ari – Duque de Caxias
Da 5ª Série ao Pré-Vestibular
Av. Duque de Caxias, 519 - Centro - Fone: (85) 3255.2900
(Praça do Carmo)
Ari – Washington Soares
Sede Hildete de Sá Cavalcante (da Educação Infantil ao Pré-Vestibular)
Av. Washington Soares, 3737 - Edson Queiroz - Fone: (85) 3477.2000
Clubinho do Ari - Av. Edílson Brasil Soares, 525 - Fone:(85) 3278.4264
Ari – Aldeota
Rua Monsenhor Catão, 1655
(Início das Aulas: 2007)
RESOLUÇÕES DA PROVA DE FÍSICA — UECE 2006.1
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Célio Normando
VESTIBULAR 2006.1 — 1ª FASE
FÍSICA
1.
Considere uma cadeira de roda gigante de raio R, girando em movimento circular uniforme com velocidade tangencial de módulo v.
A diferença entre a força de reação, nos pontos mais baixo e mais alto, que a cadeira exerce sobre uma pessoa, de massa m, nela
sentada, é:
a)
mv 2
2R
c)
3mv 2
2R
b)
mv 2
R
d)
2mv 2
2R
Assunto: Forças em trajetórias curvas.
Alternativa correta: (D)
Solução: Observe as forças que atuam nos pontos mais baixos (2) e mais altos (1) sobre a pessoa de massa m.
No ponto (1)
P — N1 =
mv 2
R
No ponto (2)
N2 — P =
mv 2
(II)
R
(I)
Somando-se (II) com (I) tem-se:
N 2 — P + P — N1 =
2.
mv 2
mv 2
+
→
R
R
N2 — N1 =
2mv 2
R
Um décimo de um mol de um gás ideal experimenta o processo descrito pela reta AB do gráfico mostrado na figura.
Ari – Duque de Caxias
Da 5ª Série ao Pré-Vestibular
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A quantidade de calor absorvido pelo gás neste processo, em Joules, é:
a) 50
c) 200
b) 100
d) 400
Assunto: 1ª Lei da Termodinâmica
Alternativa correta: (C)
Solução: Inicialmente observe que: PAVA = PBVB. Desta forma, a temperatura em A é igual a temperatura em B.
Assim, a variação da energia interna na transformação AB é nula.
(TA = TB).
∆UAB = 0
O trabalho realizado na transformação AB calculado pela área hachurada no gráfico.
W=
(1 x 105 + 0,5 x 105 ) x 2 x 10 −3
2
W = 200J
Pela 1ª Lei da Termodinâmica tem-se:
∆U = Q — W → 0 = Q — W →
Q=W →
3.
Q = 200J
A figura mostra uma foto, em um dado instante, de uma onda senoidal transversal se propagando ao longo de uma corda de
densidade linear 25g/m.
3
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Sendo 3,6N a tensão na corda, a freqüência dessa onda, em Hertz, é:
a) 40
c) 20
b) 30
d) 10
Assunto: Equação fundamental da ondulatória / Fórmula de Taylor
Alternativa correta: (B)
Solução: velocidade do pulso na corda:
µ = 25 x 10—3kg/m
T = 3,6N
v=
•
T
µ
→
v=
36 x 10 −1
25 x 10 −3
→
v = 12m/s
Cálculo da freqüência:
Na figura você conclui que:
λ = 40cm = 0,4m
Pela equação fundamental da ondulatória tem-se:
v = λ . f → 12 = 0,4 x f →
4.
f = 30Hz
Um carro derrapando com as rodas travadas (sem rotação nos pneus) tem aderência à estrada:
a) maior em um plano horizontal.
b) maior em uma subida.
c) maior em uma descida.
d) igualmente em um plano horizontal, subida ou descida.
Assunto: Força de Atrito
Alternativa correta: (A)
Solução: a aderência à estrada depende da força de atrito entre os pneus e a estrada.
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r
A força de atrito depende do coeficiente de atrito e é diretamente proporcional à NORMAL N .
ej
fa = µ . N
N = P . cos"
Para N ser máxima → cos" = 1 → " = 0o
Logo, N será máxima quando o plano for horizontal. Assim a força de atrito será maior em um plano horizontal.
5.
Quatro resistores e duas baterias estão conectados de acordo com a figura. O interruptor 1 está inicialmente ligado e o 2, desligado.
Num segundo momento, o interruptor 1 é desligado e o 2, ligado.
Qual deve ser a voltagem V na bateria B para que a corrente nela seja o dobro da corrente na bateria A?
a) 8 volts.
c) 2 volts.
b) 4 volts.
d) 1 volt
Assunto: Circuito elétrico
Alternativa correta: (B)
Solução: Interruptor 1 ligado e 2 desligado
R1 + R2 = R → Re =
•
Corrente iA
R
. iA
VA =
2
→
R
2
iA =
2VA
R
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Interruptor 2 ligado e 1 desligado.
Como R1 + R2 = R → Re =
R
2
R
. IB
2
R
2VA
Se iB = 2iA → VB =
.2.
2
R
VB = Re . iB → VB =
VB = 2VA → VB = 2 x 2 →
6.
VB = 4V
Um espelho plano é atingido por um raio de luz, conforme a figura. O espelho é girado de um ângulo θ/2 no sentido horário,
em torno de um eixo perpendicular ao plano da figura, passando por P.
O ângulo entre o raio incidente e o refletido, após o giro, é:
a) 180 — θ
c) 2θ
b) 180 — 2θ
d) θ
Assunto: Rotação de um espelho plano
Alternativa correta: (A)
Solução: E1: posição original do espelho
E2: posição do espelho depois do giro de ângulo
θ
.
2
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FG
H
Na figura, " e $ são iguais, pois têm lados perpendiculares entre si α =
i2 = 90 — θ + " → i2 = 90 — θ +
i2 = r2 → r2 = 90 — θ +
θ
2
x = i2 + r2 → x = 90 — θ +
→
θ
2
θ
θ
+ 90 — θ +
2
2
x = 180 — θ
7
IJ
K
θ
.
2
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UECE 2006.1 - Colégio Ari de Sá Cavalcante