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www.pconcursos.com APOSTILAS (ENEM) VOLUME COMPLETO Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) 4 VOLUMES APOSTILAS IMPRESSAS E DIGITAIS Questão 1 (FESP) 10 g de chumbo e outras 10 g de cobre à temperatura de 100 o C são colocados em um calorímetro ideal onde existem 20 g de água à temperatura de gelo em fusão. O calor específico do chumbo é menor do que o do cobre e este menor do que o da água. Atingido o equilíbrio térmico no interior do calorímetro. Assinale as afirmativas verdadeiras e as afirmativas falsas. a) Ambos, chumbo e cobre, sofreram a mesma variação de temperatura. b) O chumbo transferiu para a água uma parcela de calor igual àquela cedida pelo cobre. c) A variação de temperatura sofrida pela água foi menor do que a variação de temperatura sofrida por qualquer um dos metais. Os dois balões A e B têm iguais capacidades, estão cheios de água, e estão equilíbrio térmico com o meio ambiente. Juntos, eles são colocados em um recipiente contendo óleo quase em ebulição e logo se observa que o nível da água no balão B baixa mais do que no outro balão.

APOSTILAS (ENEM) VOLUME COMPLETO · equilíbrio térmico no interior do calorímetro. Assinale as afirmativas verdadeiras e as afirmativas falsas. a) Ambos, chumbo e cobre, sofreram

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APOSTILAS (ENEM) VOLUME COMPLETO

Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) 4 VOLUMES

APOSTILAS IMPRESSAS E DIGITAIS

Questão 1

(FESP) 10 g de chumbo e outras 10 g de cobre à temperatura de 100oC são colocados em

um calorímetro ideal onde existem 20 g de água à temperatura de gelo em fusão. O calor

específico do chumbo é menor do que o do cobre e este menor do que o da água. Atingido o

equilíbrio térmico no interior do calorímetro. Assinale as afirmativas verdadeiras e as

afirmativas falsas.

a) Ambos, chumbo e cobre, sofreram a mesma variação de temperatura.

b) O chumbo transferiu para a água uma parcela de calor igual àquela cedida pelo cobre.

c) A variação de temperatura sofrida pela água foi menor do que a variação de temperatura

sofrida por qualquer um dos metais.

Os dois balões A e B têm iguais capacidades, estão cheios de água, e estão equilíbrio

térmico com o meio ambiente. Juntos, eles são colocados em um recipiente contendo óleo

quase em ebulição e logo se observa que o nível da água no balão B baixa mais do que no

outro balão.

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d) O coeficiente de dilatação do balão B é maior do que o do balão A.

e) Se 0,1 Kg de certa substância pura consumiu 600 calorias para fundir, o seu calor latente

de fusão é 6 cal/g.

Questão 2

(UFPE) Dos diagramas temperatura versus tempo abaixo, indique qual o que melhor

representa a transformação da fase líquida para vapor de uma certa quantidade de água,

numa altitude acima do nível do mar.

a)

b)

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c)

d)

e)

Questão 3

(UFPE) Para instalar uma máquina de lavar roupa são usados fusíveis que desligam

automaticamente quando a corrente excede um valor pré-escolhido. Abaixo estão indicados

alguns valores de fusíveis disponíveis com as correntes máximas que suportam. Se a rede

elétrica é de 220 Volts, qual o fusível de menor valor que pode ser usado para instalar uma

máquina de 1400 Watts?

a) 2A

b) 5A

c) 10A

d) 15A

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e) 20A

Questão 4

(UFPE) Com três baterias de força eletromotriz = 1,5 V e com uma resistência R, podemos

construir os circuitos abaixo. Para qual deles será maior a potência dissipada pela

resistência R?

a)

b)

c)

d)

e)

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Questão 5

(FESP) Entre as extremidades de um fio há uma diferença de potencial de 12 volts. Use

esta informação para opinar sobre as 2 preposições a seguir. Assinale as afirmativas

verdadeiras e as afirmativas falsas.

a) Se a resistência do fio for 5 ohms, a corrente será de 2,4 amperes.

b) Se a resistência do fio diminuir o desprendimento da calor diminuirá.

- Precisamos de um resistor de 15 ohms e só dispomos de 3 resistores iguais cada um com

10 ohms de resistência. Sabe-se que entre A e B há uma diferença de potencial de 30 volts.

Essa informação se refere às preposições seguintes.

c) A associação ao lado satisfaz a nossa necessidade.

d) A corrente no resistor M será 3 A.

e) A corrente no resistor N será 1 A.

Questão 6

(UNICAP) Assinale as afirmativas verdadeiras e as afirmativas falsas.

a) A resistência de um fio condutor depende do material usado para fabricá-lo; ela aumenta

com o aumento do comprimento do fio e com a área da seção transversal.

- O circuito da figura abaixo, fornece informações para a resolução das 04 proposições

seguintes desta questão.

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b) A corrente no resistor de 3 W é 1 A.

c) A diferença de potencial no resistor de 4 W é 8 V.

d) A potência dissipada por qualquer dos resistores de 10 W é 40 W.

e) Em 5 s o resistor de 4 W dissipada 80 J.

Questão 7

(UFPE) Normalmente os chuveiros elétricos possuem duas posições para o controle da

temperatura da água: INVERNO e VERÃO. A resistência correspondente à posição

INVERNO é quatro vezes menor que aquela correspondente à posição VERÃO. Qual a

economia percentual no consumo de energia elétrica feita por uma pessoa que usa o

chuveiro na posição VERÃO, comparada a outra que usa o chuveiro, durante o mesmo

tempo, na posição INVERNO.

a) 35%

b) 45%

c) 55%

d) 65%

e) 75%

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Questão 8

(UFPE) Qual o valor da corrente total entre os pontos A e B no circuito abaixo sabendo-se

que a diferença de potencial VB - VA vale 30 Volts?

a) 6A

b) 10A

c) 12A

d) 20A

e) 24A

Questão 9

(FESP) Associa-se uma lâmpada de 220 V - 40 W com outra de 220 V - 60 W e o conjunto

a uma linha de 220 V. Dizer das respostas apresentadas qual corresponde à intensidade de

corrente entre os dois pinos da tomada. Se a associação é feita em paralelo:

a) 0,11

b) 2,2

c) 1,1

d) 0,45

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e) 0,22

Questão 10

(UNB) Julgue os itens seguintes.

a) É possível evitar rachaduras nas calçadas construindo-as em blocos, separados por uma

distância suficiente para dar margem à dilatação térmica.

b) Quando somente duas partículas carregadas são produzidas numa reação física, onde

inicialmente a carga total é nula, a força elétrica entre elas é sempre atrativa.

c) A diferença de potencial entre os pontos B e A do espaço onde existe campo elétrico,

vale -5V. Se uma carga de -1,5C é deslocada de A para B, então ela sofre uma diminuição

em sua energia potencial elétrica de 7,5J.

d) Uma carga de prova é deslocada entre pontos onde a densidade de linhas de campo é

crescente. Portanto, a força coulombiana sentida por ela tem módulo crescente.

e) Toda superfície metálica, por onde flui uma corrente elétrica, é uma superfície

equipotencial.

Questão 11

(UNB) Julgue os itens abaixo.

a) Por dois fios retilíneos e paralelos passam correntes idênticas, de mesmo sentido. O

campo magnético gerado por estas correntes num ponto eqüidistante aos fios é nulo.

b) Inicialmente um campo magnético uniforme de 3T atravessa uma espira quadrada, de

lado 0,2m, perpendicularmente a ela. A espira é, subitamente, girada de 60o em 1s em torno

de um eixo que passa pelo seu centro e é paralelo a um lado. Portanto, a força eletromotriz

induzida média vale 0,06V.

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c) Num certo instante uma carga de 1C se desloca com velocidade de 2m/s paralelamente a

um campo magnético de 5T. O módulo da força magnética que atua na carga nesse instante

vale então 10N.

d) Um cubo se apoia sobre uma mesa horizontal. Se substituirmos este cubo por um

segundo, de mesma massa, porém de aresta duas vezes maior, a pressão do cubo sobre a

mesa cai à metade do valor anterior.

e) Um bloco de peso 50N está em repouso sobre um plano horizontal, livre de qualquer

força que possa movê-lo. O coeficiente de atrito estático vale 0,3. O módulo da força de

atrito vale, portanto, 15N.

Questão 12

(UNB) Considere o circuito abaixo, onde (bateria com resistência interna

desprezível), . Julgue as afirmações seguintes.

a) a corrente que passa pela resistência R1 vale 3 A.

b) a diferença de potencial (VA - VB) vale -3 V.

c) a potência dissipada em R2 é de 2 W.

d) a relação entre e (VB - VC) é e = VB - VC.

e) pela Lei dos Nós, a corrente que passa por R3 é igual à soma das correntes que passam

por R1 e R2.

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Questão 13

(UNB) Duas barras cilíndricas, A e B, feitas do mesmo material homogêneo (aço), quando

mantidas à mesma temperatura de 20oC, têm seção transversal de mesma área e

comprimentos L e 2 L, respectivamente. A partir destas informações, julgue os itens

abaixo.

a) Se a temperatura das barras aumenta para 40oC, e se observa que a variação do

comprimento da barra A é , então a variação do comprimento da barra B deve ser

.

b) Em relação ao item anterior, como a variação de temperatura das duas barras é igual,

então a energia térmica absorvida pela barra A é igual a energia térmica absorvida pela

barra B.

c) A capacidade térmica da barra B é o dobro da capacidade térmica da barra A.

d) Com um aumento de 10oC na temperatura da barra A, a dilatação é maior do que com

um aumento de 10oF na temperatura da mesma barra.

e) Estando as duas barras à mesma temperatura, ao estabelecer contato térmico entre elas,

não haverá transferência de energia térmica de uma para outra, já que estão em equilíbrio

térmico.

Questão 14

(UNICAP) Uma partícula de massa 4 Kg parte do repouso, do ponto A e atinge o ponto B

com velocidade de módulo 8 m/s. figura abaixo. Assinale as afirmativas verdadeiras e as

afirmativas falsas.

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a) Nenhuma força dissipativa agiu na partícula, pois sua velocidade, no ponto B, é maior do

que no ponto A.

b) Durante o percurso, apenas a força peso realiza trabalho.

c) Entre A e B, a perda de energia mecânica é 72 J.

d) Se, de B, a partícula for lançada (para subir o desnível), com velocidade inicial de 8 m/s,

ela chegará ao ponto A com velocidade zero.

e) Em um sistema conservativo, a variação de energia cinética é igual à variação de energia

potencial.

Questão 15

(UNICAP) Uma partícula de massa 4 Kg parte do repouso, do ponto A, percorrendo a

trajetória da figura. Apenas o trecho BC=8m possui atrito. Sabe-se que, trecho, a partícula

perde 30% de sua energia inicial. Assinale as afirmativas verdadeiras e as afirmativas

falsas.

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a) A velocidade da partícula, no ponto B, é .

b) A força de atrito, no trecho BC, é 15 N.

c) A força centrípeta, no ponto D, tem módulo 240 N e é força resultante sobre a partícula.

d) No ponto E, a força resultante sobre a partícula é a força centrípeta.

e) Se H for reduzida à metade, a partícula perderá contato com o trilho, no ponto E.

Questão 16

(UFPE) Um carro-pipa transportando uma quantidade de água correspondente à metade de

sua capacidade, move-se em linha reta numa estrada plana com aceleração constante a,

conforme indicado na figura. Comparando as pressões nos pontos A, B e C indicados na

figura, assinale a alternativa correta.

a) PA = PB = PC

b) PA = PC > PB

c) PA = PC < PB

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d) PA > PB < PC

e) PA < PB < PC

Questão 17

(FESP) Dois corpos de massas A e B são submetidos à mesma força ao longo de uma linha

e se deslocam conforme a figura abaixo.

A razão entre as energias cinéticas adquiridas por A e por B é:

a) 1

b) 2

c) 4

d) 1/2

e) 1/4

Questão 18

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(UNICAP) A massa de 1 Kg, presa à extremidade de uma mola, descreve, num plano

horizontal, sem atrito, um MCU de raio 0,5 m, com velocidade de módulo 10 m/s. Assinale

as afirmativas verdadeiras e as afirmativas falsas.

a) A mola aplica à massa a força de módulo constante igual a 200 N.

b) Se, ao atingir o repouso, a distância da massa ao eixo de rotação é 0,4 m, a constante de

força da mola é 2000 N/m.

c) Se a energia térmica, cedida a um corpo, somente aumentou sua temperatura, então o

corpo não mudou de estado físico.

d) Se uma substância recebe energia térmica e não apresenta variação de temperatura,

concluímos que ela está sofrendo mudança de estado físico.

e) Calor latente provoca o mesmo efeito que calor sensível.

Questão 19

(UFPE) Considere o sistema massa-mola da figura, onde m = 0,2Kg e k = 8,0N/m. O bloco

é largado de uma distância igual a 0,3m da sua posição de equilíbrio retornando a ela com

velocidade exatamente zero, portanto sem ultrapassar sequer uma vez a posição de

equilíbrio. Nestas condições, o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a superfície

horizontal é:

a) 1,0

b) 0,6

c) 0,5

d)

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e) 0,2

Questão 20

(UFPE) Considerando a rotação da Terra em torno de seu eixo, qual das seguintes cidades

brasileiras tem maior velocidade tangencial com relação ao centro da Terra?

a) Recife.

b) Rio de Janeiro.

c) Porto Alegre.

d) Nenhuma das cidades acima se move em relação ao centro da Terra.

e) Todas as cidades acima têm a mesma velocidade.

Questão 21

(UNB) Julgue os itens seguintes.

a) A razão entre os raios das trajetórias de duas das luas de Júpiter é 2. Pode-se afirmar que

a razão entre os períodos de revolução é .

b) Considere o raio da Terra como sendo RT, a massa da Terra MT e a constante Universal

de Gravitação G. Então a velocidade de escape de um foguete do campo de gravitação da

Terra é dado por

c) Considere um corpo de forma variável, mas de volume constante V. Quando

completamente imerso num líquido o empuxo sobre ele depende de sua forma.

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d) Se a densidade do gelo, , e a densidade da água do mar,

, então 11/103 do volume de um "iceberg" permanecerá acima do nível

do mar.

e) Para pequenas oscilações, o período de um pêndulo simples depende do comprimento do

pêndulo e da amplitude de oscilação.

Questão 22

(UNICAP) Assinale as afirmativas verdadeiras e as afirmativas falsas.

a) Todo corpo que flutua em um dado líquido tem seu peso menor que o empuxo.

b) Um bloco de massa M repousa sobre uma plataforma horizontal, exercendo sobre ela a

pressão P. Inclinando-se a plataforma de um ângulo q, em relação à horizontal, a pressão P

não se altera.

c) Um bloco de massa M, posto na água, flutua, permanecendo com 30% de seu volume

fora d'água. A massa especifica média do bloco é 0,3 g/cm3.

d) A massa específica do óleo é 0,8 g/cm3. Duas colunas (uma de óleo, outra de água)

exercem as mesmas pressões nas suas respectivas bases. A relação entre as alturas (do óleo

e da água) é menor que 1.

e) Comprimimos água confinada numa seringa de injeção. O esforço exercido, na vã

tentativa de penetração do embolo, é equilibrado por outro esforço, de mesmo módulo e

sentido contrário, aplicado no bico da seringa.

Questão 23

(UNB) Julgue os itens abaixo.

a) Tem-se um tubo em forma de "U", cheio de um líquido. As seções transversais dos

ramos esquerdo e direito do recipiente têm, respectivamente, raios re e rd. Em cada ramo

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apoiam-se, sobre pistões de massas desprezíveis, corpos de massas me e md. A relação entre

essas grandezas é, portanto me/md = re/rd.

b) Duas pessoas caminham em linha reta, em sentidos opostos, a 5km/h com relação à

Terra. Em relação a um observador que passa de automóvel a 60km/h com relação à Terra,

numa trajetória paralela a das pessoas, ambas têm velocidade de 55km/h.

c) As forças eletrostáticas entre duas cargas e as forças gravitacionais entre duas massas são

exemplos de pares de forças tipo ação-reação.

d) Dois corpos de massas diferentes são soltos simultaneamente da mesma altura e caem

sob a ação da gravidade. Desprezando o atrito do ar, quando tocam o solo possuem a

mesma quantidade de movimento.

e) Um estudante resolveu um problema de Mecânica e encontrou, para a força que atua

num corpo, a expressão onde m é a sua massa, v é a velocidade, r é a sua

distância a um determinado referencial, e g é a aceleração da gravidade. Em princípio, do

ponto de vista dimensional não há nada de errado com esta fórmula.

Questão 24

(UNICAP) Informação necessária para responder às três primeiras preposições desta

questão: o gráfico abaixo representa a variação do módulo da força F com o tempo. A força

atua no corpo de acordo com a figura |Vo| = 0. Assinale as afirmativas verdadeiras e as

afirmativas falsas.

a) A velocidade máxima alcançada pelo bloco é 200 m/s.

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b) A variação total, na quantidade de movimento do bloco, é 600 Kg.m/s.

c) O trabalho realizado sobre o bloco, entre 0 e 4s, é 8000 joules.

d) Quando duas partículas que fazem parte de um sistema isolado interagem, a quantidade

de movimento de cada um se mantém constante.

e) A quantidade de movimento de um sistema isolado é constante.

Questão 25

(FESP) Dois corpos de massas A e B são submetidos à mesma força ao longo de uma linha

e se deslocam conforme a figura abaixo.

A razão entre as quantidades de movimento adquiridas por A e por B é:

a) 1

b) 2

c) 4

d) 1/2

e) 1/4

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Questão 26

(UNB) Julgue os itens seguintes.

a) Numa colisão elástica a energia de cada partícula é a mesma, antes e depois da colisão.

b) Em uma colisão inelástica não há conservação da energia total do sistema.

c) Numa colisão elástica a energia cinética total e o momento linear total das partículas se

conservam.

d) Uma partícula de massa m1 e velocidade v1 sofre uma colisão elástica e frontal com uma

partícula de massa m2 que estava inicialmente em repouso. A velocidade da partícula de

massa m2 depois do choque é 2m1. V1/(m1 + m2).

e) Referindo-se ai item (3), se m2 > m1 a partícula de massa m1 deslocará no mesmo sentido

que a partícula de massa m2.

Questão 27

(FESP) Num lançamento horizontal que durou 3,0s, o alcance horizontal mediu o dobro da

altura de queda. Esta informação se refere às 3 proposições a seguir, sendo g = 10 m/s2.

Assinale as afirmativas verdadeiras e as afirmativas falsas.

a) A velocidade de lançamento foi 30 m/s.

b) O vetor velocidade final forma com a horizontal um ângulo cujo valor absoluto é 45o.

c) O valor absoluto do ângulo que o vetor velocidade forma com a horizontal, aumenta com

o aumento da altura de queda.

d) Uma balança de braços iguais está em equilíbrio com 2 litros da substância (A) no braço

da esquerda e 2,5 litros da substância (B) no braço da direita. A massa específica de (A) é

menor do que a massa específica de (B).

e) Num becker, completamente cheio d'água, flutua um bloco de gelo a 0 grau Celsius. O

nível da água está no limite da capacidade do recipiente. Com a fusão do gelo ocorre

transbordamento de água.

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Questão 28

(UNICAP) Uma esfera densa é lançada, verticalmente, para cima, com velocidade inicial

de módulo 20 m/s. Assinale as afirmativas verdadeiras e as afirmativas falsas.

a) Sua velocidade média, entre t = 1s e t = 3s, é um vetor de módulo 10 m/s, direção

vertical e sentido para baixo.

b) A esfera volta ao ponto de partida com velocidade de mesmo módulo que a velocidade

de lançamento.

c) O trabalho sobre a esfera, no percurso total, é nulo.

d) O deslocamento da esfera, entre t = 1s e t = 2s, é um vetor de módulo 5 m, direção

vertical e sentido para baixo.

e) A aceleração da esfera aponta sempre para baixo.

Questão 29

(UNICAP) Um projétil é lançado no vácuo, com velocidade de módulo VO, formando um

ângulo q com a horizontal. Assinale as afirmativas verdadeiras e as afirmativas falsas.

a) Podemos determinar se o movimento do projétil é ascendente ou descendente, num

determinado instante, pelo sinal da componente vertical de sua velocidade, nesse instante.

b) O alcance pode ser determinado pela equação: A = Amax sen 2q, onde Amax é o

alcance máximo que pode ser obtido.

c) No ponto mais alto da trajetória, toda energia cinética inicial do projétil é convertida em

energia potencial gravitacional.

d) No ponto mas alto da trajetória, a perda de energia cinética é 0.5m(VO sen q) onde m é a

massa do projétil.

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e) A componente horizontal da velocidade do projétil, e constante.

Questão 30

(FESP) O movimento de um bloco de massa 50 kg está registrado no gráfico abaixo.

Assinale as afirmativas verdadeiras e as afirmativas falsas.

a) Durante os 5 primeiros segundos de observação, a força resultante sobre o bloco vale

180 N.

b) A variação de energia cinética no intervalo de 5 a 10 segundos é nula.

c) A velocidade diminui com aceleração de módulo 1 m/s2.

d) A distância percorrida no intervalo de tempo de 10 a 20 segundos é 200 m.

e) A velocidade média no intervalo de tempo de 0 a 20 segundos é 10 m/s.

Questão 31

(UNICAP) Para responder as três primeiras preposições desta questão, atente para a

informação que segue.

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Na figura, a força F, de módulo 10 N, é aplicada, por um agente externo, no bloco de massa

4 Kg, que se encontra, inicialmente, em repouso. O coeficiente de atrito estático, entre o

bloco e a superfície, é 0,5 e o dinâmico é 0,4. Assinale as afirmativas verdadeiras e as

afirmativas falsas.

a) A aceleração do bloco e a força de atrito têm, respectivamente, módulos iguais a 2 m/s2 e

20 N.

b) Ao mudarmos o módulo da força F para 20 N, o impulso total sobre o bloco, em 2 s ,

será 8 N.s.

c) Nas condições do item anterior, a variação na quantidade de movimento do bloco, no

intervalo de tempo 2s, será igual ao impulso da força F nesse intervalo.

d) Se uma partícula descreve uma trajetória curvilínea, podemos afirmar que existe uma

força resultante sobre ela.

e) Se várias forças atuam em um corpo, o trabalho total é igual à soma dos trabalhos

realizados por cada força, separadamente.

Questão 32

(UNICAP) Uma partícula de massa 2 Kg se encontra submetida à ação da única força

horizontal, cujo módulo varia de acordo com o gráfico da Figura. Sabe-se que,

inicialmente, a partícula se encontra em repouso. Assinale as afirmativas verdadeiras e as

afirmativas falsas.

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a) A velocidade máxima que a partícula pode alcançar é .

b) O movimento da partícula, entre d = 2m e d = 4m, é retilíneo uniforme, pois, neste

intervalo, a força é constante.

c) No intervalo 2m a 4m, a partícula se move com aceleração de 10 m/s2, e animada de

movimento retilíneo uniformemente variado.

d) No intervalo 4m a 6m, o movimento da partícula é retrógrado e retardado, pois a força é

decrescente.

e) Em qualquer situação, o trabalho total sobre uma partícula é igual à variação de sua

energia cinética.

Questão 33

(UNICAP) No sistema da figura, a massa da roldana é desprezível, bem como as forças de

atrito. TA e Tb são, respectivamente, os módulos das trações nos pontos A e B. A corda

tem massa desprezível. Assinale as afirmativas verdadeiras e as afirmativas falsas.

a) O módulo de tração no ponto A é diferente do módulo da tração no ponto B.

b) TA = TB, pois são forças de ação e reação.

c) O sistema não pode encontrar-se em movimento, pois o peso de B é menor do que o peso

de A.

d) Os corpos se movimentam com aceleração de módulo 10 m/s2.

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e) TA = TB = 100 N.

Questão 34

(UFPE) No esquema da figura abaixo os três corpos de massas idênticas M estão ligados

por fios de massas desprezíveis e não existe atrito entre nenhuma das superfícies. Se o fio

que une os corpos 2 e 3 se rompe, qual a relação entre as acelerações do corpo 1 antes e

após o rompimento do fio?

a)

b)

c)

d)

e) 3

Questão 35

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(UFPE) Uma partícula inicialmente em repouso é submetida à ação da força mostrada no

gráfico abaixo. Indique qual dos gráficos melhor representa a variação da posição da

partícula em função do tempo.

a)

b)

c)

d)

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e)

Questão 36

(FESP) Dois corpos de massas A e B são submetidos à mesma força ao longo de uma linha

e se deslocam conforme a figura abaixo.

A razão entre a massa de A e a massa de B é:

a) 1

b) 2

c) 4

d) 1/2

e) 1/4

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Questão 37

(UNB) Julgue os itens abaixo.

a) Um corpo é constituído de duas peças, cujos pesos foram medidos com balanças de

precisões diferentes, resultando nos valores 7,3N e 0,15N. Portanto é correto afirmar que o

peso total do corpo vale 7,45N.

b) É possível encontrar uma disposição espacial para três forças coplanares e de mesmo

módulo, tal que a resultante seja nula.

c) Duas forças opostas, de resultante nula, aplicadas a um corpo rígido, deixam-no sempre

em repouso.

d) Se um corpo flutua num líquido, de tal forma que a metade do seu volume fica

submerso, pode-se afirmar que sua densidade é igual à metade da densidade do líquido.

e) Dispondo-se de um transformador bobinado que reduz a voltagem de 220V para 110V,

se desejamos empregá-lo como um transformador que amplia a voltagem de 110V para

220V, basta usar o circuito de "entrada" (primário) como "saída" (secundário).

Questão 38

(UNB) Um corpo de massa 2 kg encontrasse sobre um plano inclinado sem atrito, que

forma 30o com a horizontal. O corpo é solto no ponto A quando dista 1,1m da extremidade

B de uma mola elástica e longa, de massa desprezível e constante 2N/m. considerando g =

10m/s2, julgue os itens abaixo.

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a) O módulo da velocidade máxima do corpo vale .

b) O módulo da aceleração máxima do corpo vale 10 m/s2.

c) A mola é comprimida 11m até que o corpo para na sua posição mais baixa.

d) Após atingir a sua posição mais baixa, o corpo sobe até que a mola se estique, e então

fica em repouso.

e) Se entre os pontos A e B houvesse atrito com coeficiente cinético , então a mola

sofreria compressão máxima de 9,9m.

Questão 39

(UNB) Julgue os itens abaixo.

a) Os laboratórios de pesquisas do Departamento de Física da UnB estão localizados no

subsolo do prédio ICC (Minhocão), onde podem ser considerados exemplos de referenciais

inerciais perfeitos.

b) Um corpo se move em trajetória retilínea a 40km/h durante 20min e, em seguida, sua

velocidade muda bruscamente para 80km/h, a qual é mantida por 30min. A velocidade

média do percurso todo vale, portanto, 65km/h.

c) Um alvo, localizado a 7.800m de um canhão, começa a se afastar deste em trajetória

retilínea com velocidade constante de . Neste mesmo instante o canhão lança

um projétil em sua direção, com velocidade inicial de 300m/s e ângulo de tiro de 45o.

Então, nestas condições, o projétil acertará o alvo (g = 10m/s2).

d) Para oscilações de pequena amplitude, quando se aumenta em 44% o comprimento do

fio do pêndulo, seu período aumenta em 20%.

e) Um satélite em órbita elíptica gasta o tempo T para completar uma volta em torno da

Terra. Um segundo satélite, em órbita também elíptica, com distância média à Terra 4

vezes maior, gasta um tempo 8 vezes mais longo.

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Questão 40

(UNB) Um bloco de massa de 2 kg, inicialmente em repouso, é puxado sobre uma

superfície lisa por uma força de 20 N, cuja direção faz um ângulo de 60o com a horizontal.

Percorridos 5 m, temos que:

(g = 10 m/s2)

a) a reação normal exercida pela superfície sobre o bloco vale 20 N;

b) a resultantes das forças sobre o bloco vale 10 N;

c) o trabalho realizado pela força F vale 100 J;

d) o bloco adquire uma aceleração de 10 m/s2;

e) a velocidade atingida pelo bloco é m/s.

Questão 41

(UNICAP) Assinale as afirmativas verdadeiras e as afirmativas falsas.

a) A aceleração média nos fornece uma idéia precisa do que ocorre com a velocidade, em

um certo intervalo de tempo, enquanto a aceleração instantânea nos diz o que ocorreu com

a velocidade em um ponto do intervalo.

b) No movimento retilíneo uniformemente variado, a aceleração varia linearmente com o

tempo.

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c) Um movimento é chamado progressivo quando o módulo da velocidade aumenta com o

tempo.

d) A equação horária do movimento retilíneo uniformemente variado é uma equação do

segundo grau, em t.

e) A variação da coordenada de posição de uma partícula representa o espaço percorrido

por ela.

Questão 42

(UFPE) Duas pessoas estão nas extremidades opostas de uma jangada inicialmente em

repouso na superfície calma de um lago. Sem sair do lugar sobre a jangada, elas ficam

jogando uma bola entre si. Desprezando as resistências da água e do ar ao movimento,

indique qual dos gráficos abaixo melhor descreve a velocidade da jangada em função do

tempo.

a)

b)

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c)

d)

e)

Questão 43

(FESP) Dois corpos de massas A e B são submetidos à mesma força ao longo de uma linha

e se deslocam conforme a figura abaixo.

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A razão entre a distância percorrida por A e a distância percorrida por B é:

a) 1

b) 2

c) 4

d) 1/2

e) 1/4

Questão 44

(UNB) O gráfico abaixo representa a velocidade em função do tempo para um corpo em

movimento. Com base nesta representação, julgue os itens abaixo.

a) de 0 a o movimento é acelerado.

b) de a tF o movimento é retardado.

c) a aceleração é constante.

d) o gráfico pode representar a velocidade de um corpo em queda livre.

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e) o gráfico pode representar a velocidade de uma pedra lançada para cima que volta ao

solo.

Questão 45

(UNB) Julgue os itens abaixo.

a) A velocidade escalar média de um automóvel durante 60 km é 30 km/h, e, durante os 60

km restantes é 10 km/h. A velocidade média no percurso total é 15 km/h.

b) Um corpo percorre um trajetória circular com velocidade escalar constante porque a

força resultante sobre ele é nula.

c) É mais difícil parar um caminhão carregado de perde os freios, do que quando ele está

vazio.

d) O estado de imponderabilidade dos corpos no interior de uma nave em órbita da Terra é

explicado pela ausência de campo gravitacional naquela região do espaço.

e) Dois projéteis lançados no vácuo com a mesma velocidade inicial do mesmo ponto de

partida, mas com ângulos de lançamento de 30o e de 60

o, têm o mesmo alcance.

Questão 46

(UNB) Julgue os itens abaixo.

a) Um automóvel percorre os primeiros 120 km de uma rodovia a uma velocidade média de

60 km/h e 0s 240 km restantes a uma velocidade média de 80 km/h. A velocidade média do

automóvel durante todo o percurso é de 70 km/h.

b) Em um certo instante a velocidade de um automóvel é de 60 km/h. Nos 60s seguintes,

sua velocidade cresce uniformemente até atingir 110 km/h. A aceleração do automóvel é de

2,3 m/s2.

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c) Um corpo em queda livre percorre 500 m antes de atingir o solo. Desprezando o atrito do

ar, o tempo gasto na queda é de 10 s (g = 10 m/s2).

d) O movimento de um projétil e o de um corpo em queda livre estão submetidos a uma

mesma aceleração.

e) Um estudante, sentado em um banco de um ônibus que se move com velocidade

constante, atira sua borracha para cima. A borracha cairá atrás do estudante.

Questão 47

(UNB) O gráfico abaixo representa as velocidades em função do tempo para dois carros, A

e B, em uma estrada reta. Em t = 0 eles se encontram no quilômetro zero. Julgue os itens

seguintes.

a) A velocidade média desenvolvida pelo carro A nas primeiras duas horas da viagem é 70

km/h.

b) Ao final das primeiras duas horas de viagem, o carro B ultrapassa o carro A.

c) Durante as primeiras quatro horas de viagem, cada carro se desloca em movimento

uniformemente acelerado.

d) Nas primeiras duas horas de viagem, a aceleração do carro B é maior do que a

aceleração do carro A.

e) Ao final das primeiras quatro horas de viagem, a distância entre os dois carros é de 20

km.

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Questão 48

(FESP) Um carrinho se desloca em pista horizontal de 40 m de raio com movimento

uniforme, gastando 5 segundos em cada volta. Esta informação se refere às preposições a

seguir. Assinale as afirmativas verdadeiras e as afirmativas falsas.

a) O módulo da velocidade do carrinho é 16 m/s.

b) A aceleração centrípeta tem módulo igual a 64 m/s.

c) O vetor velocidade linear é constante valendo 4 m/s.

d) Um gás que ocupa o volume de 6 litros à temperatura de 0 grau Celsius, sofre uma

transformação a pressão constante e o seu volume passa para 8 litros. A temperatura final é

91 graus Celsius.

e) Numa transformação isométrica a temperatura do gás permanece constante.

Questão 49

(UNICAP) Uma partícula de massa M percorre a circunferência da figura com movimento

circular uniforme. Observa-se que a partícula gasta p segundos para ir de 0 até A. Assinale

as afirmativas verdadeiras e as afirmativas falsas.

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a) A partícula se desloca com velocidade escalar a R/2 m/s.

b) Seu vetor posição, no ponto A, tem módulo R metros.

c) A aceleração média da partícula é nula, pois, sendo seu movimento circular uniforme,

sua velocidade é constante.

d) A força resultante sobre a partícula, no ponto A, tem módulo (MR/4) Newtons.

e) O período do movimento é 2p segundos.

Questão 50

(UNB) Considere um corpo em movimento circular uniforme, com trajetória de raio R,

sobre uma mesa lisa, preso a uma extremidade de um fio inextensível. A outra extremidade

do fio está fixa ao centro da mesa. Julgue os itens seguintes.

a) O vetor velocidade linear do corpo varia continuamente porque age sobre o corpo uma

força centrípeta, responsável pelo movimento.

b) A velocidade angular se mantém constante apesar de ser diretamente proporcional a

v.

c) O vetor aceleração centrípeta se mantém inalterado e aponta para o centro da curva.

d) O trabalho realizado pela força centrípeta em uma volta completa é igual a .

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e) Se o fio se romper, o corpo se moverá, a partir daí, em linha reta, na direção tangente à

curva no ponto onde o fio se rompeu.

Questão 51

(FESP) Na figura abaixo, cada crista de onda gasta 4s para ir de A até B. esta informação se

refere ás 3 primeiras proposições a seguir. Assinale as afirmativas verdadeiras e as

afirmativas falsas.

a) O comprimento de onda vale 0,12 m.

b) A freqüência é de 2,5 Hz.

c) A velocidade de propagação das ondas é 0,35 m/s. Uma roda de raio 0,4 m gira gatando

0,2 s a cada volta.

d) A velocidade angular da roda é constante valendo 10 rad/s.

e) A aceleração centrípeta, num ponto situado na periferia da roda, é 4 m/s2.

Questão 52

(FESP) Um oscilador harmônico simples obedece à equação em que X é

medido em cm e t em segundos. Use essa informação para dar sua opinião a respeito das 3

preposições a seguir. Assinale as afirmativas verdadeiras e as afirmativas falsas.

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a) O período do movimento é 4 s.

b) A amplitude do movimento é 4 cm.

c) A velocidade máxima da partícula oscilante é 1,5 p cm/s.

d) Se o comprimento do fio de um pêndulo simples duplicar, o período também duplica.

e) A massa m oscila verticalmente com freqüência de 0,5 Hz, presa à extremidade de certa

mola. A massa 2m terá na mesma mola a freqüência de 1,0 Hz.

Questão 53

(UNICAP) Para responder às três primeiras proposições desta questão, atende para a

informação que segue.

Um oscilador produz, numa mola, 10 ondas completas, cada uma com 20 cm de

comprimento, durante o intervalo de tempo de 5 segundos. Assinale as afirmativas

verdadeiras e as afirmativas falsas.

a) A freqüência desse movimento é 2 Hz.

b) O período desse movimento é 0,5 segundo.

c) A velocidade de propagação das ondas é 40 cm/s.

d) O movimento oscilatório se repete em intervalo iguais de tempo, independentemente da

força restauradora.

e) Tem-se duas molas de constantes de força diferentes, k1 K2, dispostas verticalmente. Na

extremidade livre de cada uma são penduradas massas iguais. Colocadas para oscilar

verticalmente, observamos que o período da mola de constante K1 é menor que o período

de outra mola.

Questão 54

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(UNICAP) Assinale as afirmativas verdadeiras e as afirmativas falsas.

a) A reflexão do som, produzindo, como efeito, sua audição repetida, duas ou mais vezes,

em intervalos perfeitamente distinguíveis, recebe o nome de dispersão.

b) Um violão e um piano emitem a mesma nota. A diferença entre os sons que nos permite

distinguir um instrumento do outro recebe o nome timbre.

c) A intensidade de um som está ligada a uma característica de sua onda conhecida como

amplitude.

d) A tonalidade de um som está ligada à forma da onda deste som.

e) As ondas mecânicas só se propagam em meios materiais, por serem ondas longitudinais.

Questão 55

(UNICAP) Assinale as afirmativas verdadeiras e as afirmativas falsas.

a) Luz, onda de rádio e de TV, raio X e raio gama são ondas de mesma natureza,

pertencentes ao espectro eletromagnético.

b) Toda radiação eletromagnética se propaga com a mesma velocidade, no vácuo.

c) Se uma onda eletromagnética se propaga no vácuo tem freqüência de 6 mega Hertz, seu

comprimento é 60m.

d) O forno de microondas doméstico utiliza ondas electromagnéticas que também são

usadas para transportar sinais de TV e telefonia, nas telecomunicações.

e) Em toda emissão ondulatória, a freqüência varia inversamente com o comprimento de

onda.

Questão 56

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(UFPE) "Com quantos paus se faz uma jangada?" Qual o número mínimo de paus

necessários para suportar um homem de 90Kg se cada pau flutuando livremente tem 1/9 do

seu volume submerso e sofre um empuxo igual a 10N.

a) 6

b) 8

c) 10

d) 12

e) 14

Questão 57

(UFPE) Duas cordas diferentes (1 e 2) estão unidas através de uma junção J. Uma onda de

freqüência u é produzida na CORDA 1 e incide sobre a junção conforme indica a figura.

Observa-se que a onde transmitida para a CORDA 2 tem comprimento de onda maior que

o da onda incidente. Sendo vi , vr e vt respectivamente os módulos das velocidades das

ondas incidente, refletida e transmitida na junção J, pode-se afirmar que:

a) vr > vi

b) vt < vi

c) vr < vt

d) vr < vi

e) vr = vi = vt

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Questão 58

(UFPE) Assinale e alternativa falsa.

a) Microondas é uma forma de radiação eletromagnética.

b) A cor vermelha tem comprimento de onda maior que a cor azul.

c) A velocidade da luz é independente do meio em que ela se propaga.

d) Uma onda eletromagnética está associada a campos elétricos e magnéticos variáveis no

tempo.

e) Difração é um fenômeno que caracteriza a natureza ondulatória da luz.

Questão 59

(UNB) Uma corda esticada vibra em sua freqüência fundamental de 440 Hz. Considerando

que os dois pontos fixos da corda distam e que a velocidade do som no ar é de v

= 340 m/s, podemos afirmar que:

a) a onda estacionária na corda tem comprimento de onda ;

b) a velocidade de propagação de qualquer onda na corda é igual a 340 m/s;

c) o som, no ar, provocado pela vibração da corda tem comprimento de onda igual a 0,75

m;

d) qualquer onda que se propaga na corda, ao refletir nos pontos fixos nos extremos da

corda, inverte de fase;

e) dobrando a tensão na corda, a freqüência fundamental passa a ser 880 Hz.

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Questão 60

(UNB) A função de onda de uma certa onda estacionária em uma corda vibrante é y(x, t) =

0,2 sen(0,025x) cos(500t), onde y e x estão em cm e t em segundos.

a) A amplitude das duas ondas que podem gerar esta onda estacionária é de 0,2 cm.

b) O comprimento de onda estacionária é de .

c) A velocidade da onda estacionária é de 10 m/s.

d) O menor comprimento possível dessa corda é de 20 cm.

e) A distância entre dois nodos sucessivos na corda é de 20 cm.

Questão 61

(UNB) Julgue os itens seguintes.

a) A velocidade de propagação de uma onda transversal em uma corda homogênea de

comprimento L e massa m, submetida a uma tensão F, é .

b) Quando uma onda passa de um meio para outro, sua freqüência f permanece inalterada.

c) A distância entre dois pontos consecutivos de máxima amplitude, em uma onda

estacionária, é .

d) Dois pulsos idênticos, mas de fases invertidas, movendo-se em sentidos contrários em

uma corda, se anulam ao se encontrarem, fazendo com que a configuração da corda, a partir

deste instante, seja a de uma linha reta.

e) A equação de uma onda senoidal que progride da esquerda para a direta é

, onde A é a amplitude, é o comprimento de onda e T o período

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da onda.

Questão 62

(UNB) Julgue os itens seguintes.

a) Uma emissora de rádio transmite na freqüência de 100 MHz. Considere que ondas se

propagam com velocidade idêntica à da luz no vácuo. O correspondente comprimento de

onda é igual a 3m.

b) As atravessarem uma janela aberta, os raios solares sofrem forte difração.

c) O fenômeno do eco é totalmente incompatível com um modelo corpuscular para o som.

d) Num laboratório onde se obtêm pressões extremamente baixas, o som é fortemente

amplificado.

e) Um pulso de ondas sonoras, refletido por um objeto movendo-se paralelamente à sua

direção de propagação, retorna com freqüência alterada.

Questão 63

(UFPE) Um raio de luz, que incide em uma interface ar-vidro fazendo um ângulo de 600

com a normal, é refratado segundo um ângulo de 300. Se a velocidade da luz no ar vale c,

qual a sua velocidade no vidro?

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a) (1,73)2 c

b) 1,73 c

c) c

d) c / 1,73

e) c / (1,73)2

Questão 64

(UFPE) Uma criança aproxima-se de um espelho plano com velocidade V, na direção da

normal ao espelho. Podemos afirmar que sua imagem.

a) Afasta-se do espelho com velocidade V;

b) Aproxima-se do espelho com velocidade V;

c) Afasta-se do espelho com velocidade 2V;

d) Aproxima-se do espelho com velocidade 2V;

e) Afasta-se do espelho com velocidade V/2.

Questão 65

(FESP) Assinale as afirmativas verdadeiras e as afirmativas falsas.

a) Qualquer lente tem a distância focal alterada, quando é mergulhada na água.

b) A 40 cm do vértice de um espelho côncavo, onde fica o centro de curvatura do mesmo,

está colocado um objeto real. A imagem conjugada é real, invertida e de mesmo tamanho

que o objeto.

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c) A lente convergente de vidro, cuja distância focal é 20 cm, pode fornecer imagens

virtuais de objetos reais, bastando para isto, que a distância do objeto a lente maior que 20

cm.

d) Um raio de luz só emerge da água para o ar, se o ângulo de incidência for maior que o

ângulo limite de refração.

e) Um objeto, de 12 cm de altura, diante de uma lente, dá origem a uma imagem de 4 cm de

altura, situada como o objeto, do mesmo lado em relação à lente. Esta lente é

necessariamente divergente.

Questão 66

(FESP) Assinale as afirmativas verdadeiras e as afirmativas falsas.

a) Nas proximidades de um fio longo e reto, percorrido por uma corrente elétrica de

intensidade i, se estabelece um campo magnético cuja intensidade depende da corrente e da

distância ao fio.

b) O plano que contém uma espira condutora cruza perpendicularmente as linhas de

indução do campo magnético.

c) Um campo elétrico pode anular o efeito do campo magnético sobre uma carga elétrica

em movimento.

d) O vetor campo é sempre perpendicular às linhas de força.

e) O campo elétrico em um ponto é proporcional à nele colocada.

Questão 67

(UNICAP) Assinale as afirmativas verdadeiras e as afirmativas falsas.

a) Um espelho plano só pode fornecer imagem virtual direita de qualquer objeto real

colocado à sua frente.

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b) Tem-se uma fonte de luz puntiforme, um objeto real e um anteparo, onde queremos

projetar a sombra desse objeto. Obtém-se uma sombra nítida posicionando-se o objeto mais

perto do anteparo do que da fonte.

c) A convergência de uma lente não se altera quando esta muda de meio.

d) Num espelho côncavo, podemos ver nossa imagem direita e ampliada ou estão invertida

e reduzida.

e) Quando a luz, vinda do ar incide num bloco de vidro transparente, ocorrem,

simultaneamente, reflexão e refração, o ângulo i de incidência é igual ao ângulo r de

reflexão, mas, na refração, tem-se i r, onde é o ângulo, de refração.

Questão 68

(UFPE) Uma pessoa tenta apanhar uma pedra no leito de um riacho e verifica que a pedra

não está exatamente na posição que parecia estar. Isto se deve a:

a) Interferência dos raios luminosos.

b) Difração dos raios luminosos.

c) Índice de refração diferentes para a água e para o ar.

d) Reflexão total.

e) Polarização da luz.

Questão 69

(FESP) Em uma experiência, levantou-se o gráfico entre o iluminamento produzido por

uma fonte luminosa e a distância do anteparo à fonte, conforme se vê à baixo. Desse

resultado, pode-se concluir que à distância de 4,0 m iluminamento será, em lux.

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a) 2,5 x 10 -2

b) 0,25

c) 3,8

d) 1,6 x 10-3

e) 1,6

Questão 70

(FESP) Uma fonte de luz situada a 0,50 m abaixo do nível da água (índice de refração 4/3)

determina na superfície um disco brilhante de raio:

a) 0,20 m

b) 0,30 m

c) 0,60 m

d) 0,80 m

e) 1,00 m

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Questão 71

(UNB) Julgue os itens abaixo.

a) Haverá reflexão interna total para qualquer raio de luz, incidindo da água para o ar com

ângulo superior ao ângulo limite L, onde é o ângulo formado entre o raio de

luz e a reta normal à superfície da água (dado: índice de refração da água nágua .

b) Uma lente, convergente no ar, que ao ser imersa na água, passa a ser divergente, é feita

de material com índice de refração menor que o da água (dado: o índice de refração da lente

é maior que o do ar).

c) A imagem projetada em um anteparo por um projetor de slides é virtual.

d) Em alguns discos fonográficos e, mais nitidamente, em disco digital-laser, é possível

observar o espectro da luz visível, quando a luz é refletida sob certos ângulos. Este efeito é

devido exclusivamente à polarização da luz.

e) Duas fontes de luz monocromática emitem, em fase, luz verde-amarela, de comprimento

de onda . Se a diferença de percurso entre as luzes proveniente das duas

fontes é 8,25 x 10-7

m, então temos interferência construtiva.

Questão 72

(UNB) Um raio de luz incide num bloco de vidro (nv = 3/2), o qual está quase

completamente submerso na água (na = 4/3), conforme mostra o diagrama (nar = 1). Julgue

os itens abaixo.

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a) O princípio de Fermat estabelece que os raios de luz seguem a trajetória que requer o

tempo mais curto.

b) O comprimento de onda da luz varia quando esta passa do ar para o vidro, mas a

freqüência permanece inalterada.

c) A reflexão interna total ocorre em P para

d) Quando se olha, diretamente na vertical, um objeto pequeno sob a água, sua

profundidade aparente é igual a três quartos de sua profundidade real.

e) Uma lente divergente não pode formar uma imagem real de um objeto real.

Questão 73

(UNICAP) Na figura abaixo Q = 2PC = (2 x 10-12

C). Assinale as afirmativas verdadeiras e

as afirmativas falsas.

a) O trabalho realizado por um agente externo, para deslocar, uma carga q, positiva, em

equilíbrio, de A para B é q(Vb - Va).

b) Cargas elétricas positivas se deslocam espontaneamente de A para B.

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c) Cargas elétricas negativas perdem energia potencial para ir de A para B.

d) Uma partícula que se desloca de A para B, sob a ação exclusiva da força elétrica, tem

energia mecânica constante.

e) O campo elétrico é uma grandeza vetorial e pode ser expressa em V/m.

Questão 74

(UNICAP) Assinale as afirmativas verdadeiras e as afirmativas falsas.

a) A carga elétrica adquirida por um corpo é sempre um múltiplo inteiro da carga do

elétron.

b) Um sistema isolado eletricamente é constituído por dois corpos A e B, com cargas QA =

4 m C e QB = 2 m C. Se, depois de atritados, o corpo B adquiriu, necessariamente, uma

carga de -4 m C.

c) Se um condutor, positivamente carregado, for ligado a Terra, haverá um fluxo de

elétrons da Terra para o condutor.

d) Corpos eletrizados por atrito, inicialmente neutros, adquirem cargas de mesmos sinais.

e) Um isolante nunca se eletriza.

Questão 75

(UNICAP) Assinale as afirmativas verdadeiras e as afirmativas falsas.

a) O vetor campo elétrico é sempre tangente às linhas de forças e tem o mesmo sentido

destas.

b) No interior de uma esfera condutora carregada, o módulo do vetor campo elétrico é nulo

e o potencial é constante.

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c) Num ponto P, situado a 10 cm de uma carga Q, o módulo do vetor campo elétrico é

45x105 N/C. Isto implica em dizer que o valor de Q é 0,5 m C.

d) O módulo do vetor indução magnética, num ponto P, situado a uma distância R de um

condutor reto e percorrido por uma corrente I, é inversamente proporcional ao quadrado de

R.

e) As linhas de campo magnético produzidas por corrente elétrica, num condutor reto, são

círculos concêntricos, cuja orientação independe do sentido da corrente.

Questão 76

(UNICAP) Entre as placas metálicas da figura abaixo, existe um campo elétrico uniforme,

de módulo 100 N/C. Assinale as afirmativas verdadeiras e as afirmativas falsas.

a) Se uma partícula de carga 2m C for obrigada a descrever a trajetória ACB, o trabalho

realizado pelo campo elétrico será 6m J.

b) Uma partícula de carga q pode descrever a trajetória AC apenas sob a ação do campo

elétrico.

c) Não é possível a uma partícula descrever a trajetória AC apenas sobre a ação do campo

elétrico.

d) O potencial elétrico do ponto B é maior do que o potencial elétrico do ponto A.

e) Se uma partícula de massa 1,2 x 10-5

Kg e carga 2m C é liberada do ponto A, com

velocidade nula, ela atingirá o ponto B com velocidade de módulo 1,0x10-3

m/s.

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Questão 77

(UFPE) Um pequeno imã deslocando-se com velocidade constante atravessa uma espira

condutora conforme indicado na figura. Indique qual dos gráficos abaixo melhor representa

a variação da corrente induzida na aspira devido ao movimento do imã.

a)

b)

c)

d)

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e)

Questão 78

(FESP) Uma esfera metálica de 4,0 cm de raio está carregada com 6,40 x 10-6

coulombs. O

campo elétrico a 8,0 cm do centro da esfera vale:

a) 3,60 x 107

b) 9,00 x 106

c) 1,44 x 106

d) 7,2 x 105

e) zero

Questão 79

(FESP) Uma esfera metálica de 4,0 cm de raio está carregada com 6,40 x 10-6

coulombs. O

campo elétrico a 2,0 cm do centro da esfera vale:

a) 3,60 x 107

b) 9,0 x 106

c) 1,44 x 106

d) 7,2 x 105

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e) zero

Questão 80

(FESP) Uma esfera metálica de 4,0 cm de raio está carregada com 6,40 x 10-6

coulombs. O

potencial elétrico a 8,0 cm do centro da esfera vale:

a) 3,60 x 107

b) 9,0 x 106

c) 1,44 x 106

d) 7,2 x 105

e) zero

Questão 81

(FESP) Uma esfera metálica de 4,0 cm de raio está carregada com 6,40 x 10-6

coulombs. O

potencial elétrico a 2,0 cm do centro da esfera vale:

a) 3,60 x 107

b) 9,0 x 106

c) 1,44 x 106

d) 7,2 x 105

e) zero

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Questão 82

(FESP) Uma partícula neutra se compõem em duas partículas M e N numa região em que

existe um campo de indução magnética B, perpendicular ao plano do papel dirigido para

baixo. As duas partículas resultantes seguem as trajetórias representadas no desenho ao

lado, o que nos permite afirmar que:

a) M tem carga positiva e sua massa é maior que a massa de N.

b) M tem carga negativa e sua massa é maior que a massa de N.

c) M tem carga positiva e sua massa é menor que a massa de N.

d) M tem carga negativa e sua massa é igual à massa de N.

e) M tem carga positiva e sua massa é igual à massa de N.

Questão 83

(UNB) Julgue os itens abaixo.

a) A carga do elétron vale -1 C e é considerado como sendo a carga elementar.

b) Pela Lei de Gauss, concluímos que o fluxo total que atravessa uma superfície fechada,

de forma qualquer, contendo em seu interior duas cargas +q e -q, é nulo.

c) Considerando uma carga pontual positiva +q, imersa num campo elétrico gerado por

duas placas planas, paralelas e muito extensas, com densidades superficiais de carga

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(uniformes) +5 e -5, podemos afirmar que a carga +q sente uma força sobre ela maior

quando se encontra mais próxima da placa +5 do que quando da placa -5.

d) É possível manter uma partícula de poeira, de massa 10-8

kg e carga +10-17

C, suspensa

no ar, se sobre ela atuar um campo eletrostático vertical, direcionado para cima, de

intensidade 1010

N/C (considere g = 10 m/s2 nesse item).

e) O módulo da diferença de potencial entre um ponto A, distante d do centro de uma

pequena esfera de raio r (com r < d) e carga q, e um ponto B, diametralmente oposto a A,

distante 2d do mesmo centro, vale +Kq/(2d), onde K é a constante eletrostática do meio.

Questão 84

(UNB) Julgue os itens abaixo.

a) Por dois fios condutores retilíneos, paralelos e muito extensos, fluem de valor i, em

sentidos opostos. Considerando um plano ortogonal aos fios, podemos afirmar, através da

Lei de Ampère, que o campo de indução magnética em qualquer ponto do plano é nulo.

b) Uma partícula carregada penetra numa região onde há dois campos de indução

magnética ortogonais produzidos por duas fontes diferentes. O vetor velocidade da

partícula, por sua vez, é ortogonal a ambos os campos. Portanto, a trajetória a ser seguida

pela partícula é circular.

c) Uma partícula de carga q = +1 C se afasta de outra partícula de carga Q, sob a ação do

campo elétrico desta, a qual é mantida fixa. Sabendo-se que q se move de um ponto A para

um ponto B, onde VB - VA = -5 V, então concluímos que, neste deslocamento, partícula q

perde 5 J de sua energia cinética.

d) Um anel condutor move-se num campo de indução magnética uniforme. O plano do anel

é ortogonal às linhas de campo. A direção do movimento é a mesma das linhas de campo.

Aparece, então, uma corrente induzida no anel, em decorrência do movimento.

e) Os transformadores funcionam tanto sob a ação de correntes contínuas como de

correntes alternadas.

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Questão 85

(UNB) Duas cargas puntiformes +q e +2q estão fixas no espaço e separadas por uma

distância 3d conforme o diagrama. Julgue os itens seguintes.

a) A lei de Coulomb afirma que a força elétrica entre essas duas cargas é atrativa e de

módulo igual a k2q2/9d

2, onde k é a constante eletrostática do meio.

b) O potencial elétrico no ponto P é .

c) O trabalho necessário para trazer uma carga q' do infinito até o ponto P é

.

d) A energia armazenada no sistema +q, + 2q e q' em P é

e) Quando o campo elétrico é nulo numa região do espaço, o potencial também deve ser

nulo nesta região.

Questão 86

(UNB) Julgue os itens seguintes.

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a) As linhas do campo magnético, nas vizinhanças de um condutor retilíneo, são círculos

concêntricos com o condutor.

b) A força magnética sobre uma partícula com carga é sempre perpendicular ao seu vetor

velocidade.

c) O campo magnético devido a um condutor muito longo e retilíneo, com uma corrente I,

diminui com o quadrado da distância ao condutor.

d) Considere duas espiras paralelas, A e B. A espira A é percorrida por uma corrente no

sentido anti-horário quando se olha de A para B. Quando a corrente em A está crescendo, o

sentido da corrente na espira B é anti-horário.

e) Um partícula carregada, em movimento, pode experimentar uma força elétrica e outra

magnética simultaneamente.

Questão 87

(UNB) Julgue os itens seguintes.

a) As massas em geral estabelecem em torno de si uma relação de influência sobre outras

massas, e a quantificação desta influência à distância é estabelecida pelo campo elétrico.

b) Três estrelas de mesma massa m movem-se sob atração gravitacional mútua, em

trajetória circular, posicionadas nos vértices de um triângulo equilátero. O período de

rotação vale, então, , em que r é o raio da trajetória e G é a constante da

gravitação universal.

c) Numa nave em órbita em torno da Terra, o empuxo sofrido por um objeto imerso num

líquido é nulo, pois o peso da massa líquida deslocada é também nulo.

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d) Ao exercermos pressão sobre o pistão de um cilindro cheio de líquido, o princípio de

Arquimedes garante que a mesma pressão se distribui igualmente sobre as paredes internas

do cilindro.

e) A segunda Lei de Kepler tem como conseqüência o fato de que os planetas têm

velocidades maior quando mais próximos do Sol (periélio), do que quando mais afastados

(afélio).

Questão 88

(UNB) Julgue os itens seguintes.

a) Temos duas cargas de valores iguais a +q alinhadas conforme a figura (A) acima. As

linhas de campo ali traçadas representam adequadamente o campo elétrico resultante na

região próxima às cargas.

b) Os valores da carga elementar e da carga do átomo de hidrogênio são idênticos.

c) Considerando as quatro cargas nos vértices de um quadrado de lado a (figura B),

concluímos que a força que atua na carga localizada no centro do quadrado tem módulo

, em que K é a constante eletrostática do meio.

d) Aplicando a Lei de Gauss no cilindro imaginário que corta ortogonalmente a superfície

plana muito extensa, (figura C) que contém densidade superficial de cargas uniforme ,

pode-se mostrar que o campo elétrico gerado por essas cargas é uniforme e tem módulo

, em que K é a constante eletrostática do meio.

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e) A diferença de potencial entre duas placas planas, paralelas, é muito extensa, ambas

carregadas com densidades superficiais de cargas constantes, com mesmo módulo, mas de

sinais contrários, vale 5V. A distância entre as placas é de 1m. Logo, o campo elétrico na

região intermediária às placas tem módulo 5N/C.

Questão 89

(UNB) Julgue os itens seguintes.

a) Não faz sentido falar de energia potencial elétrica associada a uma única carga elétrica,

livre de campo elétrico externo.

b) Um capacitor de cerâmica acumula 5 x 10-12

C quando submetido à diferença de

potencial de 1,5V, enquanto que outro capacitores têm a mesma capacitância.

c) O elétron-volt é definido como a energia cinética que uma carga de 1C ganha quando se

desloca entre dois pontos A e B com diferença de potencial VA - VB = 1V.

d) Consideremos dois condutores retilíneos e muito longos, que se cruzam ortogonalmente

num mesmo plano. Na posição de cruzamento, os condutores são isolados. Por eles fluem

correntes de mesmo valor I. independentemente dos sentidos das correntes, não há nenhum

ponto do espaço onde os campos magnéticos gerados pelas correntes se anulam.

e) Uma partícula de carga positiva penetra com velocidade constante numa região onde

há um campo magnético uniforme . Se os vetores forem paralelos, a partícula

terá movimento retilíneo uniformemente variado.

Questão 90

(UFPE) Qual dos gráficos abaixo melhor representa o que acontece com a pressão no

interior de um recipiente contendo um gás ideal, a volume constante, quando a temperatura

aumenta?

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a)

b)

c)

d)

e)

Questão 91

(UFPE) Identifique qual das afirmativas abaixo está errada:

a) A variação de temperatura medida com uma escala Celsius produz o mesmo valor

numérico se medida com uma escala Kelvin.

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b) Aproximadamente, as temperaturas de fusão e ebulição da água ao nível do mar são

273K e 737K, respectivamente.

c) Corpos de mesmo material, mas de massas diferentes, têm capacidade caloríficas

diferentes.

d) A temperatura de fusão do gelo diminui com o aumento da pressão sobre o mesmo.

e) Em uma expansão isobárica de um gás ideal a temperatura do gás permanece constante.

Questão 92

(UFPE) Qual das afirmativas abaixo está correta para descrever as transformações sofridas

por um gás ideal, cujo diagrama P x V é dado abaixo e onde a transformação AB e

isotérmica.

a) Entre A e B não houve troca de calor com o meio externo.

b) Entre B e C a temperatura do gás diminui.

c) Entre C e A houve realização de trabalho.

d) Um gás ideal não pode ter um diagrama P x V como o dado acima.

e) Todas as afirmativas acima estão erradas.

Questão 93

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(FESP) A massa molecular o oxigênio é m = 32 e a do nitrogênio m'=28. À temperatura de

100oC, a razão entre as energias cinéticas das moléculas E/E' vale:

a) 1

b) 16/14

c) (14/16)2

d)

e) (16/14)2

Questão 94

(FESP) A massa molecular o oxigênio é m = 32 e a do nitrogênio m'=28. À temperatura de

100 K, a razão entre as velocidades das moléculas v/v' vale:

a) 1

b) 16/14

c) (14/16)2

d)

e) (16/14)2

Questão 95

(FESP) Associa-se uma lâmpada de 220 V - 40 W com outra de 220 V - 60 W e o conjunto

a uma linha de 220 V. Dizer das respostas apresentadas qual corresponde à intensidade de

corrente entre os dois pinos da tomada. Se a associação é feita em série:

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a) 0,11

b) 2,2

c) 1,1

d) 0,45

e) 0,22

Questão 96

(UNB) Julgue os itens abaixo.

a) Uma certa quantidade de gás considerado perfeito está submetida às seguintes condições:

pressão de 1,5 atm, volume de e temperatura de 27oC. Se a pressão é alterada para 1 atm

e o volume vai para , então a temperatura vale 36oC.

b) A energia cinética média de uma molécula de gás ideal à temperatura de -73oC é 4,2.10

-

21J.

(Dado: constante de Boltzmann .

c) Nas condições normais de temperatura e pressão um mol de um líquido ocupa o volume

de .

d) A temperatura de congelamento da água pura, ao nível do mar, vale 16oF.

e) Dois corpos em contacto entre si atingem o equilíbrio térmico quando as energias

cinéticas médias de suas moléculas forem iguais.

Questão 97

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(UNB) Julgue os itens seguintes.

a) A temperatura absoluta de um gás é uma medida da energia cinética média de translação

das moléculas do gás.

b) Pode-se adicionar calor a uma substância sem causar variação de sua temperatura.

c) Um gás ao se expandir adiabaticamente não realiza trabalho.

d) A capacidade térmica de um corpo é a quantidade de calor que o corpo pode armazenar

numa determinada temperatura.

e) O coeficiente de dilatação volumétrica é igual a 3 vezes o coeficiente de dilatação linear.

Questão 98

(UNB) Um cilindro provido de um êmbulo móvel contém 2 moles de um gás ideal. O gás

sofre uma expansão isotérmica conforme indicado na figura. Considere R a constante

universal dos gases, igual a 8,3 J/mol K. Julgue os itens seguintes.

a) A equação de estado do gás ideal é pV = nRT, onde n é o número de moles do gás, T é a

temperatura em oC, p a pressão e V o volume do gás.

b) A temperatura do gás mantém-se constante durante essa expansão.

c) Após a expansão o volume do gás Vf = 80 .

d) A temperatura inicial do gás é de 300 K.

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e) Em uma transformação isobárica, a temperatura do gás mantém-se constante.

Questão 99

(UNB) Julgue os itens seguintes.

a) Para uma determinada massa de gás perfeito, um aumento na pressão implica a

diminuição do seu volume, sob quaisquer condições.

b) A temperatura absoluta de um gás é inversamente proporcional à energia cinética média

de suas moléculas.

c) Em uma transformação isotérmica, a densidade de um gás é diretamente proporcional à

pressão.

d) Para uma determinada massa gasosa, é possível escolher arbitrariamente apenas duas das

grandezas P, V e T.

e) Se duplicarmos o valor de T em uma transformação isobárica, V também será duplicado.

Questão 100

(UNB) Julgue os itens seguintes.

a) Do ponto de vista da Física, medir a temperatura de um gás em equilíbrio e,

alternativamente, estabelecer a energia cinética média de suas moléculas, são dois

procedimentos que fornecem dados equivalentes embora não-idênticos.

b) Duas moedas feitas de materiais diferentes, mas com o mesmo tamanho e formato,

foram retiradas de um forno, depois de terem atingindo a temperatura deste. Em seguida,

cada uma delas foi submersa em recipientes separados, idênticos, contendo o mesmo

volume de água em temperaturas iguais, porém menores que a do forno. Verificou-se que a

água nos dois recipientes se aqueceu, tendo atingido temperaturas diferentes. Pode-se

concluir que os materiais das moedas têm calores específicos diferentes.

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c) Com o bisturi a raio laser, transfere-se energia térmica para o tecido por convecção.

d) O tempo gasto para aumentar em 10oC a temperatura de de um líquido de calor

específico 5000J/kgoC, e densidade 1 100kg/m

3 será de 25s, se for usado um aquecedor

ligado à rede elétrica de voltagem 220V, no qual passa uma corrente de 5A.

e) Consideremos os trilhos de uma estrada de ferro. Supondo que as temperaturas máximas

e mínima para a região são, respectivamente, tmáx e tmín, então o espaçamento entre os

trilhos ao longo deles deve ser de, pelo menos, (tmáx - tmín), em que é o

comprimento do trilho em tmín e é o seu coeficiente de dilatação linear, para que haja

folga suficiente par a expansão dos trilhos.

Gabarito:

1-vfvff 2-d 3-c 4-a 5-vvffv 6-ffvfv 7-e 8-e 9-d 10-vvfvf 11-fvfff 12-fvfvv 13-

vfvvv 14-ffvff 15-fvfvf 16-e 17-c 18-vvvvf 19-b 20-a 21-vvfvf 22-fffff 23-

ffvfv 24-ffffv 25-a 26-ffvvf 27-fvfvv 28-fvvfv 29-vvffv 30-fvfvv 31-fffvv 32-

vfvfv 33-fvfff 34-c 35-b 36-b 37-fvfvv 38-ffvff 39-ffvvv 40-fvffv 41-fffvf 42-

a 43-b 44-ffvfv 45-vfvfv 46-ffvvf 47-vffvf 48-fvffv 49-vvfvf 50-vvffv 51-

vvvff 52-vfvfv 53-vvvfv 54-fvvff 55-vvfvv 56-d 57-c 58-c 59-vffvf 60-fffff

61-vvfff 62-vffff 63-d 64-b 65-vfvvf 66-fvfvf 67-vvfvv 68-c 69-e 70-c 71-

vvfff 72-vvfvv 73-vvfvv 74-vvvff 75-vvfff 76-vfvff 77-d 78-b 79-e 80-d 81-c

82-c 83-fvfvv 84-fffff 85-fvvvf 86-vvffv 87-ffvfv 88-vffvv 89-vvfff 90-d 91-e

92-b 93-a 94-d 95-a 96-fvffv 97-vvffv 98-fvvff 99-ffvvf 100-vffvf