PROVA DE FISICA. a) Kg. m/s 2 e N.m b) Kg. m/s 2 e kgf c) Kgf e kcal d) Kg. m 2 /s 2 e J e) N e Kg. m/s 2
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- João Victor Valente Borba
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1 1 PROVA DE FISICA 1. Duas grandezas da física consideradas de importância fundamental para a compreensão dos fenômenos naturais são: força e energia. As suas unidades, no sistema internacional, são respectivamente iguais a: a) Kg. m/s 2 e N.m b) Kg. m/s 2 e kgf c) Kgf e kcal d) Kg. m 2 /s 2 e J e) N e Kg. m/s 2 2. A velocidade de um barco, navegando rio abaixo, é de 20 km/h para um observador situado à margem do rio. A velocidade do mesmo barco, navegando rio acima, é de 16 km/h. supondo que a diferença de velocidade se deva exclusivamente à velocidade da correnteza do rio, podese dizer que seu valor é de: a) 2 km/h b) 5 km/h c) 4 km/h d) 1 km/h e) 3 km/h 3. Em um teste de lançamento de mísseis, lançados verticalmente para cima no campo gravitacional terrestre (g=10 m/s 2 ) e com uma velocidade de 100 m/s, foram feitas as seguintes afirmações: a) O míssil levará 10 s para retornar ao solo, após ter atingido a altura máxima; b) Em função da elevada velocidade de lançamento, o corpo escapa da atmosfera terrestre; c) O tempo de subida até a altura máxima é de 20 s; d) A altura máxima atingida pelo míssil é de 100 m; e) A altura máxima atingida pelo míssil depende de sua massa.
2 2 4. Quando uma partícula encontra-se submetida exclusivamente à ação de uma força com intensidade constante, atuando na direção perpendicular à sua velocidade instantânea, podemos garantir que a partícula executa um movimento: a) Circular e uniforme; b) Retilíneo e uniforme; c) Circular uniformemente variado; d) Retilíneo uniformemente variado; e) Circular com aceleração variável. 5. A sirene de uma ambulância do Samú é constituída de um disco que possui 20 furos, girando 20 vezes por segundo. Dessa forma, a frequência do som emitido pela sirene é, em Hertz: a) 400; b) 100; c) 300; d) 500; e) Uma dada massa de gás ideal sofre uma rápida compressão. Nessa condição, podemos afirmar que: a) A temperatura do gás aumenta; b) A temperatura do gás diminui; c) A temperatura do gás não pode aumentar, uma vez que para isso ocorrer seria necessário receber calor do meio externo; d) A temperatura permanece constante, pois na transformação adiabática não há troca de calor entre o gás e o meio externo; e) A temperatura do gás poderá aumentar ou diminuir, pois a compressão é adiabática. 7. Durante as aulas de eletrodinâmica, verificamos a importância da resistência oferecida pelos resistores no processo da condução de corrente elétrica. Assim, analise as proposições abaixo, identificando se são verdadeiras (V) ou falsas (F):
3 3 I. À medida que aumentamos o número de resistores associados em série, a resistência equivalente também aumenta; II. A medida que aumentamos o número de resistores associados em paralelo, a resistência equivalente aumenta; III. Em uma associação de resistores em paralelo, passa corrente com maior intensidade pelo resistor de menor resistência. Marque a alternativa que apresenta uma sequência correta: a) V F V b) F F F c) V V V d) F V V e) V F F 8. A luz percorre uma distância de 30 cm em um vidro cujo índice de refração é de 1,5, em certo intervalo de tempo. Qual a distância percorrida pela luz no vácuo, no mesmo intervalo de tempo? a) 45 cm b) 15 cm c) 10 cm d) 20 cm e) 30 cm 9. Para aquecer ou fundir determinadas peças de ferro ou aço em uma oficina, geralmente o ferreiro usa um forno a carvão, que é capaz de produzir Cal/g, quando queimado. Para aquecer uma determinada peça de metal com 2 kg e calor especifico de 0,12 cal/g 0 C, variando sua temperatura entre 0 0 C a C, quanto de massa de carvão deverá necessitar o ferreiro? a) 16,50 g b) 8,0 g c) 6,50 g d) 33,0 g e) 8,25 g 10. Considere uma esfera de peso (P) e densidade 1,5 g/cm 3, totalmente mergulhada em um líquido com densidade (d), conforme a figura abaixo. Considerando que o sistema se encontra em equilíbrio e que a tração na corda vale 1/3 do peso da esfera, podemos afirmar que a densidade do líquido é de:
4 4 a) 1 g/cm 3 b) 2 g/cm 3 c) 0,33 g/cm 3 d) 0,66 g/cm 3 e) 1,5 g/cm Um ciclista com sua bike de corrida, apesar do atrito existente entre os pneus e o chão, desloca-se retilineamente em uma pista com velocidade constante. Para medir a velocidade de sua bike, o ciclista utiliza um medidor de frequência colocado no pneu que indica um valor de 840 RPM. A partir dessa informação e sabendo-se que o diâmetro de cada pneu vale 0,5 m, podemos afirmar que a velocidade da bike será aproximadamente igual a: (adote π = 3,14). a) 21,98 m/s b) 15,5 m/s c) 9,42 m/s d) 12,56 m/s e) 31,4 m/s 12. Uma grande bola esférica de raio interno R e externo 2R flutua com metade do seu volume imerso nas águas do açude de boqueirão, cuja densidade é igual a 10,5 g/cm 3. Sabendo-se que todo o sistema encontra-se em equilíbrio, podemos garantir que a densidade dessa esfera, em g/cm 3, vale: a) 6,0 b) 8,0 c) 3,0 d) 4,0 e) 12,0
5 5 13. Os alunos do curso de engenharia desta Faculdade montaram em laboratório o esquema abaixo, representativo de um corpo de extenso em equilíbrio. Inicialmente, eles desconsideraram o peso da barra, concluindo que a tração na corda vale: (adote sen 30 0 = 0,5 e cos 30 0 = 0,86). a) 100 N b) 200 N c) 300 N d) 150 N e) 50 N 14. Ainda sobre a questão anterior, os estudantes determinaram que para o sistema permanecesse em equilíbrio, a reação horizontal na articulação deveria ser de: a) 86,0 N b) 43,0 N c) 8,60 N d) 4,30 N e) 100 N
6 6 15. Considere o circuito abaixo totalmente ideal, no qual seus resistores possuem valores iguais a R 1 = 2,0 Ω e R 2 = 4,0, enquanto os geradores possuem 1 = 3,0 volt e 2 = 6,0 volt. Para essa situação determine a intensidade da corrente no resistor R 1 em amperes: a) 0,5 b) 1,0 c) 0,25 d) 1,50 e) 1,25
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