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FISICA EXPERIMENTAL PARA O ENSINO PROVA 2

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1O princípio de Bernoulli, também denominado equação de Bernoulli, Trinômio de Bernoulli ou, ainda, Teorema de Bernoulli, descreve o comportamento de um fluido que se move ao longo de uma linha de corrente traduzindo o princípio da conservação da energia. Esse princípio ajuda a explicar qual dos fenômenos a seguir?
A
O fato de a densidade do ar aumentar quando sua temperatura diminui.
B
O fato de um avião se manter no ar.
C
O fato de um navio não afundar.
D
O fato de um líquido ser praticamente incompressível.
2Em um de nossos experimentos, estudamos a dilatação térmica, suas causas, bem como a preocupação que profissionais de algumas áreas devem ter com relação à minimização de seus efeitos. Uma peça possui um orifício circular em seu centro conforme a figura. Ao aquecermos essa peça, o que podemos afirmar a respeito do raio do orifício?
A
A peça irá dilatar e o raio do orifício irá aumentar.
B
A peça irá dilatar, porém nada pode se afirmar com relação ao raio do orifício.
C
O raio irá diminuir, uma vez que a peça irá dilatar.
D
A peça irá dilatar, porém o raio do orifício permanece inalterado.
3Um navio está atracado quando outro navio em navegação passa próximo ao primeiro, sendo que eles se aproximam lateralmente. Esse fenômeno pode ser explicado por um dos experimentos que realizamos no decorrer da presente disciplina. Qual o princípio explica tal fenômeno?
A
Princípio de Bernoulli.
B
Princípio de Arquimedes.
C
Princípio de Pascal.
D
Princípio de Stevin.
4Calor e temperatura são conceitos estatísticos ligados às propriedades coletivas das partículas que constituem os corpos: a temperatura está ligada à energia cinética média das partículas, e o calor, às trocas de energia entre os constituintes dos corpos. Ao utilizar em aula um termoscópio, o professor, associando discussões históricas ao experimento, possibilitará que seus alunos distingam os conceitos de temperatura e calor, ao constatarem que, quando ele segura o termoscópio, o nível do líquido:
A
Aumenta, caso a temperatura do professor seja superior à do ambiente.
B
Não se altera, caso a temperatura do professor seja menor que a do ambiente.
C
Aumenta, caso a temperatura do professor seja igual à do ambiente.
D
Aumenta, para qualquer temperatura ambiente.
5O princípio de Arquimedes afirma que a força de empuxo ascendente exercida sobre um corpo imerso em um fluido, total ou parcialmente submerso, é igual ao peso do fluido que o corpo desloca e atua na direção ascendente no centro de massa do fluido. Em nosso experimento sobre empuxo, calculou-se o peso aparente dos corpos imersos em um líquido. Como pode ser definido o peso aparente de um corpo imerso em um líquido?
A
Como sendo o valor da força de empuxo.
B
Como sendo a soma do peso real com a força de empuxo.
C
Como sendo a diferença entre o peso real e a força de empuxo.
D
Como sendo o valor numérico da densidade do líquido no qual o corpo está imerso.
6Em nosso dia a dia, podemos encontrar, sem algumas exceções, corpos que se expandem com o aumento da temperatura. Quando é fornecido calor a eles, a velocidade de suas partículas aumenta e a distância entre elas também aumenta, o que resulta no aumento de seus volumes. Todas as expansões ocorrem em volume da substância, no entanto, algumas dimensões se expandem mais em relação a outras. Neste caso, negligenciamos os menos expandidos e assumimos expansão como expansão ou dilatação linear em materiais longos. Considerando que a dilatação linear de um corpo é dada pela equação a seguir e suas respectivas variáveis, o que se pode afirmar a respeito da dilatação linear de um corpo?
A
Se dobrar a variação de temperatura de um corpo, sua dilatação linear irá quadruplicar.
B
Se o comprimento de um corpo diminui é porque houve necessariamente um aumento de temperatura.
C
O coeficiente de dilatação é uma característica de cada material, isto é, corpos de materiais diferentes e de mesmo comprimento podem apresentar dilatações diferentes quando submetidos a mesma variação de temperatura.
D
Se o comprimento de um corpo aumenta é porque houve necessariamente um decréscimo de temperatura.
7Em um de nossos experimentos trabalhamos com a troca de calor entre os corpos. Essa troca de calor, que é uma forma de energia, ocorre desde que os corpos apresentem:
A
Temperaturas diferentes.
B
Volumes diferentes.
C
Calores específicos diferentes.
D
Massas diferentes.
8Em nosso experimento sobre deformação de molas, aplicamos a Lei de Hooke que é válida para deformações elásticas. Qual a característica que difere a deformação elástica da deformação plástica?
A
A deformação elástica é irreversível, enquanto que a plástica não.
B
Na deformação elástica, após a força deformadora ser retirada, a mola não retorna a sua dimensão anterior, enquanto que na deformação plástica sim.
C
Na deformação elástica, após a força deformadora ser retirada, a mola retorna a sua dimensão anterior, o que não ocorre na deformação plástica.
D
A deformação elástica vale para metais, enquanto a deformação plástica vale para polímeros.
9Ao realizarmos o experimento sobre o pêndulo simples foi possível determinarmos o valor aproximado da aceleração da gravidade terrestre. O que aconteceria com o período de um pêndulo simples se ele fosse levado à Lua e lá colocado a oscilar?
A
Seu período de oscilação seria menor que seu período na Terra, uma vez que a aceleração da gravidade lunar é menor.
B
Ele simplesmente não oscilaria pela ausência total de gravidade.
C
Seu período de oscilação seria igual ao período de oscilação na Terra.
D
Seu período de oscilação seria maior que seu período na Terra, uma vez que a aceleração lunar é menor.
10Um de nossos experimentos foi a determinação da aceleração da gravidade utilizando um pêndulo simples, em que também analisamos a relação entre o comprimento de um pêndulo e o seu período. Considerando que o período de um pêndulo simples é dado pela equação a seguir, onde L é o comprimento e T é o seu período, o que podemos afirmar a respeito de seu período em gravidade constante, caso seu comprimento diminua?
A
Pode tanto aumentar como diminuir.
B
O seu período aumenta.
C
O seu período também diminui.
D
O seu período permanece o mesmo.

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