GABARITO R4 SETOR 1201

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "GABARITO R4 SETOR 1201"

Transcrição

1 GABARITO R4 FÍSICA SETOR 101 Resposta da questão 1 No instante t0 = 0, a mola está na posição de equilíbrio (não deformada). No instante t, a distância do bloco ao eixo vertical é L = 30 cm. Marcando-se as forças que agem no corpo nesse instante, tem-se: a) A força que age na mola tem o mesmo valor da força com que a mola age no corpo (3ª Lei de Newton). Pode-se calcular seu valor aplicando-se a lei de Hooke. Fel = kx Fel = k (L Lo) Fel = 300 (0,3 0,) Fel = 30 N b) Aplicando-se o princípio fundamental da dinâmica para o corpo, tem-se: c) No instante t, o corpo possui energia cinética e energia potencial elástica, portanto: 1

2 d) Resposta da questão a) Sendo m a massa da sonda, a razão procurada pode ser calculada como segue: b) O movimento da sonda New Horizons é circular e uniforme. Logo, a velocidade orbital fica determinada: Resposta da questão 3 a) O bloco está submetido às seguintes forças:

3 Como o bloco está em MRU, a resultante é nula. Logo, o coeficiente de atrito dinâmico pode ser assim determinado: b) O módulo de cisalhamento da areia pode ser obtido, a partir do gráfico fornecido, utilizando µ = 0,4, como segue: Logo, a razão l/δx pode ser assim determinada: Resposta da questão 4 3

4 SETOR 10 Resposta da questão 1: 4 a) Dados: Δ E 3,6 10 J/g; m m Δt 0,1g/min. Usando análise dimensional: E E m 4 J g J J W Δ Δ P 3,6 10 0, Δt m Δt g min min 60 s W 60 W. b) Dado: m =,5 g. Usando os dados e resultados do item anterior e análise dimensional, vem: J,5 g 4 E E 9 10 J. min g 0,1 min c) Dados: p0 1 atm; V0 750 ; Cv 30 J atm J ; R 0,0 ; mol K mol K mol K T0 7 C 300 K; 1 mol 5. O excesso de dados com valores aproximados e inconsistentes permite duas resoluções que chegam a diferentes resultados. Calculando o número de mols: - Pela equação de Clapeyron: p0 V p0 V n R T 0 n n 31,5 mol. R T 0, Por proporção direta: 5 1 mol 750 n n 30 mol. 750 n 5 Nota: por comodidade, será usado nos cálculos a seguir o segundo resultado: n = 30 mol. - A energia liberada pela queima da vela é absorvida pelo ar na forma de calor, aquecendo o ar do recipiente. 4 Q 9 10 E Q n Cv ΔT ΔT ΔT 100 K 100 C. n Cv A queima da vela ocorre a volume constante, portanto toda a energia liberada é usada para aumentar a energia interna do gás. Como o ar deve ser tratado como gás perfeito, usando a expressão da variação da energia interna para um gás diatômico, vem: 4 5 ΔU 9 10 E ΔU n R ΔT ΔT ΔT 75 K 75 C. 5 n R 5 30 Nota: por comodidade, será usado nos cálculos a seguir o primeiro resultado: ΔT 100K. d) Aplicando a equação geral dos gases ideais: p0 V pv 1 p 4 p atm p 1,33 atm. T 0 T0 ΔT Resposta da questão : A figura ilustra os pontos destacados no gráfico que são relevantes para as resoluções dos dois itens. 4

5 a) Dados: V 0,4 V; m 5 g; Δt 4 h. Do gráfico: V 0,4 V C 0 mah/g. Q m C 5 0 Q 100 mah. Q 100 i m Q 5 ma. Δt 4 i ma. b) Dados: Do gráfico: C 10 mah/g V 0, V. P i V 0, P 0,4 mw. Resposta da questão 3: a) A constante α é dada pela declividade da reta Ω α tg θ α 0, C T 0 C R 1 do gráfico ; i 10 A. b) Dados: Ω 0 0 A 0 C: V R i 110 V 10 V. c) À temperatura TM: V R i 10 R 5 R 4 Ω. Do gráfico: R 4Ω TM 0 C. 5

6 Resposta da questão 4: a) A área total é igual à soma das áreas das seis faces. A A 5 m. b) Dados: k 5 10 J(s m C); ε 6cm 6 10 m; Ti 0C; Te 40 C. Para manter a temperatura constante, a potência do aquecedor deve compensar o fluxo de calor para o meio. Assim: P Φ k A ΔT ε 6 10 W P 0,6 kw. c) Da expressão da energia consumida: E P Δt 0,6 4 E 14,4 kwh. Resposta da questão 5: a) Dados: v = 7 km/h = 0 m/s; C = 35 MJ/L = J/L; η 30% 0,3; Δt 1h 3.600s. Como a velocidade é constante, a força motriz tem a mesma intensidade da força de resistência do ar. Assim, a energia útil (EU) é igual ao trabalho realizado pela força motriz. 7 EU τf F ΔS F v Δt EU EU,74 10 J. Calculando a energia total (ET): 6 EU EU, η E T ET 9,110 J. ET η 0,3 Por proporção direta, calculamos o consumo de gasolina: J 1 L 9,1 10 V V,6 L ,1 10 J V b) Dados: N =.500 N; R = 30 cm; d = 0,3 cm. O torque total em relação ao ponto O deve ser nulo. Então, em relação a esse ponto, o somatório dos momentos horários é igual ao somatório dos momentos anti-horários. Assim: Nd.5000,3.500 Fat R N d F at R F 5 N. at Resposta da questão 6: a) Dados: V 1.00 cm 1, 10 m ; m 6 kg 6 10 g; M 44 g / mol; R,3 J / mol K; T 300 K. Da equação de Clapeyron: 3 m m R T 6 10,3 300 p V R T p M V M 3 1, p 1,9 10 N/m. b) Dados: m = 50 g; v = 0 m/s. Estimando a massa do extintor: Mext = 10 kg = g. Como se trata de um sistema mecanicamente isolado ocorre conservação do momento linear. Assim, em módulo: mv 50 0 Mext V m v V V 0,1 m/s. M ext Resposta da questão 7: a) Dados: P 1.400W; η 50% 0,5; Δθ 0 C; m 100 g; ca 4,J / g C. Calculando a potência útil: 6

7 P η P 0, P 700 W. U T U Da expressão da potência térmica: Q Q mca Δθ 100 4, 0 P U Δt Δt Δt PU PU 700 Δt 1 s. b) Dados: L = 30 cm; v c 3 10 m / s Observando a figura dada, concluímos que entre as paredes cabem,5 comprimentos de onda. Assim: 30,5 λ L λ λ 1 cm 110 m.,5 Da equação fundamental da ondulatória: v v λ f f 0,5 10 Hz,5 10 Hz λ 110 f,5 GHz. Resposta da questão : O gráfico destaca os valores relevantes para a resolução da questão. a) Como o resistor e a lâmpada estão em série, a corrente é a mesma nos dois. Do gráfico: V,5 V ir i 0,04 A. b) A força eletromotriz da bateria é E = 4,5 V. A tensão no resistor é VR. VE E VR 4,5,5 VR,0 V. Aplicando a 1ª lei de Ohm: VR R i R R0,04 R 0,04 R 50 Ω. c) Com a nova bateria (E = 3 V), para a potência total PT = 60 mw, a corrente na lâmpada é R P E' i' 60 3 i' i' i' R 0 ma 0,0 A 10 A. A potência PR dissipada no resistor é: R 4 3 R P R i' W P 0 mw. i'. Resposta da questão 9: a) Dados: m = 1000 kg; v0 = 6000 m/s; v = 0; Δt = 7 min = 40 s. Da segunda lei de Newton, para a força resultante tangencial: 7

8 v Fres m a Fres m 1000 t 40 4, 10 4 Fres 1,43 10 N. b) Dados: m = 1000 kg; h0 = 15 km = m; h = 100 km = m; v = 4000 m/s; v0 = 6000 m/s; gmarte = 4 m/s. Sendo WFat o trabalho da força de atrito, aplicando o Teorema da Energia Mecânica: final inicial mv mv 0 WFat EMec E Mec WFat m gmarteh m gmarteh 0 m WFat v v m g h h 1000 W Fat Fat 0 Marte W Fat 10 W 1,01 10 J.

9 SETOR 103 Resposta da questão 1: a) v = 35 m/s b) λ = 0, m c) Observe o esquema a seguir: Resposta da questão : a) f = 400Hz b) 67N Resposta da questão 3: a) b) Embora o examinador quisesse os traçados numa mesma figura, para melhor visualização, foi construída uma segunda figura. c) Dado: β 44. 9

10 Na figura acima, cada lado de α é perpendicular a cada lado de α β 44. O triângulo ABC é retângulo. Então: β. Então: γ α γ γ γ. d) Dado: AC = 10 cm; sen ( ) = 0,37; cos ( ) = 0,93; sen (44 ) = 0,70; cos (44 ) = 0,7; sen ( ) = 0,99; cos ( ) = 0,03. Do item anterior, Da trigonometria: γ. sen = cos = 0,03; cos = sen = 0,99. No triângulo ABC: AC sen 10 0, tg γ AB cos AB 0,99 AB 33 AB AB 330 cm. Resposta da questão 4: a) Dados: P0 = 4 W; d = m; π 3; θ 60. Combinando as expressões dadas: I I0 cos θ P P 0 I cos θ cos 60 I 0 4π d 4 3 4π d I 0,15 W / m. b) Dados: θb 60 ; θb θr 90 ; n1 1. θb θr θr 90 θr 30. Na lei de Snell: n1 sen θb n sen θr n1 sen 60 n sen n n 3. Resposta da questão 5: a) Dados: c 3 10 m / s; λ / L λ L. Da equação fundamental da ondulatória: c c λ f f. λ Essa expressão nos mostra que a menor frequência que a antena consegue sintonizar corresponde ao maior comprimento de onda. Como, λ L, o comprimento de onda máximo corresponde à haste de maior comprimento, indicada na figura, conforme exige o enunciado. Então: λmáx = L 0,3 0,6 m. c 3 10 f mín fmín 5 10 Hz. λmáx 0,6 10

11 b) Dados: k,5; k n ; c 3 10 m / s; f 400 MHz 4 10 Hz; v c / n. k n,5 n n 1,5. v λ f c c c λ f λ v n n f 1, n λ 0,5 m. Resposta da questão 6: Dados: nar = 1; nágua = 1,3; Na figura a seguir: ângulo de incidência. (90 ) ângulo de refração. a) Da figura acima, no triângulo APC: 0,9 tg 0,9. 1 Da tabela dada, = 4. b) Aplicando a lei de Snell: nágua sen = nar sen (90 ) (1,3) (0,67) = (1) sen (90 ) sen (90 ) = 0,7. Recorrendo novamente à tabela dada: 90 = 60 = 30. c) Da figura acima, no triângulo ABI: y y tg tg 30 y = 0,9 (0,5) x 0,9 y = 0,5 m. Resposta da questão 7: Comentário: houve nessa questão um deslize do examinador, pois a expressão correta de vibração de uma corda que vibra no N- ésimo harmônico é fn = N v. Será essa a expressão usada na resolução, e não a fornecida no enunciado. L fina a) Dados: N = 1; L = 0,5 m; f 1 = 0 Hz; f = N v ; v = L fina v f1 1 v = L f fina 1 = (0,5) (0) = 0 m/s. L v = = 4 N. b) Dados: f = v = ( ) (0) ( ) (4.400) fina 1 = 0 Hz; fbat = 4 Hz. Do enunciado: fina grossa f f f. Então: bat 1 grossa grossa 4 = 0 f f = 16 Hz. Mas a frequência do º harmônico é igual ao dobro da do primeiro. f grossa f 16 = f grossa = grossa 1 grossa f 1 = 10 Hz. 1 ; = kg/m. Resposta da questão : a) Expressão de Gauss 1 1. R p p' 11

12 Não esqueça que se a imagem é virtual p = - 0 cm =- 0,m e que se o espelho é convexo à distância focal também. Logo: R m R 4 (0,) R 4 R 4 19 b) A ampliação é i p' h 0, h 0,0m cm o p 1,6 4 Respostas da questão 9: a) λ = 5 x 10-7 m b) E= 30J c) Δt = 10 s d) n =,3 x fótons Respostas da questão 10 a) fm =000 Hz b) vr = 343,4 m/s c) fj = 00 Hz d) fa = 3366Hz 1

Gabarito- revisão 2016

Gabarito- revisão 2016 esposta da questão 1: a) No gráfico, nota-se que o movimento de Batista é uniformemente variado. Entendendo como aceleração o módulo da componente tangencial da aceleração ou a aceleração escalar, tem-se:

Leia mais

1 a Questão: (2,0 pontos)

1 a Questão: (2,0 pontos) a Questão: (, pontos) Um bloco de massa m, kg repousa sobre um plano inclinado de um ângulo θ 37 o em relação à horizontal. O bloco é subitamente impulsionado, paralelamente ao plano, por uma marretada,

Leia mais

E = = = ( ) 2. b) A energia gasta na compressão é armazenada em forma de energia potencial elástica. Portanto, 2, 0 10 kg 2, 0 g.

E = = = ( ) 2. b) A energia gasta na compressão é armazenada em forma de energia potencial elástica. Portanto, 2, 0 10 kg 2, 0 g. Questão 1 O tempo disponível para a abertura da cancela é x 5 t, 5 s. v ( /,6) Usando a uação de Torricelli, ( /, 6) v v a x a 1, 5 m/s. Questão A constante da mola é obtida da inclinação da reta: 6 F,

Leia mais

[Pot] = = = M L 2 T 3

[Pot] = = = M L 2 T 3 1 e No Sistema Internacional, a unidade de potência é watt (W). Usando apenas unidades das grandezas fundamentais, o watt equivale a a) kg m/s b) kg m 2 /s c) kg m/s 2 d) kg m 2 /s 2 e) kg m 2 /s 3 A equação

Leia mais

Gabarito Revisão 2016

Gabarito Revisão 2016 Resposta da questão 1: 9 11 Dados: f 15 m; D 1,5 10 m; L 1,5 10 m. a) O Sol comporta-se como objeto impróprio para o espelho, portanto a imagem forma-se no foco principal. Assim, p' = 15 m, conforme ilustra

Leia mais

Prof. V ictor Brasil Elementos de Física - Turma de 6 horas 2018/2

Prof. V ictor Brasil Elementos de Física - Turma de 6 horas 2018/2 Universidade Federal do Rio de Janeiro Instituto de Física Prof. V ictor Brasil Elementos de Física - Turma de 6 horas 08/ Exercícios L8 Gabarito: Resposta da questão : a) A resolução é simples, bastando

Leia mais

= 36 = (m/s) = 10m/s. 2) Sendo o movimento uniformemente variado, vem: V = V 0 0 = 10 4,0. T T = 2,5s

= 36 = (m/s) = 10m/s. 2) Sendo o movimento uniformemente variado, vem: V = V 0 0 = 10 4,0. T T = 2,5s 11 FÍSICA Um veículo está rodando à velocidade de 36 km/h numa estrada reta e horizontal, quando o motorista aciona o freio. Supondo que a velocidade do veículo se reduz uniformemente à razão de 4 m/s

Leia mais

Questão 46. Questão 48. Questão 47. alternativa D. alternativa E. alternativa B

Questão 46. Questão 48. Questão 47. alternativa D. alternativa E. alternativa B Questão 46 No interior de um ônibus que trafega em uma estrada retilínea e horizontal, com velocidade constante de 90 km/h, um passageiro sentado lança verticalmente para cima um pequeno objeto com velocidade

Leia mais

Fórmulas de Física CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS DATA: 20/05/19 PROFESSOR: GILBERTO ALUNO(A): = v 0. v: velocidade final (m/s)

Fórmulas de Física CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS DATA: 20/05/19 PROFESSOR: GILBERTO ALUNO(A): = v 0. v: velocidade final (m/s) PROFESSOR: GILBERTO ALUNO(A): CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS DATA: 20/05/19 000 Fórmulas de Física Em Física, as fórmulas representam as relações entre grandezas envolvidas em um mesmo fenômeno

Leia mais

5ª AVALIAÇÃO TRADICICIONAL 5ª AVALIAÇÃO TRADICIONAL/2017 3ª SÉRIE / PRÉ-VESTIBULAR PROVA DISCURSIVA DE FÍSICA RESOLUÇÃO ATENÇÃO!

5ª AVALIAÇÃO TRADICICIONAL 5ª AVALIAÇÃO TRADICIONAL/2017 3ª SÉRIE / PRÉ-VESTIBULAR PROVA DISCURSIVA DE FÍSICA RESOLUÇÃO ATENÇÃO! 5ª AVALIAÇÃO TRADICIONAL/017 3ª SÉRIE / PRÉ-VESTIBULAR PROVA DISCURSIVA DE FÍSICA RESOLUÇÃO ATENÇÃO! Duração total das provas discursivas + REDAÇÃO: 5 horas 1 1ª Questão (Lugon) Recentemente, a sonda New

Leia mais

FÍSICA II. 02. Uma das extremidades de um fio de comprimento 3,0 m é presa a um diapasão elétrico; a outra passa por

FÍSICA II. 02. Uma das extremidades de um fio de comprimento 3,0 m é presa a um diapasão elétrico; a outra passa por FÍSICA II Esta prova tem por finalidade verificar seus conhecimentos das leis que regem a natureza. Interprete as questões do modo mais simples e usual. Não considere complicações adicionais por fatores

Leia mais

Série IV - Momento Angular (Resoluções Sucintas)

Série IV - Momento Angular (Resoluções Sucintas) Mecânica e Ondas, 0 Semestre 006-007, LEIC Série IV - Momento Angular (Resoluções Sucintas) 1. O momento angular duma partícula em relação à origem é dado por: L = r p a) Uma vez que no movimento uniforme

Leia mais

a) 65 m b) 70 m c) 75 m d) 80 m e) 85 m Despreze a resistência do ar e adote g = 10 m/s 2 Resolução 1) No trajeto de B para C, temos: γ s = V B

a) 65 m b) 70 m c) 75 m d) 80 m e) 85 m Despreze a resistência do ar e adote g = 10 m/s 2 Resolução 1) No trajeto de B para C, temos: γ s = V B 46 c Se uma pessoa conseguiu percorrer a distância de 3 000 m em 45 minutos, sua velocidade escalar média, nesse intervalo, foi: a),0 km/h b) 3,0 km/h c) 4,0 km/h d) 6,0 km/h e) 6,7 km/h A velocidade escalar

Leia mais

Olimpíada Brasileira de Física ª Fase

Olimpíada Brasileira de Física ª Fase Olimpíada Brasileira de Física 2001 3ª Fase 3º Ano Leia com atenção todas as instruções seguintes. Este exame é destinado exclusivamente aos alunos do 3º ano, sendo constituído por 8 questões. Todas as

Leia mais

Nessas condições, o resistor R' tem resistência a) 4, Ω b) 2, Ω c) 2, Ω d) 8, Ω e) 1, Ω Resolução

Nessas condições, o resistor R' tem resistência a) 4, Ω b) 2, Ω c) 2, Ω d) 8, Ω e) 1, Ω Resolução 1 b FÍSICA O esquema abaixo representa um circuito elétrico no qual E é um gerador ideal de força eletromotriz 10 V, R é um resistor de resistência elétrica 8,0 MΩ, e o resistor R' é tal que a corrente

Leia mais

GABARITO - LISTA EXTRA

GABARITO - LISTA EXTRA Resposta da questão 1: [B] No gráfico v t, a distância percorrida é obtida pela área" entre a linha do gráfico e o eixo dos tempos. Calculando cada uma delas: 0,5 0,5 1 DI 1 0,5 1,5 3,75 m. 11 1,5 1 DII

Leia mais

FÍSICA I. 02. Observa-se, na figura a seguir, uma corda fixa em suas extremidades na qual foi estabelecida uma onda estacionária.

FÍSICA I. 02. Observa-se, na figura a seguir, uma corda fixa em suas extremidades na qual foi estabelecida uma onda estacionária. FÍSICA I Esta prova tem por finalidade verificar seus conhecimentos das leis que regem a natureza. Interprete as questões do modo mais simples e usual. Não considere complicações adicionais por fatores

Leia mais

SOLUÇÃO COMECE DO BÁSICO

SOLUÇÃO COMECE DO BÁSICO SOLUÇÃO COMECE DO BÁSICO SOLUÇÃO CB1. [C] Dados: m = 00 kg; g = 10 m/s ; sen θ = 0,6 e cos θ = 0,8. Como o movimento é retilíneo e uniforme, pelo Princípio da Inércia (1ª lei de Newton), a resultante das

Leia mais

Física. B) Determine a distância x entre o ponto em que o bloco foi posicionado e a extremidade em que a reação é maior.

Física. B) Determine a distância x entre o ponto em que o bloco foi posicionado e a extremidade em que a reação é maior. Física 01. Uma haste de comprimento L e massa m uniformemente distribuída repousa sobre dois apoios localizados em suas extremidades. Um bloco de massa m uniformemente distribuída encontra-se sobre a barra

Leia mais

Exemplo. T 1 2g = -2a T 2 g = a. τ = I.α. T 1 T 2 g = - 3a a g = - 3a 4a = g a = g/4. τ = (T 1 T 2 )R. T 1 T 2 = Ma/2 T 1 T 2 = a.

Exemplo. T 1 2g = -2a T 2 g = a. τ = I.α. T 1 T 2 g = - 3a a g = - 3a 4a = g a = g/4. τ = (T 1 T 2 )R. T 1 T 2 = Ma/2 T 1 T 2 = a. Exercícios Petrobras 2008 eng. de petróleo Dois corpos de massa m 1 = 2 kg e m 2 = 1 kg estão fixados às pontas de uma corda com massa e elasticidade desprezíveis, a qual passa por uma polia presa ao

Leia mais

Olimpíada Brasileira de Física a Fase Gabarito Comentado para a prova de 3º ano

Olimpíada Brasileira de Física a Fase Gabarito Comentado para a prova de 3º ano Olimpíada Brasileira de Física 2003-2 a Fase Gabarito Comentado para a prova de 3º ano Observações: 1 A prova tem valor total de 44 pontos. Cada questão tem valor total de 6 pontos. A questão 7 tem valor

Leia mais

FÍSICA. O kwh é unidade usual da medida de consumo de energia elétrica, um múltiplo do joule, que é a unidade do Sistema Internacional.

FÍSICA. O kwh é unidade usual da medida de consumo de energia elétrica, um múltiplo do joule, que é a unidade do Sistema Internacional. 1 d FÍSICA O kwh é unidade usual da medida de consumo de energia elétrica, um múltiplo do joule, que é a unidade do Sistema Internacional. O fator que relaciona estas unidades é a) 1 x 10 3 b) 3,6 x 10

Leia mais

FÍSICA. Constantes físicas necessárias para a solução dos problemas: Aceleração da gravidade: 10 m/s 2. Constante de Planck: 6,6 x J.s.

FÍSICA. Constantes físicas necessárias para a solução dos problemas: Aceleração da gravidade: 10 m/s 2. Constante de Planck: 6,6 x J.s. FÍSIC Constantes físicas necessárias para a solução dos problemas: celeração da gravidade: 10 m/s Constante de lanck: 6,6 x 10-34 J.s 01. Um barco de comprimento L = 80 m, navegando no sentido da correnteza

Leia mais

PROCESSO SELETIVO TURMA DE 2016 FASE 1 PROVA DE FÍSICA E SEU ENSINO

PROCESSO SELETIVO TURMA DE 2016 FASE 1 PROVA DE FÍSICA E SEU ENSINO PROCESSO SELETIVO TURMA DE 2016 FASE 1 PROVA DE FÍSICA E SEU ENSINO Caro professor, cara professora, esta prova tem 2 partes; a primeira parte é objetiva, constituída por 14 questões de múltipla escolha,

Leia mais

Solução Comentada da Prova de Física

Solução Comentada da Prova de Física Solução Comentada da Prova de Física 01. Uma partícula parte do repouso, no instante t = 0, na direção positiva do eixo x. O gráfico da aceleração da partícula ao longo eixo x, em função do tempo, é mostrado

Leia mais

1) Analisando-se o movimento horizontal (MU), vem: s x. = V x. = 3,0s. t Q. 24 = 8,0 t Q. 2) Analisando-se o movimento vertical (MUV), vem: γ y.

1) Analisando-se o movimento horizontal (MU), vem: s x. = V x. = 3,0s. t Q. 24 = 8,0 t Q. 2) Analisando-se o movimento vertical (MUV), vem: γ y. 46 a Do alto de um edifício, lança-se horizontalmente uma pequena esfera de chumbo com velocidade de 8 m/s. Essa esfera toca o solo horizontal a uma distância de 4m da base do prédio, em relação à vertical

Leia mais

FEP Física para Engenharia II

FEP Física para Engenharia II FEP96 - Física para Engenharia II Prova P - Gabarito. Uma plataforma de massa m está presa a duas molas iguais de constante elástica k. A plataforma pode oscilar sobre uma superfície horizontal sem atrito.

Leia mais

Resolução Trabalho Energia MHS EsPCEx 2018 Prof. Douglão

Resolução Trabalho Energia MHS EsPCEx 2018 Prof. Douglão esolução Trabalho Energia MHS EsPCEx 018 Prof. Douglão Gabarito: esposta da questão 1: [C] [A] Verdadeira. Na figura (a) temos o equilíbrio entre o peso da pedra e a força elástica, portanto: mg 6 kg 10

Leia mais

VESTIBULAR UFPE UFRPE / ª ETAPA

VESTIBULAR UFPE UFRPE / ª ETAPA VESTIBULAR UFPE UFRPE / 1999 2ª ETAPA NOME DO ALUNO: ESCOLA: SÉRIE: TURMA: FÍSICA 2 VALORES DE ALGUMAS GRANDEZAS FÍSICAS Aceleração da gravidade: 1 m/s 2 Pressão atmosférica: 1, x 1 5 N/m 2 Constante universal

Leia mais

Questão 11. Questão 13. Questão 12. Resposta. Resposta. b) a intensidade da força de atrito entre os dois blocos.

Questão 11. Questão 13. Questão 12. Resposta. Resposta. b) a intensidade da força de atrito entre os dois blocos. Questão 11 Um veículo está rodando à velocidade de 36 km/h numa estrada reta e horizontal, quando o motorista aciona o freio. Supondo que a velocidade do veículo se reduz uniformemente à razão de 4 m/s

Leia mais

Solução Comentada da Prova de Física

Solução Comentada da Prova de Física Solução Comentada da Prova de Física 01. Uma partícula parte do repouso, no instante t = 0, na direção positiva do eixo x. O gráfico da aceleração da partícula ao longo eixo x, em função do tempo, é mostrado

Leia mais

R P m gcos v r gcos. r. cent y θ1 θ1 C 1. v r g v gh C. r. 100 kpa. CO : m 44 g/mol kg/mol; GABARITO

R P m gcos v r gcos. r. cent y θ1 θ1 C 1. v r g v gh C. r. 100 kpa. CO : m 44 g/mol kg/mol; GABARITO 1) A figura acima mostra uma rampa AB no formato de um quarto de circunferência de centro O e raio r. Essa rampa está apoiada na interface de dois meios de índices de refração n 1 e n. Um corpo de dimensões

Leia mais

Fisica 1 A B. k = 1/4πε 0 = 9, N.m 2 /C Um automóvel faz o percurso Recife-Gravatá a uma velocidade média de 50 km/h.

Fisica 1 A B. k = 1/4πε 0 = 9, N.m 2 /C Um automóvel faz o percurso Recife-Gravatá a uma velocidade média de 50 km/h. Fisica 1 Valores de algumas constantes físicas celeração da gravidade: 10 m/s 2 Densidade da água: 1,0 g/cm 3 Calor específico da água: 1,0 cal/g C Carga do elétron: 1,6 x 10-19 C Velocidade da luz no

Leia mais

Trabalho Mecânico Teorema da energia cinética

Trabalho Mecânico Teorema da energia cinética 1. (Mackenzie 01) Trabalho Mecânico Teorema da energia cinética Um corpo de massa,0 kg é lançado sobre um plano horizontal rugoso com uma velocidade inicial de,0 m / s e sua velocidade varia com o tempo,

Leia mais

Resposta da questão 1: a) Como se formam três ventres, a corda está vibrando no terceiro harmônico. Assim: 2L 2 0,8 1,6

Resposta da questão 1: a) Como se formam três ventres, a corda está vibrando no terceiro harmônico. Assim: 2L 2 0,8 1,6 Resolução fase aula 3 Gabarito: Resposta da questão 1: a) Como se formam três ventres, a corda está vibrando no terceiro harmônico. Assim: L 0,8 1,6 λ λ. 3 3 3 Aplicando a equação fundamental da ondulatória:

Leia mais

CONCURSO DOCENTE 2016 QUESTÕES DISCURSIVAS FÍSICA

CONCURSO DOCENTE 2016 QUESTÕES DISCURSIVAS FÍSICA CONCURSO DOCENTE 016 QUESTÕES DISCURSIVAS FÍSICA 1ª QUESTÃO Um gerador de força eletromotriz 1 V e resistência interna,0 Ω é ligado a uma resistência externa de valor R. A potência dissipada na resistência

Leia mais

. O aumento linear transversal do espelho esférico é dado

. O aumento linear transversal do espelho esférico é dado Resoluçã Aprimoramento Aula 8 1 ºSemestre 1. (Unicamp 2008) Para espelhos esféricos nas condições de Gauss, a distância do objeto ao espelho, p, a distância da imagem ao espelho, p', e o raio de curvatura

Leia mais

Questão 46. Questão 47. Questão 49. Questão 48. alternativa B. alternativa B. alternativa A. alternativa D. A distância média da Terra à Lua é

Questão 46. Questão 47. Questão 49. Questão 48. alternativa B. alternativa B. alternativa A. alternativa D. A distância média da Terra à Lua é Questão 46 A distância média da Terra à Lua é 3,9 10 m. Sendo a velocidade da luz no vácuo igual a 30, 10 5 km/s, o tempo médio gasto por ela para percorrer essa distância é de: a) 0,77 s d) 77 s b) 1,3

Leia mais

28 C 29 E. A bússola deve orientar-se obedecendo o campo magnético resultante no ponto P, ou seja, levando-se em conta a influência dos dois fios.

28 C 29 E. A bússola deve orientar-se obedecendo o campo magnético resultante no ponto P, ou seja, levando-se em conta a influência dos dois fios. FÍSICA 8 C O Eletromagnetismo estuda os fenômenos que surgem da interação entre campo elétrico e campo magnético. Hans Christian Oersted, em 80, realizou uma experiência fundamental para o desenvolvimento

Leia mais

O peso do carrinho vale: P = m g = 1,0 10 (N) P = 10 N a) No ponto A, o esquema das forças que agem no carrinho está dado abaixo:

O peso do carrinho vale: P = m g = 1,0 10 (N) P = 10 N a) No ponto A, o esquema das forças que agem no carrinho está dado abaixo: FÍSICA 1ª QUESTÃO Na figura seguinte, um carrinho de massa 1,0 Kg descreve movimento circular e uniforme ao longo de um trilho envergado em forma de circunferência de 2,0 m de raio. A velocidade do carrinho

Leia mais

CINEMÁTICA E DINÂMICA

CINEMÁTICA E DINÂMICA PETROBRAS TECNICO(A) DE OPERAÇÃO JÚNIOR CINEMÁTICA E DINÂMICA QUESTÕES RESOLVIDAS PASSO A PASSO PRODUZIDO POR EXATAS CONCURSOS www.exatas.com.br v3 RESUMÃO GRANDEZAS E UNIDADES (S.I.) s: Espaço (distância)

Leia mais

Livro Eletrônico Aula Provas Comentadas de Física p/ EsPCEx (Com Videoaulas)

Livro Eletrônico Aula Provas Comentadas de Física p/ EsPCEx (Com Videoaulas) Livro Eletrônico 10 Provas Comentadas de Física p/ EsPCEx (Com Videoaulas) Professor: Vinicius Silva Prova EsPCEx 2017/2018 Sumário 1 Questões Comentadas... 1 2. Prova EsPCEx 2017/2018 sem comentários...

Leia mais

Resolução No mesmo intervalo de tempo, o carro A percorreu 50m e o carro B, 30m. s = V t (MU) 50 = V A. . t (1) 30 = V B. .

Resolução No mesmo intervalo de tempo, o carro A percorreu 50m e o carro B, 30m. s = V t (MU) 50 = V A. . t (1) 30 = V B. . 46 a FÍSICA A figura mostra, em determinado instante, dois carros A e B em movimento retilíneo uniforme O carro A, com velocidade escalar 20m/s, colide com o B no cruzamento C Desprezando as dimensões

Leia mais

F = m g = (N) a) 6, N. mg A. p = = 200 1, p = 2, N/m 2. b) 2, N/m 2

F = m g = (N) a) 6, N. mg A. p = = 200 1, p = 2, N/m 2. b) 2, N/m 2 17 FÍSICA Uma jovem de 60 kg está em pé sobre o assoalho de uma sala, observando um quadro. a) Considerando a aceleração da gravidade igual a 10m/s, determine a força F que ela exerce sobre o assoalho.

Leia mais

Questão 01. Questão 02. Questão 03 FÍSICA MIL. Pág. 1 PROFESSOR: VALENTIM. DISCIPLINA: FÍSICA Simuladinho de Carnaval 2019

Questão 01. Questão 02. Questão 03 FÍSICA MIL. Pág. 1 PROFESSOR: VALENTIM. DISCIPLINA: FÍSICA Simuladinho de Carnaval 2019 Pág. 1 Questão 01 Um bloco metálico de massa 2,0 kg é lançado com velocidade de 4,0 m/s a partir da borda de um trilho horizontal de comprimento 1,5m e passa a deslizar sobre esse trilho. O coeficiente

Leia mais

Lista Básica Aulas 22 e 23 Frente 3

Lista Básica Aulas 22 e 23 Frente 3 TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO: Considere os dados abaixo para resolver a(s) questão(ões), quando for necessário. Constantes físicas Aceleração da gravidade próximo à superfície da Terra: Aceleração da gravidade

Leia mais

AULA 3 CALORIMETRIA - SÉRIE AULA

AULA 3 CALORIMETRIA - SÉRIE AULA 018 APOSTILA TURMAS DE MEDICINA VESPERTINO 1º SEMESTRE Prof. Fred Lana AULA CALORIMETRIA - SÉRIE AULA Resposta da questão 1: [A] Resposta da questão : [E] Resposta da questão : [E] Resposta da questão

Leia mais

Prova de Conhecimentos Específicos. 1 a QUESTÃO: (1,0 ponto) PROAC / COSEAC - Gabarito. Engenharia de Produção e Mecânica Volta Redonda

Prova de Conhecimentos Específicos. 1 a QUESTÃO: (1,0 ponto) PROAC / COSEAC - Gabarito. Engenharia de Produção e Mecânica Volta Redonda Prova de Conhecimentos Específicos 1 a QUESTÃO: (1,0 ponto) Calcule a derivada segunda d dx x ( e cos x) 1 ( ) d e x cosx = e x cos x e x sen x dx d dx ( x x ) e cos x e senx = 4e x cos x + e x sen x +

Leia mais

PROCESSO DE INGRESSO NA UPE

PROCESSO DE INGRESSO NA UPE PROCESSO DE INGRESSO NA UPE FÍSICA 2º dia 1 FÍSICA VESTIBULAR Nas questões com respostas numéricas, considere π = 3,00 e o módulo da aceleração da gravidade como g = 10,0 m/s 2 1. Um tanque de uma refinaria

Leia mais

QUESTÕES DISCURSIVAS

QUESTÕES DISCURSIVAS QUESTÕES DISCURSIVAS Questão 1. (3 pontos) Numa mesa horizontal sem atrito, dois corpos, de massas 2m e m, ambos com a mesma rapidez v, colidem no ponto O conforme a figura. A rapidez final do corpo de

Leia mais

a) Supondo ser constante a velocidade da bala, vem: t = 5, s = 5,0ms b) Entendendo pelo texto que o cilindro não completou uma rotação, temos:

a) Supondo ser constante a velocidade da bala, vem: t = 5, s = 5,0ms b) Entendendo pelo texto que o cilindro não completou uma rotação, temos: 17 FÍSICA Um cilindro oco de 3,0 m de comprimento, cujas bases são tampadas com papel fino, gira rapidamente em torno de seu eixo com velocidade angular constante. Uma bala disparada com velocidade de

Leia mais

SOLUÇÃO PRATIQUE EM CASA

SOLUÇÃO PRATIQUE EM CASA SOLUÇÃO PC1. [D] Trata-se de uma questão a respeito do Efeito Doppler. Porém, é preciso notar que, segundo o enunciado, a nte e o observador é o próprio veículo. Desta rma, calculando a frequência observada

Leia mais

Aulas 19 e (Ifsul 2015) Na figura abaixo, está representado um bloco de 2,0 kg sendo pressionado contra a parede por uma força F.

Aulas 19 e (Ifsul 2015) Na figura abaixo, está representado um bloco de 2,0 kg sendo pressionado contra a parede por uma força F. Aulas 19 e 0 TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO: Considere as leis de Newton e as informações a seguir. Uma pessoa empurra uma caixa sobre o piso de uma sala. As forças aplicadas sobre a caixa na direção do

Leia mais

2ª Fase. 3º Ano. Leia com atenção todas as instruções seguintes.

2ª Fase. 3º Ano. Leia com atenção todas as instruções seguintes. 2ª Fase eia com atenção todas as instruções seguintes. Este exame é destinado exclusivamente aos alunos do 3º ano, sendo constituído por 8 questões. Todas as questões devem ser resolvidas. O Caderno de

Leia mais

Energia Mecânica. Sistema Não Conservativo Sistema Dissipativo

Energia Mecânica. Sistema Não Conservativo Sistema Dissipativo Energia Mecânica Sistema Não Conservativo Sistema Dissipativo TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO: Leia o texto e responda à(s) questão(ões). Um motorista conduzia seu automóvel de massa.000 kg que trafegava

Leia mais

Parte 2 - P1 de Física I NOME: DRE Teste 1. Assinatura:

Parte 2 - P1 de Física I NOME: DRE Teste 1. Assinatura: Parte 2 - P1 de Física I - 2017-2 NOME: DRE Teste 1 Assinatura: Questão 1 - [1,0 pontos] Uma bola de massa m é lançada do solo com uma velocidade inicial de módulo v 0 em uma direção que faz um ângulo

Leia mais

2. Em um sistema massa-mola temos k = 300 N/m, m = 2 kg, A = 5 cm. Calcule ω, T, f, E (12,25 rad/s; 0,51 s; 1,95 Hz; 0,38 J).

2. Em um sistema massa-mola temos k = 300 N/m, m = 2 kg, A = 5 cm. Calcule ω, T, f, E (12,25 rad/s; 0,51 s; 1,95 Hz; 0,38 J). FÍSICA BÁSICA II - LISTA 1 - OSCILAÇÕES - 2019/1 1. Em um sistema massa-mola temos k = 200 N/m, m = 1 kg, x(0) = A = 10 cm. Calcule ω, T, f, v m, a m, E (14,14 rad/s; 0,44 s; 2,25 Hz; 1,41 m/s; 20 m/s

Leia mais

Resolução Leis de Newton EsPCEx 2018 Prof. Douglão

Resolução Leis de Newton EsPCEx 2018 Prof. Douglão Resolução Leis de Newton EsPCEx 018 Prof. Douglão Gabarito: Resposta da questão 1: [A] T Fe P m a T Fe P 0 Fe T P kq T mg d d kq T mg k d Q T mg Resposta da questão : A figura 1 apresenta o diagrama de

Leia mais

1 = Pontuação: Os itens A e B valem três pontos cada; o item C vale quatro pontos.

1 = Pontuação: Os itens A e B valem três pontos cada; o item C vale quatro pontos. Física 01. Duas pessoas pegam simultaneamente escadas rolantes, paralelas, de mesmo comprimento l, em uma loja, sendo que uma delas desce e a outra sobe. escada que desce tem velocidade V = 1 m/s e a que

Leia mais

UFRGS - VESTIBULAR 2008 RESOLUÇÃO DA PROVA DE FÍSICA

UFRGS - VESTIBULAR 2008 RESOLUÇÃO DA PROVA DE FÍSICA UFRGS - ESTIULR 008 RESOLUÇÃO D PRO DE FÍSIC COMENTÁRIO D PRO UFRGS apresentou uma prova de Física muito bem elaborada, abrangendo bem o conteúdo proposto pelo programa. Como é tradição no vestibular da

Leia mais

Adotando-se o solo como origem dos espaços e orientando a trajetória para cima, do trecho compreendido entre os instantes 0 e 15,0s, vem: s = N Área

Adotando-se o solo como origem dos espaços e orientando a trajetória para cima, do trecho compreendido entre os instantes 0 e 15,0s, vem: s = N Área 46 b FÍSICA Um estudante que se encontrava sentado em uma praça, em frente de um moderno edifício, resolveu observar o movimento de um elevador panorâmico. Após haver efetuado algumas medidas, concluiu

Leia mais

Questão 28. Questão 29. alternativa E. alternativa B. Atenção: Sempre que necessário, utilize g = 10 m/s 2 e d água = 1,0 g/ml

Questão 28. Questão 29. alternativa E. alternativa B. Atenção: Sempre que necessário, utilize g = 10 m/s 2 e d água = 1,0 g/ml Atenção: Sempre que necessário, utilize g = 10 m/s e d água = 1,0 g/ml Questão 8 Lança-se um elétron nas proximidades de um fio comprido percorrido por uma corrente elétrica i e ligado a uma bateria. O

Leia mais

FUVEST Resolvida 2 a Fase 08/janeiro/2013

FUVEST Resolvida 2 a Fase 08/janeiro/2013 Seu Pé Direito nas Melhores Faculdades FUVEST Resolvida a Fase 08/janeiro/013 FÍSICA 01. Uma das hipóteses para eplicar a etinção dos dinossauros, ocorrida há cerca de 60 milhões de anos, foi a colisão

Leia mais

Análise dimensional. Parte V. Niels Bohr ( ) Peter Higgs (1929-) Análise dimensional 377. TF3-377_386_P5T1_5P.indd /08/12 11:12

Análise dimensional. Parte V. Niels Bohr ( ) Peter Higgs (1929-) Análise dimensional 377. TF3-377_386_P5T1_5P.indd /08/12 11:12 Parte V Niels Bohr (885-96) Análise dimensional Xinhua/eyevine/atinstock SP/atinstock Peter Higgs (99-) Análise dimensional 377 TF3-377_386_P5T_5P.indd 377 0/08/ : ÍNDICE PARTE V ANÁISE DIMENSIONA TÓPICOS

Leia mais

Interbits SuperPro Web

Interbits SuperPro Web 1. (Fgv 013) A montadora de determinado veículo produzido no Brasil apregoa que a potência do motor que equipa o carro é de 100 HP (1HP 750W). Em uma pista horizontal e retilínea de provas, esse veículo,

Leia mais

Olimpíada Brasileira de Física ª Fase

Olimpíada Brasileira de Física ª Fase Olimpíada Brasileira de Física 2001 3ª Fase 1º e 2º Anos eia com atenção todas as instruções seguintes. As questões 01 a 16 são destinadas exclusivamente aos alunos do 1º e 2º anos, os quais devem escolher

Leia mais

Exercícios de Física Movimento Harmônico Simples - MHS

Exercícios de Física Movimento Harmônico Simples - MHS Exercícios de Física Movimento Harmônico Simples - MHS 1.Um movimento harmônico simples é descrito pela função x = 7 cos(4 t + ), em unidades de Sistema Internacional. Nesse movimento, a amplitude e o

Leia mais

2007 3ª. fase Prova para alunos 1º. e 2º. Ano LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

2007 3ª. fase Prova para alunos 1º. e 2º. Ano LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 2007 3ª. fase Prova para alunos 1º. e 2º. Ano LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 01) Essa prova destina-se exclusivamente a alunos do 1o e 2o anos e contém vinte (20) questões. 02) Os alunos do 1o

Leia mais

EUF. Exame Unificado

EUF. Exame Unificado EUF Exame Unificado das Pós-graduações em Física Para o segundo semestre de 016 Respostas esperadas Parte 1 Estas são sugestões de possíveis respostas Outras possibilidades também podem ser consideradas

Leia mais

Aula m s. a) J. b) 800 J. c) J. d) 0J. e) 900 J.

Aula m s. a) J. b) 800 J. c) J. d) 0J. e) 900 J. Aula 1. (G1 - ifsp 016) O revezamento da tocha olímpica é um evento que ocorre desde os jogos de Berlim 1936. Este rito é um retrato das cerimônias que um dia fizeram parte dos Jogos Olímpicos da Antiguidade.

Leia mais

Física 1. 2 a prova 02/07/2016. Atenção: Leia as recomendações antes de fazer a prova.

Física 1. 2 a prova 02/07/2016. Atenção: Leia as recomendações antes de fazer a prova. Física 1 2 a prova 02/07/2016 Atenção: Leia as recomendações antes de fazer a prova. 1- Assine seu nome de forma LEGÍVEL na folha do cartão de respostas. 2- Leia os enunciados com atenção. 3- Analise sua

Leia mais

As figuras acima mostram as linhas de indução de um campo magnético uniforme B r

As figuras acima mostram as linhas de indução de um campo magnético uniforme B r 1) No sistema mostrado abaixo, as roldanas e os fios são ideais e o atrito é considerado desprezível. As roldanas A, B, e C são fixas e as demais são móveis sendo que o raio da roldana F é o dobro do raio

Leia mais

CONCURSO DE ADMISSÃO AO CURSO DE GRADUAÇÃO FÍSICA CADERNO DE QUESTÕES

CONCURSO DE ADMISSÃO AO CURSO DE GRADUAÇÃO FÍSICA CADERNO DE QUESTÕES CONCURSO DE ADMISSÃO AO CURSO DE GRADUAÇÃO FÍSICA CADERNO DE QUESTÕES 2012 1 a QUESTÃO Valor: 1,00 Numa região sujeita a um campo magnético de módulo B, conforme a figura acima, uma partícula carregada

Leia mais

FÍSICA CADERNO DE QUESTÕES

FÍSICA CADERNO DE QUESTÕES CONCURSO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO E GRADUAÇÃO FÍSICA CADERNO DE QUESTÕES 2014 1 a QUESTÃO Valor: 1,0 O cérebro humano determina a direção de onde provém um som por meio da diferença de fase entre

Leia mais

Questão 10. Questão 12. Questão 11. alternativa E. alternativa D

Questão 10. Questão 12. Questão 11. alternativa E. alternativa D Questão 10 A seguinte declaração foi divulgada no jornal eletrônico FOLHA.com mundo em 9/05/010: A vontade do Irã de enriquecer urânio a 0% em seu território nunca esteve sobre a mesa de negociações do

Leia mais

2006 2ª. fase Prova para alunos do 3º. ano LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

2006 2ª. fase Prova para alunos do 3º. ano LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 2006 2ª. fase Prova para alunos do 3º. ano LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 01) Esta prova destina-se exclusivamente a alunos da 3º. ano e contém 08 questões. 02) As questões devem ser resolvidas

Leia mais

INSTITUTO GEREMÁRIO DANTAS COMPONENTE CURRICULAR: FÍSICA CIOS DE RECUPERAÇÃO FINAL

INSTITUTO GEREMÁRIO DANTAS COMPONENTE CURRICULAR: FÍSICA CIOS DE RECUPERAÇÃO FINAL INSTITUTO GEREMÁRIO DANTAS Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio Fone: (21) 21087900 Rio de Janeiro RJ www.igd.com.br Aluno(a): 3º Ano: C31 Nº Professora: Saionara Chagas Data: / /2016 COMPONENTE

Leia mais

3) Considere uma balança de dois pratos, na qual são pesados dois recipientes idênticos, A e B.

3) Considere uma balança de dois pratos, na qual são pesados dois recipientes idênticos, A e B. 1) Ao se observar o movimento da Lua em torno da Terra, verifica-se que, com boa aproximação, ele pode ser considerado circular e uniforme. Aproximadamente, o raio da 4 órbita lunar é 38,88 10 km e o tempo

Leia mais

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) Departamento Acadêmico de Física (DAFIS) Programa de Pós-Graduação em Física e Astronomia (PPGFA)

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) Departamento Acadêmico de Física (DAFIS) Programa de Pós-Graduação em Física e Astronomia (PPGFA) Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) Departamento Acadêmico de Física (DAFIS) Programa de Pós-Graduação em Física e Astronomia (PPGFA) Informe aqui o seu número de inscrição: Informe aqui

Leia mais

2008 3ª. Fase Prova para alunos do 3º. ano LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

2008 3ª. Fase Prova para alunos do 3º. ano LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 2008 3ª. Fase Prova para alunos do 3º. ano LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 01) Essa prova destina-se exclusivamente a alunos do 3º. ano do Ensino Médio e contém oito (8) questões. 02) Os alunos

Leia mais

Dados: [massa] = M; [comprimento] = L; [tempo] = T sen 30 = cos 60 = 0,5; sen 60 = cos 30 = 0,87

Dados: [massa] = M; [comprimento] = L; [tempo] = T sen 30 = cos 60 = 0,5; sen 60 = cos 30 = 0,87 FÍSICA O enunciado abaixo refere-se às questões 46 e 47. Um corpo homogêneo, com a forma de paralelepípedo e de massa,80 kg, encontra-se apoiado sobre uma superfície plana e horizontal, conforme mostra

Leia mais

Universidade Federal do Rio de Janeiro Instituto de Física Versão: A

Universidade Federal do Rio de Janeiro Instituto de Física Versão: A Universidade Federal do io de Janeiro Instituto de Física Versão: A Múltipla escolha (7 0,7= 4,9 pontos 1. Duas massas idênticas estão ligadas cada uma a molas idênticas e apoiadas sobre uma superfície

Leia mais

Física 1. 2 a prova 02/07/2016. Atenção: Leia as recomendações antes de fazer a prova.

Física 1. 2 a prova 02/07/2016. Atenção: Leia as recomendações antes de fazer a prova. Física 1 2 a prova 02/07/2016 Atenção: Leia as recomendações antes de fazer a prova. 1- Assine seu nome de forma LEGÍVEL na folha do cartão de respostas. 2- Leia os enunciados com atenção. 3- Analise sua

Leia mais

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE REINGRESSO E MUDANÇA DE CURSO 019 FÍSICA CADERNO DE QUESTÕES INSTRUÇÕES AO CANDIDATO Você deverá ter recebido o Caderno com a Proposta de Redação, a Folha de Redação, dois

Leia mais

1. Movimento Harmônico Simples

1. Movimento Harmônico Simples Física Oscilações 1. Movimento Harmônico Simples Vamos analisar inicialmente a situação em que há um corpo de massa m, preso a uma mola de constante elástica K que realiza oscilações em torno de seu ponto

Leia mais

Mas, o trabalho realizado é igual à diferença entre as quantidades de calor recebido pela fonte quente e cedido para a fonte fria:

Mas, o trabalho realizado é igual à diferença entre as quantidades de calor recebido pela fonte quente e cedido para a fonte fria: Resolução fase aula 1 Gabarito: Resposta da questão 1: 4J 1cal 4.000 J 1.000 cal Q P mcδθ 1.000 m 1 (60 0) 1.000 m 1.000 m 5 g s 40 1min 60 s 1L 1000 g m 1500 g min m 1,5 L min Resposta da questão : a)

Leia mais

EN 2010 (A)0,8 (B) 1,0 (C) 2,0 (D) 3,0 (E) 4,0

EN 2010 (A)0,8 (B) 1,0 (C) 2,0 (D) 3,0 (E) 4,0 EN 010 1. Uma pequena esfera de massa m está presa a um fio ideal de comprimento L = 0,4m, que tem sua outra extremidade presa ao teto, conforme indica a figura. No instante t = 0, quando o fio faz um

Leia mais

Fuja do Nabo: Física II P Rogério Motisuki Ondulatória Exercícios

Fuja do Nabo: Física II P Rogério Motisuki Ondulatória Exercícios Fuja do Nabo: Física II P1 014 Rogério Motisuki Ondulatória Exercícios P 01) a) Basta observar o gráfico e visualmente perceber que há dois comprimentos de onda em 1m, ou seja: λ = 0,5m Fazendo o mesmo

Leia mais

Física I Prova 3 19/03/2016

Física I Prova 3 19/03/2016 Nota Física I Prova 3 19/03/2016 NOME MATRÍCULA TURMA PROF. Lembrete: A prova consta de 3 questões discursivas (que deverão ter respostas justificadas, desenvolvidas e demonstradas matematicamente) e 10

Leia mais

2009 2ª. Fase Prova para alunos do 2º. e 3º. Ano LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

2009 2ª. Fase Prova para alunos do 2º. e 3º. Ano LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 2009 2ª. Fase Prova para alunos do 2º. e 3º. Ano LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 01) Essa prova destina-se exclusivamente a alunos do 2º. e 3º. anos e contém dezesseis (16) questões. 02) Os alunos

Leia mais

Física I Prova 2 25/10/2014

Física I Prova 2 25/10/2014 Nota Física I Prova 5/10/014 NOME MATRÍCULA TURMA PROF. Lembrete: A prova consta de 6 questões discursivas (que deverão ter respostas justificadas, desenvolvidas e demonstradas matematicamente) e 8 questões

Leia mais

RESOLUÇÕES E RESPOSTAS

RESOLUÇÕES E RESPOSTAS MATEMÁTICA GRUPO CV 0/00 RESOLUÇÕES E RESPOSTAS QUESTÃO a) No o 40 reservatório, há 600 (= 40 + 60) litros de mistura; em cada litro há L 600 de álcool. No o reservatório, há 40 (= 80 + 60) litros de mistura;

Leia mais

Olimpíada Brasileira de Física 2006

Olimpíada Brasileira de Física 2006 Olimpíada rasileira de Física 2006 Gabarito - Segunda Fase Terceira Série Questão 01-3a série (6,0 pontos) G α Fa Fy 1,5m 1,5m P Fx a) trabalho realizado pelo pintor i) O estudante deve saber que o trabalho

Leia mais

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO: LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 1 Essa prova destina-se exclusivamente a alunos do 2 o e 3º anos e contém dezesseis (16) questões. 2 Os alunos do 2º ano devem escolher livremente oito (8) questões

Leia mais

IME-2007/2008. a) O bloco, antes de ser atingido pela bolinha, estava executando um MHS cuja freqüência angular (pulsação) ω é dada por:

IME-2007/2008. a) O bloco, antes de ser atingido pela bolinha, estava executando um MHS cuja freqüência angular (pulsação) ω é dada por: Física 1 a QUESTÃO IME-007/008 a) O bloco, antes de ser atingido pela bolinha, estava executando um MHS cuja freqüência angular (pulsação) ω é dada por: ω K ω 10. 10 m ω 50rad/ s bloco 04, A amplitude

Leia mais

COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO COPESE PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO PROGRAD PISM III- TRIÊNIO PROVA DE FÍSICA

COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO COPESE PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO PROGRAD PISM III- TRIÊNIO PROVA DE FÍSICA PISM III- TRIÊNIO 008-00 Na solução da prova, use quando necessário: Aceleração da gravidade g = 0 m / s 8 ;Velocidade da luz no vácuo c = 3,0 0 m/s Permeabilidade magnética do vácuo = 7 µ T m A 0 4π 0

Leia mais

1. Arthur monta um circuito com duas lâmpadas idênticas e conectadas à mesma bateria, como mostrado nesta figura:

1. Arthur monta um circuito com duas lâmpadas idênticas e conectadas à mesma bateria, como mostrado nesta figura: 1. Arthur monta um circuito com duas lâmpadas idênticas e conectadas à mesma bateria, como mostrado nesta figura: Considere nula a resistência elétrica dos fios que fazem a ligação entre a bateria e as

Leia mais

Física Vestibular - FUVEST

Física Vestibular - FUVEST Física Vestibular - FUVEST 1. (Fuvest 014) Um corpo de massa M desliza sem atrito, sujeito a uma força gravitacional vertical uniforme, sobre um escorregador logarítmico : suas coordenadas (x, y) no plano

Leia mais

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO: LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 1 Essa prova destina-se exclusivamente a alunos do 1 o e o anos e contém vinte (0) questões. Os alunos do 1 o ano devem escolher livremente oito (8) questões para

Leia mais