VERSÃO 1. Prova Escrita de Física e Química A. 10.º e 11.º Anos de Escolaridade. Prova 715/2.ª Fase
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- Manuella Vilanova
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1 EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de Março Prova Escrita de Física e Química A 10.º e 11.º Anos de Escolaridade Prova 715/2.ª Fase 15 Páginas Duração da Prova: 120 minutos. Tolerância: 30 minutos VERSÃO 1 Na folha de respostas, indique de forma legível a versão da prova. A ausência dessa indicação Para cada item, apresente apenas uma resposta. Se escrever mais do que uma resposta a um A Prova 715.V1 Página 1/ 15
2 TABELA DE CONSTANTES Velocidade de propagação da luz no vácuo Módulo da aceleração gravítica de um corpo junto à superfície da Terra Constante de Gravitação Universal Constante de Avogadro Constante de Stefan-Boltzmann Produto iónico da água (a 25 C) Volume molar de um gás (PTN) c = 3,00 10 m s g = 10 m s G = 6,67 10 N m kg N A = 6,02 10 mol = 5,67 10 W m K K w = 1,00 10 V m = 22,4 dm mol FORMULÁRIO Conversão de temperatura (de grau Celsius para kelvin)... T 273,15 T Densidade (massa volúmica)... m V m massa V volume Efeito fotoeléctrico... E rad E rem E c E rad energia de um fotão da radiação incidente no metal E rem energia de remoção de um electrão do metal E c Concentração de solução... c n V n quantidade de soluto V volume de solução Relação entre ph e concentração de H 3 O +... ph log {[H 3 O ] /mol dm } 1.ª Lei da Termodinâmica... U W Q R U E i W Q R Lei de Stefan-Boltzmann... P e AT 4 P potência total irradiada pela superfície de um corpo e emissividade da superfície do corpo A T Energia ganha ou perdida por um corpo devido à variação da sua temperatura... E m c T m massa do corpo c T variação da temperatura do corpo Taxa temporal de transferência de energia, sob a forma de calor, por condução... Q t k A T Q t k A T Prova 715.V1 Página 2/ 15
3 Trabalho realizado por uma força constante, F, que actua sobre um corpo em movimento rectilíneo... d W Fd cos Energia cinética de translação... E c 1 2 mv 2 m massa v Energia potencial gravítica em relação a um nível de referência... m massa g h altura em relação ao nível de referência considerado Teorema da energia cinética... W num determinado intervalo de tempo E c intervalo de tempo E p m g h W E c Lei da Gravitação Universal... F g G m 1 m 2 r 2 F g m 1 (m 2 ) na massa pontual m 2 (m 1 ) G constante de Gravitação Universal r distância entre as duas massas 2.ª Lei de Newton... F resultante das forças que actuam num corpo de massa m a aceleração do centro de massa do corpo F m a Equações do movimento rectilíneo com aceleração constante... x x 0 v 0 t 1 at 2 x 2 v v v 0 at a t tempo Equações do movimento circular com velocidade linear de módulo constante... a c v2 r a c 2 r v v T r T período do movimento 2 T Comprimento de onda... v f v f Função que descreve um sinal harmónico ou sinusoidal... y A sin( t) A amplitude do sinal frequência angular t tempo Fluxo magnético que atravessa uma superfície, de área A, em que existe um campo magnético uniforme, B... m B A cos Força electromotriz induzida numa espira metálica... i m t m pela espira, no intervalo de tempo t Lei de Snell-Descartes para a refracção... n 1 sin 1 n 2 sin 2 n 1, n 2 índices de refracção dos meios 1 e 2, respectivamente 1, 2 ângulos entre a direcção de propagação da onda e a normal 1 e 2, respectivamente Prova 715.V1 Página 3/ 15
4 Prova 715.V1 Página 4/ 15 TABELA PERIÓDICA 55 Cs 132,91 56 Ba 137, Lantanídeos 72 Hf 178,49 73 Ta 180,95 74 W 183,84 75 Re 186,21 76 Os 190,23 77 Ir 192,22 78 Pt 195,08 79 Au 196,97 80 Hg 200,59 81 T 204,38 82 Pb 207,21 83 Bi 208,98 84 Po [208,98] 85 At [209,99] 86 Rn [222,02] 37 Rb 85,47 38 Sr 87,62 39 Y 88,91 40 Zr 91,22 41 Nb 92,91 42 Mo 95,94 43 Tc 97,91 44 Ru 101,07 45 Rh 102,91 46 Pd 106,42 47 Ag 107,87 48 Cd 112,41 49 In 114,82 50 Sn 118,71 51 Sb 121,76 52 Te 127,60 53 I 126,90 54 Xe 131,29 19 K 39,10 20 Ca 40,08 21 Sc 44,96 22 Ti 47,87 23 V 50,94 24 Cr 52,00 25 Mn 54,94 26 Fe 55,85 27 Co 58,93 28 Ni 58,69 29 Cu 63,55 30 Zn 65,41 31 Ga 69,72 32 Ge 72,64 33 As 74,92 34 Se 78,96 35 Br 79,90 36 Kr 83,80 11 Na 22,99 12 Mg 24,31 13 A 26,98 14 Si 28,09 15 P 30,97 16 S 32,07 17 C 35,45 18 Ar 39,95 3 Li 6,94 4 Be 9,01 5 B 10,81 6 C 12,01 7 N 14,01 8 O 16,00 9 F 19,00 10 Ne 20,18 1 H 1,01 2 He 4,00 90 Th 232,04 91 Pa 231,04 92 U 238,03 93 Np [237] 94 Pu [244] 95 Am [243] 96 Cm [247] 97 Bk [247] 98 Cf [251] 99 Es [252] 100 Fm [257] 101 Md [258] 102 No [259] 103 Lr [262] 58 Ce 140,12 59 Pr 140,91 60 Nd 144,24 61 Pm [145] 62 Sm 150,36 63 Eu 151,96 64 Gd 157,25 65 Tb 158,92 66 Dy 162,50 67 Ho 164,93 68 Er 167,26 69 Tm 168,93 70 Yb 173,04 71 Lu 174,98 87 Fr [223] 88 Ra [226] Actinídeos 105 Db [262] 104 Rf [261] 107 Bh [264] 108 Hs [277] 109 Mt [268] Número atómico Elemento Massa atómica relativa 110 Ds [271] 111 Rg [272] 89 Ac [227] 57 La 138, Sg [266]
5 seleccione a única opção A, B, C ou D se a letra transcrita for ilegível. GRUPO I vermelho. Cosmos Admita que o índice de refracção, n 1,51 para uma radiação vermelha e 1,53 para uma radiação violeta. Prova 715.V1 Página 5/ 15
6 3. laser vidro. prisma? (A) (B) (C) (D) 4. nos chega do Sol. m 2 1, J. O sistema, com um rendimento 35% 300 kg 40 ºC. Apresente todas as etapas de resolução. c (capacidade térmica mássica da água) = 4, J kg 1 ºC 1 5. Admitindo que as estrelas se comportam como corpos negros, o comprimento de onda da radiação de (A) maior for a temperatura a que esta se encontra. (B) menor for a temperatura a que esta se encontra. (C) (D) Prova 715.V1 Página 6/ 15
7 GRUPO II seguintes. presentes na atmosfera da estrela. (A) (B) (C) (D) 1.2. de 486 nm. f Hz (A) f= 486, # , # Hz (B) f= 300, # , # Hz (C) f 300, # Hz (D) f , # 10 Hz nm e uma risca a 667nm. Prova 715.V1 Página 7/ 15
8 2. 3, J. n E (A) n = 3 e E = + 3, J (B) n = 2 e E = + 3, J (C) n = 2 e E = 3, J (D) n = 3 e E = 3, J GRUPO III O 2 (g) O 2 3. O 2 (g) 1, kj mol 1. O 2 (g) J (A) 3 118, # # 602, # J (B) 10 J 1, , # # # 3 (C) 23 6,02# 10 1,18# 10 # J (D) 3 3 1,18# 10 # 10 J 602, # Prova 715.V1 Página 8/ 15
9 4. Gás Quantidade / mol N 2 0,174 O 2 0,047 Outros gases 0,002 O 2 (g), x O2, nessa amostra? (A) 0047, xo , # 0047, # 0002, (B) x O 2 = 0047, 0174, , , (C) 0174, # 0047, # 0002, xo , (D) x O 2 = 0174, , , 0047, 5. C 4 H 10 (g) (M = 58,14 g mol 1 ) 2C 4 H 10 (g) + 13O 2 (g) 8CO 2 (g) + 10H 2 O(g) O 2 (g) 23,26g Apresente todas as etapas de resolução. 6. (A) a mesma frequência e o mesmo comprimento de onda. (B) a mesma frequência e o mesmo período. (C) o mesmo período e o mesmo comprimento de onda. (D) o mesmo período e a mesma velocidade de propagação. Prova 715.V1 Página 9/ 15
10 GRUPO IV 1. K w 2 H 2 O (l) H 3 O (aq) OH (aq) K w, em função da temperatura. K w 1, , , , , Temperatura / ºC 1.1. Determine o ph 40 ºC. Apresente todas as etapas de resolução seguintes. O ph (A) (B) (C) (D) 1.3. Prova 715.V1 Página 10/ 15
11 2. (A) (B) (C) (D) ºC (A) 7H O A= 7OH A# 1, 0# (B) 7H O A# 7OH A1 1,0# (C) 7H O A# 7OH A2 1,0# (D) 7H O A# 7OH A= 1,0# H 2 O poderia assumir uma geometria linear. Prova 715.V1 Página 11/ 15
12 GRUPO V carrinho, de massa 457,0g, em diversos pontos da rampa, medindo, em cada caso, a distância, d, percorrida v, com que o carrinho aí chegava. d 1. velocidade, v Ensaio v / ms 1 1 0, , ,842 Apresente todas as etapas de resolução. 2. Admita que era pedido aos alunos que determinassem o valor da velocidade, v Prova 715.V1 Página 12/ 15
13 3. valores da distância percorrida, d. Energia cinética/j 0,180 0,160 0,140 0,120 0,100 0,080 0,060 0,040 0,020 0,000 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 Distância percorrida/m O valor da velocidade, v ms 1 2,00 m (A), v 2 # = 0170 ms 04570, 1 (B) v 2 # 0180, ms 04570, 1 = (C),, v # = 0180 ms 2 1 (D) v 04570, # 0170, ms 2 1 = 4. (A) Energia cinética Com sobrecarga Sem sobrecarga (B) Energia cinética Sem sobrecarga Com sobrecarga 0 0 Distância percorrida 0 0 Distância percorrida (C) Energia cinética Com sobrecarga Sem sobrecarga (D) Energia cinética Sem sobrecarga Com sobrecarga Distância percorrida 0 Distância percorrida Prova 715.V1 Página 13/ 15
14 GRUPO VI Ox de um referencial unidimensional. v, do carrinho em função do tempo, t v /ms -1 0,80 0,60 0,40 0,20 0-0,20 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 t/s -0,40 1. Houve inversão do sentido do movimento do carrinho no intervalo de tempo (A) [1,6 ; 2,0] s (B) [3,4 ; 3,8] s (C) [4,8 ; 5,2] s (D) [5,6 ; 6,0] s 2. [0,0 ; 1,4] s. Apresente todas as etapas de resolução. 3. v, e aceleração, a, no instante t = 3,4 s? (A) (B) (C) (D) a v a v v a v a O x O x O x O x FIM Prova 715.V1 Página 14/ 15
15 COTAÇÕES GRUPO I pontos GRUPO II pontos GRUPO III pontos GRUPO IV pontos pontos pontos GRUPO V pontos GRUPO VI pontos pontos 25 pontos 35 pontos 45 pontos 35 pontos 20 pontos TOTAL pontos Prova 715.V1 Página 15/ 15
Anexo 1. Tabela de constantes. g = 10 m s -2. Velocidade de propagação da luz no vácuo c = 3, m s -1
Anexo 1 Tabela de constantes Velocidade de propagação da luz no vácuo c = 3,00 10 8 m s -1 Módulo da aceleração gravítica de um corpo junto à superfície da Terra g = 10 m s - Constante de gravitação universal
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