PS-2 VESTIBULAR UFSM FÍSICA 2. Professor Giovani Soares. Organizador. Todas as questões de Física dos Vestibulares da UFSM

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1 PS-2 FÍSICA 2 Todas as questões de Física dos Vestibulares da UFSM Organizador Professor Giovani Soares

2 1- (UFSM-91) Pressão é sinônimo de : a) força b) força vezes superfície c) força por unidade de volume d) força por unidade de área e) força vezes volume 2- (UFSM-91) Um manômetro, com água como substância manométrica, cuja densidade é 10 3 Kg/m 3, em uma região de pressão atmosférica de 760 mmhg, isto é, 1,0x10 5 N/m 2 de pressão atmosférica, marcará aproximadamente em metros de água: a) 0,1 m água b) 1,0 m água c) 10,0 m água d) 100,0 m água e) 1000,0 m água 3- (UFSM-91) A relação entre F e f, na presença hidráulica da figura, para que exista equilíbrio, sabendo-se que o raio do cilindro maior é 10 (dez) vezes o raio do cilindro menor, é: F f a) 10-2 b) 10-1 c) 10 d) 10 2 e) (UFSM-91) Um corpo completamente imerso em um líquido em equilíbrio, recebe deste um empuxo sempre igual : a) ao seu próprio peso b) à sua própria massa c) ao seu peso aparente d) ao peso do volume de líquido deslocado e) à sua massa específica 5- (UFSM-91) A figura representa o modelo de uma asa de avião, em um fluxo de ar, representado pelas linhas de corrente. Para que o avião se sustente num vôo, a relação entre a pressão (P) e a velocidade do ar (V) entre a parte superior e inferior da asa, conforme a figura, é: a) P 1 = P 2 ; V 1 = V 2 b) P 1 > P 2 ; V 1 = V 2 c) P 1 < P 2 ; V 1 < V 2 d) P 1 < P 2 ; V 1 > V 2 e) P 1 > P 2 ; V 1 > V 2 6- (UFSM-91) O gráfico abaixo mostra a variação do comprimento de uma barra metálica em função da temperatura. O coeficiente de dilatação linear do metal é aproximadamente: 21,054 L (cm) 21, t( C) Professor Giovani Soares Página 2

3 a) 1,0 x 10-6 C -1 b) 1,9 x 10-6 C -1 c) 2,3 x 10-6 C -1 d) 2,8 x 10-6 C -1 e) 3,0 x 10-6 C (UFSM-91) Durante a mudança de estado físico da água, de sólido para líquido, ocorre: a) aumento de temperatura b) diminuição de temperatura c) absorção de calor, com temperatura constante d) emissão de calor, com temperatura constante e) emissão de calor, com diminuição de temperatura 8- (UFSM-91) Um gás, confinado em um cilindro com paredes adiabáticas, é comprimido por um pistão. Durante a compressão, o gás: a) realiza trabalho b) aumenta sua energia interna c) diminui sua energia interna d) fornece calor ao meio exterior e) absorve calor do meio exterior 9- (UFSM-91) Um gás absorve uma quantidade de calor Q, em um processo no qual seu volume permanece constante. A variação da energia interna ( U) do gás e o trabalho (W) realizado na transformação, são respectivamente: a) 0, Q b) 0, 0 c) Q, 0 d) Q, Q e) W, Q 10- (UFSM-91) Somente é possível transformar calor em trabalho por meio de um processo cíclico, se houver: a) duas fontes de calor em temperaturas diferentes b) uma fonte quente com temperatura muito alta c) uma fonte fria com temperatura muito baixa d) uma expansão isotérmica quase estática e) uma compressão isotérmica quase estática 11- (UFSM-91) Um pêndulo simples, de grande comprimento, oscila com uma pequena amplitude A, e período T. Se a amplitude de oscilação do pêndulo for reduzida à metade, o período do pêndulo será: a) 1/3 T b) ½ T c) T d) 2 T e) 3 T 12- (UFSM-91) Uma particular oscila com amplitude de 10 cm. No instante t = 0, sua posição era de 5cm. A fase inicial da partícula é de: a) 0,5 b) 2 c) 30 d) 60 e) (UFSM-91) Todas as radiações eletromagnéticas, tais como a luz visível, microondas, ondas de rádio, propagando-se no vácuo, possuem o (a) mesmo (a): a) amplitude b) período c) freqüência d) comprimento de onda e) velocidade de propagação Professor Giovani Soares Página 3

4 14- (UFSM-91) Uma lâmina, vibrando com freqüência de 10 Hz, é presa na extremidade de uma corda esticada, produzindo ondas que se propagam na corda, com velocidade de 5 m/s. O comprimento de onda, geradas na corda, é de: a) 50 m b) 15 m c) 5 m d) 2 m e) 0,5 m 15- (UFSM-91) Para que duas ondas sonoras, ao encontrarem-se no espaço, interfiram destrutivamente, produzindo o silêncio, é necessário que as ondas possuam: a) a mesma freqüência e amplitude, e estejam em oposição da fase b) a mesma freqüência e amplitude, e estejam em fase c) a mesma velocidade e estejam em oposição de fase d) a mesma velocidade e estejam em fase e) o mesmo comprimento de onda e período, e estejam em fase 16- (UFSM-91) As ondas sonoras são classificadas como ondas longitudinais e as ondas luminosas como transversais. Dos fenômenos abaixo, não é comum aos dois tipos de ondas: a) a refração b) a interferência c) a difração d) a reflexão e) a polarização 17- (UFSM-92) Observe a seguinte figura: B l = 30 m 30 A O tubo da figura tem sua extremidade A fechada e sua extremidade B aberta. Esse tubo está totalmente preenchido com água. A pressão absoluta exercida na base A, é da ordem de: a) 1,5 atm b) 2,0 atm c) 2,5 atm d) 3,0 atm e) 4,0 atm 18- (UFSM-92) Sabendo-se que a densidade da água é 1 g/cm 3 e a do gelo é 0,9 g/cm 3, qual a fração de volume de um cubo de gelo que pode ser avistado fora do nível da água? a) 1/10 b) 2/10 c) 4/10 d) 6/10 e) 8/ (UFSM-92) Observe a seguinte figura: Qual das expressões abaixo permite calcular a densidade do líquido X no experimento representado pela figura, quando se faz sucção na parte superior do tubo e, a seguir, veda-se: a) ρ x = (h x / h). ρ água b) ρ x = (h / h x ). ρ água c) ρ x = h. h x. ρ água d) ρ x = ρ água / (h. h x ) e) ρ x = (h. h x ) / ρ água Professor Giovani Soares Página 4

5 20- (UFSM-92) Um cano de secção reta A escoa água em um balde, num volume V, no tempo t. Qual a expressão que permite determinar a velocidade V do fluxo da água? a) (V/t). A b) V. A. t c) V / (A. t) d) (A. t) / V e) 1 / (V. A. t) 21- (UFSM-92) (P 1, V 1 ) (P 2, V 2 ) Num duto onde escoa líquido incompressível e não-viscoso. Observa-se que as velocidades e as pressões estáticas nos pontos 1 e 2 são, respectivamente: a) V 1 = V 2, P 1 = P 2 b) V 1 > V 2, P 1 > P 2 c) V 1 > V 2, P 1 < P 2 d) V 1 < V 2, P 1 > P 2 e) V 1 < V 2, P 1 = P 2 Responda as questões 22 e 23 de acordo com o seguinte código: a) somente a afirmação I está correta b) somente a afirmação II está correta c) somente a afirmação III está correta d) somente as afirmações I e II estão corretas e) somente as afirmações I e III estão corretas 22- (UFSM-92) I- Duas ondas transversais de mesma freqüência encontram-se em um ponto. A amplitude da onda resultante neste ponto depende da diferença de fase dessas ondas. II- Refração da luz é o fenômeno onde a luz muda sua velocidade ao passar de um meio para outro. III- O fenômeno de polarização ocorre com ondas eletromagnéticas e com ondas mecânicas. 23- (UFSM-92) I- As ondas sonoras e as ondas eletromagnéticas são longitudinais. II-As ondas eletromagnéticas são ondas transversais III- Raio X e Ultra-Som são ondas eletromagnéticas. 24- (UFSM-92) Um bloco de 2 Kg está suspenso numa mola como mostra a figura (a). Quando deslocado verticalmente, o bloco move-se para cima e para baixo, em movimento harmônico simples (MHS), como indicam as figuras (b) e (c). Se a freqüência desse MHS for de 4 ciclos por segundo, pode-se afirmar que: a) o período desse movimento é de 4 segundos b) a força da mola sobre o bloco no ponto médio do MHS é nula c) a aceleração do bloco é nula no ponto mais baixo do MHS d) o período desse MHS independe da massa do bloco e só depende das características da mola e) o período desse movimento é de 0,25 segundos 25- (UFSM-92) As ondas eletromagnéticas correspondentes à faixa da luz visível estendem-se, aproximadamente, de 400 a 700nm (1nm=10-9 m). Sabendo-se que, no ar, essas ondas se propagam com velocidade aproximada de 3x10 8 m/s, qual o intervalo de freqüência coberto pela luz visível? a) 75 Hz a 43 Hz b) 7,5 x Hz a 4,3 x Hz c) 12 Hz a 23 Hz d) 1,3 x Hz a 2,3 x Hz e) 7,5 x 10 5 Hz a 4,3 x 10 5 Hz Professor Giovani Soares Página 5

6 26- (UFSM-92) Uma vibração sonora de freqüência 1000 Hz propaga-se do ar para a água. Pode-se afirmar que: a) o som percebido na água tem velocidade menor do que no ar b) a freqüência desse som na água é maior do que no ar c) o comprimento de onda desse som no ar é maior do que na água d) a freqüência do som permanece a mesma e) a velocidade do som permanece a mesma 27- (UFSM-92) Considere as seguintes afirmações relativas às ondas sonoras: I- Dois sons de mesma altura e mesma intensidade, emitidos por instrumentos diferentes, podem ser distinguidos devido aos seus timbres diferentes. II- Quanto maior for a freqüência de um som, mais agudo ele será. III- Quanto maior for a amplitude de vibração de uma onda sonora, mais grave ela será. IV- A altura e a intensidade de um som são caracterizadas, respectivamente, pela amplitude e pela freqüência da onda sonora correspondente. Está(ão) correta(s): a) somente I e II b) somente II e III c) somente I e IV d) somente II e IV e) I, II, III e IV 28- (UFSM-92) Um termômetro graduado na escala Kelvin é utilizado para medir a temperatura de um determinado líquido, acusando o valor 173 K. a) se for utilizado um termômetro graduado na escala Celsius para medir essa temperatura, obtém-se um valor negativo b) essa temperatura, na escala Celsius, seria dada pelo valor de 373 C c) essa temperatura na escala Celsius, seria dada pelo valor de 73 C d) essa temperatura corresponde ao ponto de fusão do gelo e) essa temperatura corresponde ao ponto de ebulição da água 29- (UFSM-92) Os azulejos e a mesa de madeira de uma cozinha estão em equilíbrio térmico com o ambiente. Uma pessoa, ao tocar o azulejo e a mesa, afirma que o azulejo está mais frio que a mesa. Essa afirmação decorre do fato de que: a) a temperatura da mesa é maior que a do azulejo b) a condutividade térmica do material do azulejo é maior que a da madeira da mesa c) o calor específico da madeira da mesa é menor que o do material do azulejo d) a condutividade térmica da madeira da mesa é maior que a do material do azulejo e) a temperatura do azulejo é maior que a da mesa 30- (UFSM-92) Quando se está ao nível do mar, observa-se que a água ferve a uma temperatura de 100 C. Subindo uma montanha de 1000 m de altitude, observa-se que: a) a água ferve numa temperatura maior, pois seu calor específico aumenta b) a água ferve numa temperatura maior, pois a pressão atmosférica é maior c) a água ferve numa temperatura menor, pois a pressão atmosférica é menor d) a água ferve na mesma temperatura de 100 C, independente da pressão atmosférica e) a água não consegue ferver nessa altitude 31- (UFSM-92) A temperatura de um bloco sólido e homogêneo é elevada de 30 C a 830 C, e ele permanece no estado sólido. Nesse processo, o volume do bloco sofre um aumento percentual de 4,8. O coeficiente de dilatação linear médio do material do bloco vale, então: a) 60 x 10-6 C -1 b) 50 x 10-6 C -1 c) 40 x 10-6 C -1 d) 30 x 10-6 C -1 e) 20 x 10-6 C (UFSM-92) 500 g de um líquido são aquecidos num recipiente por meio de uma chama cuja potência é de 600 cal/min. Suponha que o recipiente tem uma capacidade térmica desprezível e que toda energia fornecida pela chama é utilizada para Professor Giovani Soares Página 6

7 aquecimento do líquido. Sabendo que o gráfico representa a variação da temperatura do líquido num certo intervalo de tempo, pode-se afirmar que o calor específico do líquido vale: t( C) t (min) a) 0,2 cal/g C b) 0,6 cal/g C c) 4,0 cal/g C d) 20,0 cal/g C e) 40,0 cal/g C 33- (UFSM-92) Durante uma transformação isotérmica, uma certa massa de um gás ideal passa do estado A para o estado B, conforme está representado no gráfico: 4 p (atm) A 2 B V(l) Considere as asserções abaixo: I- O calor absorvido pelo gás é igual ao trabalho por ele realizado. II- A energia interna do gás aumentou. III- O trabalho realizado pelo gás é dado pela área abaixo da curva AB. Está(ão) correta(s): a) apenas I b) apenas II c) apenas III d) apenas I e II e) apenas I e III 34- (UFSM-93) A área do tímpano do ouvido humano é cerca de 0,5 cm 2. Para produzir alguma sensação sonora, a pressão mínima exercida sobre o tímpano deve ser de 10-7 gf/cm 2. Para atingir essa pressão, o ar deve exercer uma força equivalente ao peso de uma massa de : a) g b) g c) g d) g e) g 35- (UFSM-93) No tubo representado na figura, há dois líquidos imiscíveis. Sabendo-se que o líquido menos denso é a água cuja densidade vale 1,0g/cm 3, a densidade do outro líquido, em gramas por centímetro cúbico, é: a) 0,4 b) 1,5 c) 2,0 d) 2,5 e) 3,0 Professor Giovani Soares Página 7

8 36- (UFSM-93) Uma agulha de aço colocada, cuidadosamente, sobre a superfície da água de um tanque flutuará, apesar de a densidade do aço ser 7,8 vezes maior que a da água. Esse fato é explicado, utilizando-se o conceito de: a) empuxo b) tensão superficial c) capilaridade d) viscosidade e) pressão 37- (UFSM-93) Uma partícula, ao executar movimento harmônico simples, está sujeita a uma força; a) nula b) constante c) proporcional à velocidade da partícula d) proporcional ao deslocamento da partícula e de mesmo sentido e) proporcional ao deslocamento da partícula e de sentido contrário 38- (UFSM-93) A Rádio Universitária transmite através de ondas eletromagnéticas com freqüência de 800 KHz. Para essa freqüência, o comprimento de onda é: a) 3, m b) 3, m c) 3, m d) 3,75 m e) 3, m 39- (UFSM-93) Quando uma onda sonora passa do ar para a água: a) a freqüência permanece constante b) a freqüência e a velocidade de propagação variam em função do meio c) a freqüência varia com o meio d) o comprimento de onda permanece constante e) a velocidade de propagação permanece constante Nas questões de números 40, 41 e 42, escolha a alternativa que completa, corretamente, as frases iniciais. 40- (UFSM-93) Ajustando-se por meio de maior ou menor tração, as cordas de um violão e de um cavaquinho, podem-se obter sons de igual ; no entanto, o ouvido humano será capaz de distinguir os dois instrumentos, pois os sons gerados por eles diferirão pelo(a). a) altura intensidade b) timbre intensidade c) altura timbre d) timbre altura e) intensidade altura 41- (UFSM-93) O fenômeno de batimentos é resultante da interferência de duas ondas em que a freqüência de uma é da outra. a) próxima à b) o dobro c) igual à d) a metade e) múltiplo inteiro 42- (UFSM-93) As cores que se observam em uma bolha de sabão exposta à luz do sol são explicadas pelo fenômeno de da luz. a) reflexão b) refração c) difração d) interferência e) polarização 43- (UFSM-93) Não é radiação eletromagnética: a) infravermelho b) luz visível c) raio X d) ultra-som e) ultravioleta Professor Giovani Soares Página 8

9 44- (UFSM-93) A densidade de um bloco de ferro determinada a 10 graus centígrados apresentou um valor µ 1. Essa medida foi comparada com outra µ 2 à temperatura de 20 graus centígrados. Então, pode-se afirmar que: a) µ 1 = µ 2 b) µ 1 > µ 2 c) µ 1 < µ 2 d) µ 1 = 2 µ 2 e) µ 1 = µ 2 /2 45- (UFSM-93) A variação do comprimento de um fio de aço em função da temperatura é mostrada na figura a seguir. L (cm) 200,24 200, t ( C) O coeficiente de dilatação linear do aço é de, aproximadamente: a) 1, C b) 1, C c) 1, C d) C e) C 46- (UFSM-93) A energia interna de um gás ideal não varia durante uma: a) expansão adiabática b) compressão adiabática c) expansão isobárica d) compressão isobárica e) expansão isotérmica 47- (UFSM-93) Calor é: a) sinônimo de temperatura b) uma forma de energia transferida devido à diferença de temperatura c) uma forma de energia atribuída aos corpos quentes d) uma forma de energia inexistente nos corpos frios e) uma medida da energia interna de um corpo 48- (UFSM-93) Um gás sofre uma compressão adiabática, representada na figura a seguir: P P 2 P 1 0 V 2 V 1 V A área sob a curva representa: a) o trabalho realizado pelo gás b) o aumento da temperatura durante a compressão c) o calor fornecido pelo gás d) a energia final do gás e) o trabalho realizado sobre o gás Professor Giovani Soares Página 9

10 49- (UFSM-94) A água flui com uma velocidade V, através de uma mangueira de área de secção reta A colocada na horizontal. Se, na extremidade da mangueira, for colocado um bocal de área A/6, a água fluirá através dele, com velocidade de: a) V/6 b) V/3 c) V d) 3V e) 6V 50- (UFSM-94) A velocidade de uma partícula que executa um movimento harmônico simples é nula num determinado instante. Nesse mesmo instante, a força sobre a partícula e a energia potencial elástica são, respectivamente: a) máxima e máxima b) nula e máxima c) nula e mínima d) máxima e nula e) nula e nula 51- (UFSM-94) Duas cordas idênticas de violão foram afinadas para produzirem a mesma nota musical. Dedilhando-se uma das cordas, observa-se que a outra também vibra. Esse fenômeno é conhecido como: a) difração b) ressonância c) interferência d) batimentos e) refração 52- (UFSM-94) Ondas sonoras produzidas por fontes diferentes, propagando-se no mesmo meio, possuem, necessariamente, o(a) mesmo(a): a) freqüência b) período c) velocidade d) comprimento de onda e) número de harmônicos 53- (UFSM-94) O ouvido humano é capaz de perceber vibrações mecânicas com freqüências que variam entre 20 Hz e Hz. Sabendo-se que a velocidade de propagação do som no ar é 340 m/s, os comprimentos de onda correspondentes às freqüências acima, ou seja, aqueles que limitam as ondas sonoras percebidas pelos humanos, são respectivamente: a) 17 m e 0,017 m b) 0,017 m e 17 m c) 6,8 x 10 3 m e 6,8 x 10 6 m d) 6,8 x 10 6 m e 6,8 x 10 1 m e) 5,9 x 10-2 m e 5,9 x 10 1 m 54- (UFSM-94) Quando se mergulha um lápis num copo com água transparente, tem-se a sensação de que o lápis está quebrado na superfície da água. Quando se observa o céu sem nuvens, à noite, vê-se cada estrela em uma posição acima da qual seria vista na ausência de atmosfera. Os fenômenos ópticos responsáveis pelas observações descritas acima são, respectivamente: a) reflexão e refração b) refração e refração c) reflexão e reflexão d) refração e interferência e) difração e refração 55- (UFSM-94) A grandeza que caracteriza a cor da luz é a: a) velocidade b) freqüência c) intensidade d) amplitude e) potência 56- (UFSM-94) Uma escala termométrica X atribui 20 X para o ponto do gelo e 80 X para o ponto do vapor d água. Quando um termômetro graduado na escala centígrada marcar 50 C, o termômetro graduado na escala X marcará: a) 30 X b) 40 X Professor Giovani Soares Página 10

11 c) 50 X d) 60 X e) 70 X 57- (UFSM-94) A figura mostra a temperatura (t) de um corpo de 10 g, em função do calor absorvido (Q) em um determinado processo: t ( C) Q (cal) A capacidade térmica e o calor específico do corpo são, respectivamente: a) 2 x 10 3 cal/ C e 2 x 10 2 cal/g C b) 2 x 10 2 cal/ C e 2 x 10 1 cal/g C c) 2 x 10 0 cal/ C e 2 x 10-1 cal/g C d) 2 x 10-1 cal/ C e 2 x 10-2 cal/g C e) 2 x 10-2 cal/ C e 2 x 10-3 cal/g C 58- (UFSM-94) Na figura, estão representados processos nos quais um sistema termodinâmico passa do estado inicial i ao estado final f. O trabalho realizado pelo sistema é máximo no processo: P i a b c d e a) iaf b) ibf c) icf d) idf e) ief f V 59- (UFSM-94) Num processo termodinâmico, a pressão de certa massa de gás ideal é duplicada, enquanto sua temperatura é reduzida à metade. O volume da massa gasosa, após o processo: a) dobra b) quadruplica c) não se altera d) é reduzida à metade e) é reduzida à quarta parte 60- (UFSM-94) Um gás que se expande adiabaticamente realiza trabalho. A fonte de energia, para produzir esse trabalho é o(a): a) energia interna do gás b) calor perdido para a fonte fria c) calor retirado da fonte quente d) temperatura da fonte quente e) temperatura da fonte fria 61- (UFSM-95) Uma esfera de aço flutua com uma parte do seu volume submerso na superfície do mercúrio contido em um recipiente. Se, por algum processo, for aumentada a temperatura apenas da esfera: a) sua densidade aumenta b) sua densidade não se altera c) o volume submerso da esfera não se altera d) o volume submerso da esfera diminui e) o volume submerso da esfera aumenta Professor Giovani Soares Página 11

12 62- (UFSM-95) A figura representa uma prensa hidráulica formada por um pistão de área A e outro de área 5 A. Se for exercida uma força F no pistão de área A, a grandeza que se transmite inalterada para o pistão de área 5 A é o(a): F a) força b) empuxo c) pressão d) impulso e) peso 63- (UFSM-95) Quando se olha para a luz através de um pano de guarda-chuva, percebe-se o tamanho dos orifícios aumentado. O fenômeno observado deve-se à da luz. Assinale a alternativa que completa, corretamente, o espaço: a) refração b) difração c) polarização d) reflexão e) dispersão 64- (UFSM-95) Uma onda sonora propaga-se no ar, com velocidade V e freqüência f. Se a freqüência da onda for duplicada. a) o comprimento de onda duplica b) o comprimento de onda não se altera c) o comprimento de onda reduz à metade d) a velocidade de propagação da onda dobra e) a velocidade de propagação da onda se reduz à metade Nas questões de números 65, 66 e 67, assinale a alternativa que completa, corretamente, os espaços. 65- (UFSM-95) é a qualidade do som que permite distinguir um som grave de um agudo e que depende da desse som. a) altura, freqüência b) altura, amplitude c) intensidade, freqüência d) intensidade, velocidade e) intensidade, amplitude 66- (UFSM-95) Um ouvinte, ao aproximar-se de uma fonte sonora em repouso, perceberá da onda sonora. a) a freqüência inalterada b) a freqüência aumentada c) a freqüência diminuída d) o comprimento de onda aumentado e) o comprimento de onda inalterado 67- (UFSM-95) Ao encostar a mão em um metal e, logo após, em um pedaço de madeira, estando os dois últimos à temperatura ambiente, tem-se a sensação de que o metal está mais frio. Isso ocorre porque da madeira é do metal. a) o calor específico, maior que o b) a capacidade térmica, maior que a c) a capacidade térmica, menor que a d) a condutividade térmica, maior que a e) a condutividade térmica, menor que a 68- (UFSM-95) Dois corpos em equilíbrio térmico possuem o(a) mesmo(a): a) capacidade térmica b) calor específico c) temperatura d) quantidade de calor e) calor latente Professor Giovani Soares Página 12

13 69- (UFSM-95) O coeficiente de dilatação superficial do ferro é 24 x 10-6 C -1. Supondo o ferro uma substância isotrópica, seu coeficiente de dilatação cúbica será: a) 6 x 10-6 C -1 b) 12 x 10-6 C -1 c) 24 x 10-6 C -1 d) 36 x 10-6 C -1 e) 48 x 10-6 C -1 As questões de números 70 e 71 devem ser respondidas com base nas informações do gráfico, que representa o calor absorvido por 5 g de uma substância inicialmente no estado líquido, em função da temperatura Q (cal) t( C) 70- (UFSM-95) O calor latente de vaporização da substância, em calorias por grama, é: a) 5 b) 10 c) 15 d) 20 e) (UFSM-95) O calor específico da substância no estado líquido, em calorias por grama vezes grau centígrado (cal/g C), é: a) 0,01 b) 0,1 c) 0,5 d) 1 e) (UFSM-95) Uma bolha de gás ideal, com volume V, é solta no fundo de um lago onde a pressão é o dobro da pressão existente na superfície. Supondo que a temperatura da água é constante, a bolha chegará à superfície, com um volume: a) V/3 b) V/2 c) V d) 3V/2 e) 2V 73- (UFSM-95) Um gás ideal sofre uma transformação termodinâmica absorvendo uma quantidade de calor Q e realizando uma quantidade igual de trabalho W. Essa transformação é: a) isotérmica b) isobárica c) isométrica d) adiabática e) isoentrópica 74- (UFSM-96) A figura representa um elevador hidráulico cuja eficiência é de %. A relação entre os raios dos cilindros do elevador E e do compressor C é: a) 5 b) 10 c) 100 d) 1000 e) 5000 Professor Giovani Soares Página 13

14 75- (UFSM-96) O efeito Doppler-Fizeau ocorre se existir entre uma fonte de ondas periódicas e o observador. Este perceberá a como maior, se a fonte se dele. Selecione a alternativa que completa corretamente as lacunas. a) movimento freqüência aproximar b) interferência freqüência aproximar c) movimento amplitude afastar d) movimento freqüência afastar e) interferência intensidade aproximar 76- (UFSM-96) A equação que descreve a propagação, ao longo do eixo OX de uma certa perturbação em um meio clássico é: y = 10 cos [2π (2t 4x)] com t dado em segundos e x, em centímetros. A velocidade de propagação dessa perturbação, em cm/s, é: a) 0,1 b) 0,2 c) 0,5 d) 1,0 e) 2,0 77- (UFSM-96) A é o fenômeno pelo qual a luz contorna os obstáculos, desviando-se de sua trajetória retilínea. A ocorre apenas em ondas transversais, como a luz. A é o fenômeno pelo qual a luz é decomposta nas suas componentes monocromáticas. Selecione a alternativa que completa corretamente as lacunas: a) difração, dispersão, absorção b) dispersão, absorção, polarização c) polarização, dispersão, absorção d) difração, polarização, dispersão e) polarização, absorção, dispersão 78- (UFSM-96) Coloque V(verdadeira) ou F (falsa) para cada uma das afirmações a seguir, relacionadas com o conceito de calor. ( ) Não há maneira de passar calor de uma fonte fria para uma fonte quente. ( ) Calor é energia transferida de uma parte a outra de um sistema, exclusivamente em decorrência de uma diferença de temperatura. ( ) É impossível construir um dispositivo que, operando em ciclos, transforme integralmente o calor absorvido em trabalho. A seqüência correta é: a) F F V b) V F V c) V F F d) F V V e) F V F 79- (UFSM-96) Um corpo de 400 g e calor específico de 0,2 cal/g C, a uma temperatura de 10 C, é colocado em contato térmico com outro corpo de 200 g e calor específico de 0,1 cal/g C, a uma temperatura de 60 C. A temperatura final, uma vez estabelecido o equilíbrio térmico entre os dois corpos, será de: a) 14 C b) 15 C c) 20 C d) 30 C e) 40 C 80- (UFSM-97) Professor Giovani Soares Página 14

15 A figura mostra duas ondas que se propagam em cordas idênticas, com a mesma velocidade. Observando-a selecione a alternativa que apresenta as palavras que completam corretamente as lacunas a seguir. Para a onda I, a freqüência é, o comprimento de onda é e a amplitude é do que para a onda II. a) maior menor maior b) maior o mesmo menor c) menor menor maior d) menor maior menor e) menor o mesmo menor 81- (UFSM-97) Quando uma onda sonora se desloca de um meio material para outro meio diferente: a) a freqüência permanece inalterada, mas a velocidade de propagação e o comprimento de onda mudam b) a freqüência, a velocidade de propagação e o comprimento de onda mudam c) a freqüência muda, mas a velocidade de propagação e o comprimento de onda permanecem inalterados d) o comprimento de onda permanece inalterado, mas a freqüência e a velocidade de propagação mudam e) a velocidade de propagação muda, mas o comprimento de onda e a freqüência permanecem inalterados 82- (UFSM-97) PRESSÃO A B D C VOLUME Indique se é verdadeira (V) ou falsa (F) cada uma das afirmativas a seguir, relacionadas ao Ciclo de Carnot percorrido no sentido das flechas, conforme a figura. ( ) Os processos A B e C D são isotérmicos, e os processos B C e D A, adiabáticos. ( ) O Ciclo, percorrido conforme indicam as flechas, representa uma máquina refrigeradora. ( ) O sistema absorve calor no processo A B e libera calor no processo C D. A seqüência correta é: a) V V F b) F F V c) V F F d) F V F e) V F V 83- (UFSM-97) PRESSÃO 2P A B P C VOLUME V 2V 4V Uma certa massa de gás ideal é submetida ao processo A B C indicado no diagrama. Sendo T a temperatura absoluta da massa gasosa no estado A, a temperatura absoluta no estado C é: a) T b) 2T c) 4T d) T/2 e) T/4 Professor Giovani Soares Página 15

16 84- (UFSM-97) Considere uma certa quantidade de água à pressão atmosférica e à temperatura ambiente (25 C). Indique se é verdadeira (V) ou falsa (F) cada uma das afirmativas a seguir: ( ) A água pode ferver mantendo-se a pressão constante e aumentado-se a temperatura. ( ) A água pode solidificar mantendo-se a pressão constante e diminuindo-se a temperatura. ( ) A água pode evaporar mesmo que a temperatura e a pressão permaneçam constantes. A seqüência correta é: a) F F V b) F V V c) V F F d) F V F e) V V V 85- (UFSM-97) Um líquido incompressível escoa através de uma mangueira cilíndrica de raio r e enche um recipiente de volume V em um intervalo de tempo t. A velocidade média de escoamento do líquido é: a) V / (r. t) b) V / (2π. r. t) c) V / (π. r 2. t) d) V. π. r 2. t e) (V. π. r 2 ) / t 86- (UFSM-97) Dois líquidos de densidades diferentes e que não se misturam são colocados em um tubo de extremidades abertas em forma de U, conforme a figura. A relação entre as densidades ρ 1 e ρ 2 desses líquidos é: a) ρ 1 / ρ 2 = h 1 / h 2 b) ρ 1 / ρ 2 = h 2 / h 1 c) ρ 1. ρ 2 = h 1. h 2 d) ρ 1. ρ 2 = h 1 / h 2 e) ρ 1 / ρ 2 = h 1. h (UFSM 98) Um objeto cuja massa específica vale 8g/cm 3 está mergulhado inteiramente em um certo líquido e apresenta um peso aparente 25% menor do que o seu peso fora do líquido. A massa específica do líquido, em g/cm 3, é: a) 0,25 b) 0,50 c) 2 d) 4 e) (UFSM 98) Água, cuja densidade é 10 3 Kg/m 3, escoa através de um tubo horizontal, com uma velocidade de 2 m/s, sob a pressão de 2x10 5 N/m 2. Em um certo ponto, o tubo apresenta um estreitamento pelo qual a água flui à velocidade de 8 m/s. A pressão, nesse ponto, em N/m 2, é: a) 0,5 x 10 5 b) 1,0 x 10 5 c) 1,7 x 10 5 d) 4,2 x 10 5 e) 8,0 x (UFSM 98) Entre dois corpos em contato diatérmico, não há troca de energia na forma de calor. Então, os dois corpos têm iguais: a) quantidades de calor b) temperaturas c) capacidades térmicas d) calores específicos e) energias cinéticas 90- (UFSM 98) Um gás ideal sofre uma mudança de estado na qual seu volume é reduzido à metade e sua temperatura, duplicada. Então, a sua pressão fica multiplicada por: a) ¼ b) ½ c) 1 d) 2 e) 4 Professor Giovani Soares Página 16

17 91- (UFSM 98) Uma quantidade de 1000 g de água, cujo calor específico é 1,0 cal/g C, sofre decréscimo de 0,5 C na sua temperatura. Se toda a energia térmica perdida pela água é absorvida por um corpo de 500 g que sofre um aumento de 2 C na sua temperatura, o calor específico do corpo, em cal/g C, é: a) 0,5 b) 1,0 c) 2,0 d) 2,5 e) 8,0 92- (UFSM 98) Selecione a alternativa que apresenta as palavras que completam, corretamente, as lacunas a seguir. Um gás ideal realiza trabalho contra a vizinhança. Então, esse gás sofre uma. Se esse processo for adiabático, a energia interna do gás. a) contração não varia b) contração aumenta c) contração diminui d) expansão diminui e) expansão aumenta 93- (UFSM 98) A equação de uma onda é y = 10 cos [2π(x/2-t/4)] com x e y dados em metros e t, em segundos. A velocidade de propagação dessa onda, em m/s, é: a) 0,10 b) 0,25 c) 0,50 d) 2,00 e) 10, (UFSM 98) Selecione a alternativa que apresenta as palavras que completam, corretamente, as lacunas a seguir: Ao contrário de uma onda luminosa, uma onda sonora não pode ser já que é uma onda. a) polarizada longitudinal b) polarizada transversal c) refratada longitudinal d) refratada transversal e) difratada transversal 95- (UFSM 99) Na superfície da Terra, um certo corpo flutua dentro de um recipiente com um líquido incompressível. Se esse sistema for levado à Lua, onde a aceleração gravitacional é menor, o corpo: a) submerge, atingindo o fundo do recipiente b) flutua, porém com uma porção maior submersa c) flutua com a mesma porção submersa d) flutua, porém com uma porção menor submersa e) submerge completamente, mas sem atingir o fundo do recipiente 96- (UFSM 99) As figuras representam seções de canalizações por onde flui, da esquerda para direita, sem atrito e em regime estacionário, um líquido incompressível. Além disso, cada seção apresenta duas saídas verticais para a atmosfera, ocupadas pelo líquido até as alturas indicadas. As figuras em acordo com a realidade física são: a) II e III b) I e IV c) II e IV d) III e IV e) I e III Professor Giovani Soares Página 17

18 97- (UFSM 99) Uma barra metálica de 4 m de comprimento e de seção reta quadrada, com área de 16 cm 2, ao ser aquecida, passa a ter um comprimento de 4,01 m. Então, o número que expressa, com maior aproximação, a nova área da seção reta (em cm 2 ) é: a) 16,01 b) 16,04 c) 16,08 d) 17,00 e) 17, (UFSM 99) O gráfico do comportamento do volume de um gás ideal, em função da temperatura Celsius e à pressão constante, é uma reta. A interseção do prolongamento dessa reta com o eixo das temperaturas: a) deve estar em um ponto qualquer da porção positiva desse eixo b) deve coincidir com o ponto t = 0 C c) pode estar em qualquer ponto desse eixo d) deve estar em um ponto qualquer da porção negativa desse eixo e) só pode estar em determinado ponto da porção negativa desse eixo. 99- (UFSM 99) A figura representa os processos isotérmico, adiabático e isobárico para gases ideais, entre estados com volumes V 1 e V 2. Esses processos estão indicados, na figura, respectivamente, por: a) II, III e I b) III, II e I c) I, II e III d) II, I e III e) I, III e II 100- (UFSM 99) Uma partícula de massa m, pressa a uma mola, executa um Movimento Harmônico Simples (MHS) com período de 16 s. Uma partícula de massa 4 m, presa à mesma mola, executará um MHS com período (em s) de: a) 4 b) 8 c) 16 d) 32 e) (UFSM 99) A figura mostra uma onda em dois instantes de tempo: t = 5 s ( ) e t = 9 s ( ). Se a distância indicada for d = 2 m, o período (em s) da onda é: a) 2 b) 4 c) 10 d) 16 e) 20 Professor Giovani Soares Página 18

19 102- (UFSM 00) Um cliente está, há muito tempo, de pé, numa fila de Banco, com os dois pés apoiados no solo, exercendo, assim, certa pressão sobre o mesmo. Levantando uma perna, de modo que apenas um dos pés toque o solo, a pressão que o cliente exerce fica multiplicada por: a) ¼ b) ½ c) 1 d) 2 e) (UFSM 00) Um líquido ideal preenche um recipiente até certa altura. A 5 metros abaixo de sua superfície livre, esse recipiente apresenta um orifício com 2x10-4 m 2 de área, por onde o líquido escoa. Considerando o módulo da aceleração gravitacional g = 10 m/s 2 e não alterando o nível da superfície livre, a vazão através do orifício, em m 3 /s, vale: a) 1 x 10-3 b) 2 x 10-3 c) 3 x 10-3 d) 4 x 10-3 e) 5 x (UFSM 00) Calor é: a) a energia contida em um corpo b) o processo de transferência de energia de um corpo para outro, porque existe uma diferença de temperatura entre eles c) um fluido invisível e sem peso, que é transmitido por condução de um corpo para outro d) a transferência de temperatura de um corpo para outro e) o processo espontâneo de transferência de energia do corpo de menor temperatura para o de maior temperatura 105- (UFSM 00) As variáveis que podem definir os estados possíveis para 1 mol de gás ideal são: a) calor, massa e volume b) temperatura, densidade e pressão c) temperatura, pressão e volume d) densidade, pressão e calor e) densidade, massa e calor 106- (UFSM 00) A figura representa um sistema formado por um recipiente rígido, isolado termicamente e dividido em dois compartimentos, um com gás ideal e outro com vácuo. Se a divisória interna do sistema é retirada: a) a vizinhança realiza trabalho sobre o sistema b) o sistema realiza trabalho sobre a vizinhança c) a energia interna do sistema permanece constante d) a energia interna do sistema aumenta e) parte da energia interna do sistema flui para a vizinhança 107- (UFSM 00) Considere as afirmações a seguir, a respeito da propagação de ondas em meios elásticos. I- Em uma onda longitudinal, as partículas do meio no qual ela se propaga vibram perpendicularmente à direção de propagação. II- A velocidade de uma onda não se altera quando ela passa de um meio para outro. III- A freqüência de uma onda não se altera quando ela passa de um meio para outro. Está(ão) correta(s): a) apenas I b) apenas II c) apenas III d) apenas I e II e) apenas I e III 108- (UFSM 00) Professor Giovani Soares Página 19

20 A figura representa uma cuba com água onde o dispositivo A produz uma onda plana que chega ao anteparo B, o qual possui uma abertura. O fenômeno após a abertura é conhecido como: a) difração b) refração c) polarização d) reflexão e) interferência 109- (UFSM 01) Conforme a figura, aplica-se uma força f ao êmbolo do cilindro menor, de área a, de uma prensa hidráulica, produzindo um deslocamento x. No êmbolo do cilindro maior, de área A, surge uma força F que produz um deslocamento y. Pode-se, então, afirmar que: I- F. y = f. x II- F / A = f / a III- A. y = a. x Está(ão) correta(s): a) apenas I b) apenas II c) apenas III d) apenas I e II e) I, II e III 110- (UFSM 01) A figura representa uma tubulação horizontal em que escola um fluido ideal. A velocidade de escoamento do fluido no ponto 1 é que a verificada no ponto 2, e a pressão no ponto 1, em relação à pressão no ponto 2, é. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas: a) maior maior b) maior menor c) menor maior d) menor menor e) maior igual 111- (UFSM 01) Uma onda propaga-se em uma corda tensa de densidade linear de massa µ 1 que está conectada a outra de densidade linear de massa µ 2 tal que µ 1 < µ 2. A relação entre o comprimento de onda (λ), a velocidade de propagação (v) e a freqüência (f) da onda nas duas cordas é: a) λ 1 > λ 2, v 1 > v 2, f 1 = f 2 b) λ 1 > λ 2, v 1 < v 2, f 1 = f 2 c) λ 1 > λ 2, v 1 = v 2, f 1 < f 2 d) λ 1 < λ 2, v 1 < v 2, f 1 = f 2 e) λ 1 = λ 2, v 1 < v 2, f 1 = f 2 Professor Giovani Soares Página 20

21 112- (UFSM 01) Considere as seguintes afirmações: I- A temperatura de um gás ideal é a medida da energia cinética média das moléculas desse gás. II- A capacidade térmica de um corpo representa a quantidade de energia na forma de calor que deve ser fornecida ao corpo para que a temperatura desse corpo aumente de 1 C. III- O calor específico de uma substância representa a quantidade de energia na forma de calor que deve ser fornecida à unidade de massa da substância, para que a temperatura dessa substância aumente de 1 C. Está(ão) correta(s): a) apenas I b) apenas I e II c) apenas III d) apenas II e III e) I, II e III 113- (UFSM 01) Assinale a alternativa que completa corretamente o sentido das frases. Costuma-se soprar sobre a superfície de um líquido quente para que ele esfrie. Esse procedimento está correto: a pressão dos vapores, acarretando que a velocidade de evaporação do líquido, e que a temperatura do líquido, pois uma parcela da energia foi consumida na evaporação. a) diminui aumenta diminui b) diminui diminui diminui c) diminui aumenta aumenta d) aumenta aumenta aumenta e) aumenta diminui diminui 114- (UFSM 01) Um gás ideal sofre uma transformação: absorve 50 cal de energia na forma de calor e expande-se realizando um trabalho de 300 J. Considerando 1 cal = 4,2 J, a variação da energia interna do gás é, em J, de: a) 250 b) 250 c) 510 d) 90 e) (UFSM 01) Assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada uma das afirmativas. ( ) É impossível transferir energia na forma de calor de um reservatório térmico à baixa temperatura para outro com temperatura mais alta. ( ) É impossível construir uma máquina térmica que, operando em ciclos, transforme em trabalho toda a energia a ela fornecida na forma de calor. ( ) Em uma expansão adiabática de um gás ideal, o trabalho é realizado às custas da diminuição da energia do gás. ( ) Em uma expansão isotérmica de um gás ideal, o trabalho é realizado às custas da diminuição da energia interna do gás. a) F V F V b) F V V F c) F F V V d) V F F V e) V F V F 116- (UFSM 02) Um dos ramos de um tubo em forma de U está aberto à atmosfera e o outro, conectado a um balão contendo um gás, conforme ilustra a figura. O tubo contém água cuja densidade é 1x10 3 Kg/m 3. Sabendo que a pressão exercida pela atmosfera é 1 x 10 5 N/m 2 e considerando a aceleração da gravidade 10 m/s 2, a pressão exercida pelo gás é, em N/m 2 : a) 0,9 x 10 5 b) 1,0 x 10 5 c) 1,1 x 10 5 d) 1,2 x 10 5 e) 1,3 x (UFSM 02) O empuxo sobre um corpo totalmente submerso em um fluido em equilíbrio: I- Surge, porque a pressão na base do corpo é maior que a pressão no topo. II- Independe do volume do corpo. III- É igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo, em módulo. Professor Giovani Soares Página 21

22 Está(ão) correta(s): a) apenas II b) apenas I e II c) apenas III d) apenas I e III e) I, II e III 118- (UFSM 02) Um bloco de 10 Kg de gelo a 0 C é lançado, com uma velocidade de 10m/s, sobre uma pista áspera à mesma temperatura. Devido ao atrito, o bloco pára. Supondo que toda energia mecânica foi recebida pelo corpo como energia interna e considerando o calor latente de fusão do gelo 335 J/g, a massa do gelo que derrete é, em g, aproximadamente: a) 1,5 b) 6 c) 15 d) 60 e) (UFSM 02) Quando um gás ideal sofre uma expansão isotérmica: a) a energia recebida pelo gás na forma de calor é igual ao trabalho realizado pelo gás na expansão b) não troca energia na forma de calor com o meio exterior c) não troca energia na forma de trabalho com o meio exterior d) a energia recebida pelo gás na forma de calor é igual à variação da energia interna do gás e) o trabalho realizado pelo gás é igual à variação da energia interna do gás 120- (UFSM 02) No gráfico, representam-se, em função do volume, as pressões exercidas por uma massa de gás quando esta passa do mesmo estado inicial i, a um mesmo estado final f, através de três processos diferentes, a, b e c. Afirma-se, então, que nos três processos, a: I- Energia trocada na forma de calor é a mesma. II- Energia trocada na forma de trabalho é a mesma. III- Variação de energia interna do sistema gasoso é a mesma. Está(ão) correta(s): a) apenas I b) apenas II c) apenas I e II d) apenas III e) apenas I e III 121- (UFSM 02) Um corpo de massa m é preso a um fio de comprimento L, constituindo um pêndulo que passa a oscilar em movimento harmônico simples com amplitude A. Em meio período, o corpo percorre uma distância de, aproximadamente: a) A b) 2 A c) 2 A d) 3 A e) 4 A 122- (UFSM 02) A velocidade de propagação de uma onda sonora aumenta ao passar do ar para a água, portanto o comprimento de onda e a freqüência. Selecione a alternativa que completa corretamente as lacunas. a) aumenta não se altera b) não se altera aumenta c) aumenta diminui d) diminui aumenta e) diminui não se altera Professor Giovani Soares Página 22

23 123- (UFSM 03) Esses quatro frascos de formatos diferentes estão totalmente cheios de um mesmo líquido. A pressão hidrostática no fundo dos frascos será: a) maior no frasco 1 b) maior no frasco 2 c) maior no frasco 3 d) maior no frasco 4 e) igual me todos os frascos 124- (UFSM 03) A água que sai de uma mangueira de 5 cm 2 de área de secção transversal enche um recipiente de 1 litro em 20 segundos. A velocidade da água, ao sair da mangueira, é, em cm/s: a) 0,01 b) 0,1 c) 1,0 d) 10 e) (UFSM 03) Sabe-se que a coluna de mercúrio de um termômetro cresce linearmente com a temperatura. Considere que o comprimento dessa coluna seja de 3 cm, quando o termômetro estiver em equilíbrio térmico com o gelo em fusão e à pressão normal, e de 9 cm, quando o termômetro estiver em equilíbrio com os vapores de água em ebulição, também à pressão normal. Se o termômetro estiver marcando 35 C, a coluna de mercúrio terá um comprimento de, em cm: a) 2,1 b) 4,3 c) 5,1 d) 7,2 e) (UFSM 03) O congelador é colocado na parte superior dos refrigeradores, pois o ar se resfria nas proximidades dele, a densidade e desce. O ar quente que está na parte de baixo, por ser, sobe e resfria-se nas proximidades do congelador. Nesse caso, o processo de transferência de energia na forma de calor recebe o nome de. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas: a) aumenta mais denso convecção b) diminui mais denso condução c) aumenta menos denso condução d) diminui menos denso irradiação e) aumenta menos denso convecção 127- (UFSM 03) A figura representa, no diagrama PxV, a expansão isotérmica que um mol de gás ideal sofre, ao receber 1728 J de energia na forma de calor. O trabalho realizado na expansão de 1 m 3 para 2 m 3 é, em J: Professor Giovani Soares Página 23

24 a) 0 b) 270 c) 870 d) 1728 e) (UFSM 03) Considere as afirmações: I- É impossível construir uma máquina térmica que, operando em ciclos, retire energia na forma de calor de uma fonte, transformando-a integralmente em trabalho. II- Refrigeradores são dispositivos que transferem energia na forma de calor de um sistema de menor temperatura para outro de maior temperatura. III- A energia na forma de calor não passa espontaneamente de um corpo de menor temperatura para outro de maior temperatura. Está(ão) correta(s): a) apenas I b) apenas II c) apenas I e III d) apenas II e III e) I, II e III 129- (UFSM 03) A figura representa uma onda gerada por um vibrador de 100 Hz, propagando-se em uma corda de grande comprimento. A velocidade de propagação da onda nessa corda é, em m/s: a) 1 b) 10 c) 50 d) 100 e) (UFSM 03) Numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª: 1- Eco 2- Velocidade do som 3- Altura do som 4- Intensidade do som 5- Timbre ( )É determinado(a) pela freqüência da onda sonora. ( )Depende das propriedades do meio de propagação da onda sonora. ( )Permite distinguir dois sons de mesma freqüência e amplitude emitidos por instrumentos diferentes. ( )Depende da amplitude da onda sonora. A seqüência correta é: a) b) c) d) e) Professor Giovani Soares Página 24

25 131- (UFSM 04) A água tem calor específico de 1 cal/g C e calor latente de vaporização de 540 cal/g. Uma gota dessa água de 1 g, a 20 C, transforma-se em vapor, a 100 C, absorvendo uma quantidade de energia, em cal, de: a) 80 b) 460 c) 540 d) 620 e) (UFSM 04) O gráfico representa a curva de resfriamento da água pura à pressão constante de 1 atm. T( C) A 100 B 0 C D E Tempo (min) Assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada uma das seguintes afirmativas: ( )O fenômeno que ocorre na região B da curva é a solidificação e há duas fases em equilíbrio. ( )Na região C da curva, há somente a fase sólida. ( )Nas regiões B e D da curva, a temperatura permanece constante. ( ) Na região D da curva, coexistem em equilíbrio as fases sólida e líquida. A seqüência correta é: a) V V F V b) V F V F c) V F F F d) F V V V e) F F V V 133- (UFSM 04) Assinale falsa (F) ou verdadeira (V) em cada afirmativa. ( )A água pode evaporar a uma temperatura menor do que 100 C. ( )A sensação de frio ocasionada pela evaporação da água sobre a pele deve-se à absorção de energia da pele pelo líquido. ( )A velocidade de evaporação da água não depende da pressão externa. A seqüência correta é: a) V V F b) F F V c) F F F d) V F F e) V V V 134- (UFSM 04) Qual (Quais) das seguintes afirmativas é (são) verdadeira(s) para a temperatura? I- É uma medida da quantidade de calor de um corpo. II- Está associada à energia interna de um corpo. III- Está associada à energia cinética média das moléculas de um gás ideal. Está(ão) correta(s): a) apenas I b) apenas I e II c) apenas III d) apenas II e III e) I, II, III Professor Giovani Soares Página 25

26 135- (UFSM 04) A figura representa, esquematicamente, a quantidade de radiação absorvida (I) por certos tipos de vegetais, em função do comprimento de onda ( λ ) da radiação eletromagnética proveniente do Sol. A freqüência, em Hz, que os seres humanos percebem como verde é cerca de: a) 1,5 x 10 2 b) 1,5 x 10 3 c) 6 x 10 6 d) 1,5 x e) 6 x (UFSM 04) O fato de uma massa de água no estado líquido atuar como regulador de temperatura deve ser atribuído à propriedade: a) condutividade térmica b) calor latente de vaporização c) calor sensível d) calor específico e) capacidade térmica 137- (UFSM 04) A figura representa um tubo em forma de U com água e petróleo, cujas densidades são, respectivamente, Kg/m 3 e 800 Kg/m 3. Sabendo que h=4cm e que a aceleração da gravidade tem módulo 10 m/s 2, a pressão causada pelo petróleo, na interface A, vale, em Pa: a) 320 b) 400 c) d) e) (UFSM 04) Um peixe observado obliquamente, no interior da água de uma barragem, parece estar mais próximo da superfície do que realmente está. Esse fato deve ser atribuído ao fenômeno de: a) polarização b) difração c) interferência d) reflexão e) refração 139- (UFSM-05) Referindo-se à estrutura física, uma das causas importantes da degradação do solo na agricultura é a sua compactação por efeito das máquinas e da chuva. Um trator tem rodas de grande diâmetro e largura para que exerça, contra o solo, pequeno(a) a) pressão b) força c) peso d) energia e) atrito 140- (UFSM-05) Um braço mecânico de um trator para fazer valetas tem um sistema hidráulico que se compõe, basicamente, de dois cilindros conectados por uma mangueira resistente a altas pressões, todos preenchidos com óleo. Se, no equilíbrio, P é a pressão num cilindro, a pressão no outro, que tem área 10 vezes maior, é Professor Giovani Soares Página 26

27 a) 10 P b) 5 P c) P d) P/5 e) P/ (UFSM-05) Em uma cultura irrigada por um cano que tem área de secção reta de 100 cm 2, passa água com uma vazão de litros por hora. A velocidade de escoamento da água nesse cano, em m/s, é a) 0,02. b) 0,2. c) 2. d) 20. e) (UFSM-05) Observe a figura que representa um vaporizador simples. Sabendo que, normalmente, o erbicida líquido é vaporizado sobre a plantação, um jato de ar, passando por A, ocasiona, nesse ponto, um na pressão quando comparado com B, onde o ar está Então, o líquido sobe pelo canudo porque sempre se desloca da pressão. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas. a) acréscimo em movimento menor para maior b) abaixamento em movimento maior para menor c) acréscimo praticamente parado menor para maior d) acréscimo em movimento maior para menor e) abaixamento praticamente parado maior para menor JATO DE AR A B CONDUTO LÍQUIDO 143- (UFSM-05) Uma máquina colheitadeira moderna incorpora um dispositivo GPS, que funciona emitindo ondas eletromagnéticas a um satélite. Se o satélite está a uma distância de 240 km da colheitadeira e se as ondas eletromagnéticas têm comprimento de onda de 1,2 cm, a freqüência das ondas e o tempo de ida são, respectivamente, em Hz e em s, a) 2,5 x 10 14, 8 x 10-5 b) 3,6 x 10 12, 8 x 10-6 c) 2,5 x 10 10, 8 x 10-4 d) 3,6 x 10 10, 8 x 10-5 e) 2,5 x 10 8, 8 x (UFSM-05) Se A indica um processo adiabático e I, um processo isotérmico, qual das figuras representa, num diagrama pressão x volume, o ciclo sobre o qual se baseia a operação de um motor a gasolina? a) P I I I A b) P c) P V d) P V A A A A e) P V V A V Professor Giovani Soares Página 27

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