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AOL1 Física Geral e Experimental

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Questões resolvidas

Leia o excerto a seguir: "No Sistema Gravitacional Britânico, a unidade de comprimento é o Pé (ft), a unidade de tempo é o segundo (s), a unidade de força é a libra (lb) e a unidade de temperatura é o grau Fahrenheit (F), ou o grau Rankine (R), que é a unidade de temperatura absoluta, onde °R=℉+459,67." Fonte: YOUNG, D. F. et al. A brief introduction to fluid mechanics. 5 ed. Hoboken: Wiley, 2011, p. 7.
Considerando essas informações, o conteúdo estudado sobre conversão de unidades, e que 1 ft = 0,3048 m; 1 lb = 4,448 N; T_C=5/9 (T_F-32) analise as afirmativas a seguir.
I. 25 ºC min-1 = 1,3 ºF s-1.
II. 50 km h-1 = 4,23 m s-1.
III. 550 lb ft = 746 J.
IV. 298,15 K = 537 ºR.
V. 1 Psi = 472,4 lb ft-2.
1. II, III e V.
2. I, IV e V.
3. I, II e V.
4. I, III e IV.

Leia o trecho a seguir: "As medidas de pressão têm um extensivo e importante papel nos processos industriais. Existem diversas aplicações da grandeza pressão; por exemplo, nas indústrias de petróleo, petroquímica, meteorológica, aeroespacial, aviação, etc. A confiabilidade destas medições está associada às questões de comércio, qualidade, saúde, segurança, etc." Fonte: INMETRO. Calibração de Instrumento de Medição Mostrador Analógico de Pressão (manômetro, vacuômetro e manovacuômetro) – Guia de Calibração. [s.l.]: INMETRO, 2010. p. 3.
Considerando essas informações e o manômetro exposto, analise as afirmativas a seguir e assinale V paras a(s) verdadeira(s) e F para as falsa(s).
I. ( ) A faixa de medição do manômetro em pascal é de 0 a 2,5 MPa.
II. ( ) A faixa de medição do manômetro em mmHg é de 0 a 18.
III. ( ) A resolução do manômetro é de 0,1 bar.
IV. ( ) O manômetro é capaz de medir valores de pressão maiores que a pressão atmosférica.
V. ( ) O manômetro permite leituras com, no máximo, 2 algarismos significativos.
1. V, V, F, V, F
2. V, F, F, V, F.
3. F, V, V, V, F.
4. V, V, F, V, V.

Um técnico de laboratório precisa medir a densidade de um fluido lubrificante cuja especificação é de ρ=0,95 g 〖cm〗^(-3). Para retirar 5,00 mL do fluido como amostra, ele usa uma pipeta volumétrica, coloca um pequeno béquer em uma balança e realiza a tara. Em seguida, ele verte o fluido no béquer e mede sua massa. Ele realiza este procedimento três vezes e obtém os seguintes valores de massa: m1=3,50 g; m2=3,51 g, m3=3,49. Considere a seguinte hipótese: o fluido estava dentro de todas as especificações.
Com base nessas informações e no conteúdo estudado sobre medição, analise as afirmativas a seguir.
I. Os resultados obtidos apresentam falta precisão.
II. A pipeta utilizada estava calibrada.
III. Os resultados obtidos apresentam falta de exatidão.
IV. Pode-se suspeitar que a balança esteja descalibrada.
1. II e IV.
2. I e IV.
3. II e III.
4. III e IV.

Quando medirmos uma grandeza e desejarmos descrevê-la a alguém, precisamos definir e especificar uma unidade para essa grandeza que seja compreendida por ambas as partes. Não faria sentido, por exemplo, para um membro de uma tribo africana intocada, se um explorador do século XVII falasse para ele que a o comprimento de uma canoa fosse igual a 3 metros.
Considerando essas informações e o conteúdo sobre sistemas de unidades, analise as afirmativas a seguir.
I. O comprimento é uma grandeza de base.
II. O metro é a unidade de base de comprimento no SI e é definido como o trajeto percorrido pela luz no vácuo durante um determinado intervalo de tempo.
III. O metro já foi definido com base num comprimento de onda do Argônio.
IV. Por ser uma unidade de base, o metro é adimensional.
1. II e III.
2. I e III.
3. III e IV.
4. II e IV.

Leia o excerto a seguir: "No monitoramento da temperatura quente ou fria de alimentos, usam-se termômetros digitais com sensor metálico de penetração ou termômetros infravermelho. Para avaliação da cocção, reaquecimento, refrigeração e congelamento, a temperatura deve ser medida no centro geométrico do alimento. Para o procedimento de descongelamento, a temperatura deve ser medida na superfície." Fonte: ANVISA – AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Orientações sobre o uso de termômetros para aferição da temperatura de alimentos. 09 nov 2016.
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre medição, pode-se afirmar que o tipo de termômetro a ser utilizado para medir a temperatura de um alimento:
1. deve ser selecionado conforme a facilidade de uso.
2. deve ser escolhido conforme sua precisão.
3. pode ser escolhido conforme a disponibilidade.
4. deve ser escolhido pelo coordenador de qualidade.
5. deve ser especificado no procedimento de medição.

Em astronomia, unidade astronômica (UA) é uma unidade de distância definida como a distância média centro a centro entre a Terra e o Sol, ou seja, 1,496×1011 m. Outra unidade utilizada para medir as distâncias cósmicas é o ano-luz, definido como a distância que a luz percorre em 1 ano.
Considerando essas informações, o conteúdo estudado sobre conversão de unidades e a velocidade da luz como c = 3,000 × 105 km× s-1, pode-se afirmar que uma UA é igual a:
1. 6,324 × 10 -4 ano- luz.
2. 1,581 × 10-2 ano-luz.
3. 1,581 × 10-5 ano-luz.
4. 9,4888 × 10 -4 ano- luz.
5. 6,324 × 10-8 ano- luz.

Leia o trecho a seguir: "[...] os físicos se empenham em desenvolver relógios extremamente precisos para que intervalos de tempo possam ser medidos e comparados com exatidão. O leitor pode estar se perguntando se essa exatidão é realmente necessária. Eis um exemplo de sua importância: se não houvesse relógios extremamente precisos, o Sistema de Posicionamento Global (GPS — Global Positioning System), usado atualmente no mundo inteiro em uma infinidade de aplicações, não seria possível." Fonte: HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de Física. 10a ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. p. 1.
Considerando as informações acima e o conteúdo estudado sobre sistema internacional de unidades, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s).
I. ( ) A definição da unidade de tempo no SI se baseia no fato de que a emissão atômica é um fenômeno periódico.
II. ( ) O segundo é a unidade de tempo do SI e a dimensão de sua grandeza é representada pelo símbolo T.
III. ( ) Quanto mais próximo o resultado de sua medição estiver do valor real de duração do tempo medido, mais preciso o cronômetro é considerado.
IV. ( ) A definição do segundo se baseia no período de emissão atômica do Césio 133.
1. F, V, V, F.
2. F, V, V, V.
3. V, V, F, V.

A equação qn x = -k ∆T/∆x diz que a taxa de transferência de calor qn x, através de uma placa, é proporcional à diferença de temperatura ∆T e inversamente proporcional à sua espessura ∆x. A unidade de qn x no SI é W/m2.
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre dimensões e unidades, pode-se afirmar que a constante de proporcionalidade k:
1. É um número adimensional e consequentemente não possui unidades.
2. Possui valor numérico igual para toda e qualquer substância.
3. Sua unidade no SI é W K-1 e sua dimensão igual a M L2 T-3 Θ-1.
4. Possui dimensão M L T-3 Θ-1 e sua unidade no SI é W m-1 K-1.

Algumas estações de tratamento de água (ETA) utilizam o gás cloro na etapa de desinfecção da água a ser distribuída para consumo humano. Este agente desinfectante é armazenado em cilindros seguros e capazes de suportar a pressão do gás. Além disso, a quantidade de gás disponível nos cilindros pode ser monitorada através da instalação de manômetros na saída dos cilindros.
Agora, observe o manômetro da imagem a seguir e considere que 1 kgf = 10 N.
I. Pode-se assumir a resolução do manômetro apresentado como sendo igual a 0,5 kgf.cm-2.
II. A faixa de leitura do manômetro apresentado, em unidades do SI, é de 0 a 2,0 x 106 Pa.
III. A faixa de leitura do manômetro, em bar, é de 0 a 20 bar.
IV. É possível afirmar que manômetro apresentado indica uma pressão igual a 4,7 kgf.cm-2.
1. I, II e III.
2. I e IV.
3. II, III e IV.
4. III e IV.

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Questões resolvidas

Leia o excerto a seguir: "No Sistema Gravitacional Britânico, a unidade de comprimento é o Pé (ft), a unidade de tempo é o segundo (s), a unidade de força é a libra (lb) e a unidade de temperatura é o grau Fahrenheit (F), ou o grau Rankine (R), que é a unidade de temperatura absoluta, onde °R=℉+459,67." Fonte: YOUNG, D. F. et al. A brief introduction to fluid mechanics. 5 ed. Hoboken: Wiley, 2011, p. 7.
Considerando essas informações, o conteúdo estudado sobre conversão de unidades, e que 1 ft = 0,3048 m; 1 lb = 4,448 N; T_C=5/9 (T_F-32) analise as afirmativas a seguir.
I. 25 ºC min-1 = 1,3 ºF s-1.
II. 50 km h-1 = 4,23 m s-1.
III. 550 lb ft = 746 J.
IV. 298,15 K = 537 ºR.
V. 1 Psi = 472,4 lb ft-2.
1. II, III e V.
2. I, IV e V.
3. I, II e V.
4. I, III e IV.

Leia o trecho a seguir: "As medidas de pressão têm um extensivo e importante papel nos processos industriais. Existem diversas aplicações da grandeza pressão; por exemplo, nas indústrias de petróleo, petroquímica, meteorológica, aeroespacial, aviação, etc. A confiabilidade destas medições está associada às questões de comércio, qualidade, saúde, segurança, etc." Fonte: INMETRO. Calibração de Instrumento de Medição Mostrador Analógico de Pressão (manômetro, vacuômetro e manovacuômetro) – Guia de Calibração. [s.l.]: INMETRO, 2010. p. 3.
Considerando essas informações e o manômetro exposto, analise as afirmativas a seguir e assinale V paras a(s) verdadeira(s) e F para as falsa(s).
I. ( ) A faixa de medição do manômetro em pascal é de 0 a 2,5 MPa.
II. ( ) A faixa de medição do manômetro em mmHg é de 0 a 18.
III. ( ) A resolução do manômetro é de 0,1 bar.
IV. ( ) O manômetro é capaz de medir valores de pressão maiores que a pressão atmosférica.
V. ( ) O manômetro permite leituras com, no máximo, 2 algarismos significativos.
1. V, V, F, V, F
2. V, F, F, V, F.
3. F, V, V, V, F.
4. V, V, F, V, V.

Um técnico de laboratório precisa medir a densidade de um fluido lubrificante cuja especificação é de ρ=0,95 g 〖cm〗^(-3). Para retirar 5,00 mL do fluido como amostra, ele usa uma pipeta volumétrica, coloca um pequeno béquer em uma balança e realiza a tara. Em seguida, ele verte o fluido no béquer e mede sua massa. Ele realiza este procedimento três vezes e obtém os seguintes valores de massa: m1=3,50 g; m2=3,51 g, m3=3,49. Considere a seguinte hipótese: o fluido estava dentro de todas as especificações.
Com base nessas informações e no conteúdo estudado sobre medição, analise as afirmativas a seguir.
I. Os resultados obtidos apresentam falta precisão.
II. A pipeta utilizada estava calibrada.
III. Os resultados obtidos apresentam falta de exatidão.
IV. Pode-se suspeitar que a balança esteja descalibrada.
1. II e IV.
2. I e IV.
3. II e III.
4. III e IV.

Quando medirmos uma grandeza e desejarmos descrevê-la a alguém, precisamos definir e especificar uma unidade para essa grandeza que seja compreendida por ambas as partes. Não faria sentido, por exemplo, para um membro de uma tribo africana intocada, se um explorador do século XVII falasse para ele que a o comprimento de uma canoa fosse igual a 3 metros.
Considerando essas informações e o conteúdo sobre sistemas de unidades, analise as afirmativas a seguir.
I. O comprimento é uma grandeza de base.
II. O metro é a unidade de base de comprimento no SI e é definido como o trajeto percorrido pela luz no vácuo durante um determinado intervalo de tempo.
III. O metro já foi definido com base num comprimento de onda do Argônio.
IV. Por ser uma unidade de base, o metro é adimensional.
1. II e III.
2. I e III.
3. III e IV.
4. II e IV.

Leia o excerto a seguir: "No monitoramento da temperatura quente ou fria de alimentos, usam-se termômetros digitais com sensor metálico de penetração ou termômetros infravermelho. Para avaliação da cocção, reaquecimento, refrigeração e congelamento, a temperatura deve ser medida no centro geométrico do alimento. Para o procedimento de descongelamento, a temperatura deve ser medida na superfície." Fonte: ANVISA – AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Orientações sobre o uso de termômetros para aferição da temperatura de alimentos. 09 nov 2016.
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre medição, pode-se afirmar que o tipo de termômetro a ser utilizado para medir a temperatura de um alimento:
1. deve ser selecionado conforme a facilidade de uso.
2. deve ser escolhido conforme sua precisão.
3. pode ser escolhido conforme a disponibilidade.
4. deve ser escolhido pelo coordenador de qualidade.
5. deve ser especificado no procedimento de medição.

Em astronomia, unidade astronômica (UA) é uma unidade de distância definida como a distância média centro a centro entre a Terra e o Sol, ou seja, 1,496×1011 m. Outra unidade utilizada para medir as distâncias cósmicas é o ano-luz, definido como a distância que a luz percorre em 1 ano.
Considerando essas informações, o conteúdo estudado sobre conversão de unidades e a velocidade da luz como c = 3,000 × 105 km× s-1, pode-se afirmar que uma UA é igual a:
1. 6,324 × 10 -4 ano- luz.
2. 1,581 × 10-2 ano-luz.
3. 1,581 × 10-5 ano-luz.
4. 9,4888 × 10 -4 ano- luz.
5. 6,324 × 10-8 ano- luz.

Leia o trecho a seguir: "[...] os físicos se empenham em desenvolver relógios extremamente precisos para que intervalos de tempo possam ser medidos e comparados com exatidão. O leitor pode estar se perguntando se essa exatidão é realmente necessária. Eis um exemplo de sua importância: se não houvesse relógios extremamente precisos, o Sistema de Posicionamento Global (GPS — Global Positioning System), usado atualmente no mundo inteiro em uma infinidade de aplicações, não seria possível." Fonte: HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de Física. 10a ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. p. 1.
Considerando as informações acima e o conteúdo estudado sobre sistema internacional de unidades, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s).
I. ( ) A definição da unidade de tempo no SI se baseia no fato de que a emissão atômica é um fenômeno periódico.
II. ( ) O segundo é a unidade de tempo do SI e a dimensão de sua grandeza é representada pelo símbolo T.
III. ( ) Quanto mais próximo o resultado de sua medição estiver do valor real de duração do tempo medido, mais preciso o cronômetro é considerado.
IV. ( ) A definição do segundo se baseia no período de emissão atômica do Césio 133.
1. F, V, V, F.
2. F, V, V, V.
3. V, V, F, V.

A equação qn x = -k ∆T/∆x diz que a taxa de transferência de calor qn x, através de uma placa, é proporcional à diferença de temperatura ∆T e inversamente proporcional à sua espessura ∆x. A unidade de qn x no SI é W/m2.
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre dimensões e unidades, pode-se afirmar que a constante de proporcionalidade k:
1. É um número adimensional e consequentemente não possui unidades.
2. Possui valor numérico igual para toda e qualquer substância.
3. Sua unidade no SI é W K-1 e sua dimensão igual a M L2 T-3 Θ-1.
4. Possui dimensão M L T-3 Θ-1 e sua unidade no SI é W m-1 K-1.

Algumas estações de tratamento de água (ETA) utilizam o gás cloro na etapa de desinfecção da água a ser distribuída para consumo humano. Este agente desinfectante é armazenado em cilindros seguros e capazes de suportar a pressão do gás. Além disso, a quantidade de gás disponível nos cilindros pode ser monitorada através da instalação de manômetros na saída dos cilindros.
Agora, observe o manômetro da imagem a seguir e considere que 1 kgf = 10 N.
I. Pode-se assumir a resolução do manômetro apresentado como sendo igual a 0,5 kgf.cm-2.
II. A faixa de leitura do manômetro apresentado, em unidades do SI, é de 0 a 2,0 x 106 Pa.
III. A faixa de leitura do manômetro, em bar, é de 0 a 20 bar.
IV. É possível afirmar que manômetro apresentado indica uma pressão igual a 4,7 kgf.cm-2.
1. I, II e III.
2. I e IV.
3. II, III e IV.
4. III e IV.

Prévia do material em texto

Física Geral e Experimental - D.20212.C 
Avaliação On-Line 1 (AOL 1) - 
9/10 
Conteúdo do exercício 
Conteúdo do exercício 
1. Pergunta 1 
/1 
Leia o excerto a seguir: 
“No Sistema Gravitacional Britânico, a unidade de comprimento é o Pé (ft), a unidade de 
tempo é o segundo (s), a unidade de força é a libra (lb) e a unidade de temperatura é o 
grau Fahrenheit (F), ou o grau Rankine (R), que é a unidade de temperatura absoluta, 
onde °R=℉+459,67.”Fonte: YOUNG, D. F. et al. A brief introduction to fluid mechanics. 5 
ed. Hoboken: Wiley, 2011, p. 7. 
Considerando essas informações, o conteúdo estudado sobre conversão de unidades, e 
que 1 ft = 0,3048 m; 1 lb = 4,448 N; T_C=5/9 (T_F-32) analise as afirmativas a seguir. 
 
I. 25 ºC min-1 = 1,3 ºF s-1. 
II. 50 km h-1 = 4,23 m s-1. 
III. 550 lb ft = 746 J. 
IV. 298,15 K = 537 ºR. 
V. 1 Psi = 472,4 lb ft-2. 
Está correto apenas o que se afirma em: 
Ocultar opções de resposta 
1. 
 II, III e V. 
2. 
I, IV e V. 
3. 
 I, II e V. 
4. 
I, III e IV. 
Resposta correta 
5. Incorreta: 
 II, III e IV. 
2. Pergunta 2 
/1 
Leia o trecho a seguir: 
“As medidas de pressão têm um extensivo e importante papel nos processos industriais. 
Existem diversas aplicações da grandeza pressão; por exemplo, nas indústrias de 
petróleo, petroquímica, meteorológica, aeroespacial, aviação, etc. A confiabilidade 
destas medições está associada às questões de comércio, qualidade, saúde, segurança, 
etc.”Fonte: INMETRO. Calibração de Instrumento de Medição Mostrador Analógico de 
Pressão (manômetro, vacuômetro e manovacuômetro) – Guia de Calibração. [s.l.]: 
INMETRO, 2010. p. 3. 
Disponível em: 
<www.inmetro.gov.br/metcientifica/mecanica/pdf/manAnalogico.pdf>. Acesso em: 21 
jan. 2020. 
Considerando essas informações e o manômetro exposto, analise as afirmativas a seguir 
e assinale V paras a(s) verdadeira(s) e F para as falsa(s). 
I. ( ) A faixa de medição do manômetro em pascal é de 0 a 2,5 MPa. 
II. ( ) A faixa de medição do manômetro em mmHg é de 0 a 18. 
III. ( ) A resolução do manômetro é de 0,1 bar. 
IV. ( ) O manômetro é capaz de medir valores de pressão maiores que a pressão 
atmosférica. 
V. ( ) O manômetro permite leituras com, no máximo, 2 algarismos significativos. 
Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
Ocultar opções de resposta 
1. 
V, V, F, V, F 
Resposta correta 
2. 
 V, F, F, V, F. 
3. 
F, V, V, V, F. 
4. 
V, V, F, V, V. 
5. 
F, V, F, F, V. 
3. Pergunta 3 
/1 
Um técnico de laboratório precisa medir a densidade de um fluido lubrificante cuja 
especificação é de ρ=0,95 g 〖cm〗^(-3). Para retirar 5,00 mL do fluido como amostra, ele 
usa uma pipeta volumétrica, coloca um pequeno béquer em uma balança e realiza a tara. 
Em seguida, ele verte o fluido no béquer e mede sua massa. Ele realiza este 
procedimento três vezes e obtém os seguintes valores de massa: m1=3,50 g; m2=3,51 g, 
m3=3,49. Considere a seguinte hipótese: o fluido estava dentro de todas as 
especificações. 
Com base nessas informações e no conteúdo estudado sobre medição, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. Os resultados obtidos apresentam falta precisão. 
II. A pipeta utilizada estava calibrada. 
III. Os resultados obtidos apresentam falta de exatidão. 
IV. Pode-se suspeitar que a balança esteja descalibrada. 
Está correto o que se afirma em: 
Ocultar opções de resposta 
1. 
II e IV. 
2. 
 I e IV. 
3. 
 II e III. 
4. 
 III e IV. 
Resposta correta 
5. 
 I e II. 
4. Pergunta 4 
/1 
Quando medirmos uma grandeza e desejarmos descrevê-la a alguém, precisamos definir 
e especificar uma unidade para essa grandeza que seja compreendida por ambas as 
partes. Não faria sentido, por exemplo, para um membro de uma tribo africana intocada, 
se um explorador do século XVII falasse para ele que a o comprimento de uma canoa 
fosse igual a 3 metros. 
Considerando essas informações e o conteúdo sobre sistemas de unidades, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. O comprimento é uma grandeza de base. 
II. O metro é a unidade de base de comprimento no SI e é definido como o trajeto 
percorrido pela luz no vácuo durante um determinado intervalo de tempo. 
III. O metro já foi definido com base num comprimento de onda do Argônio. 
IV. Por ser uma unidade de base, o metro é adimensional. 
Está correto o que se afirma em: 
Ocultar opções de resposta 
1. 
 II e III. 
2. 
I e III. 
3. 
 III e IV. 
4. 
II e IV. 
5. 
I e II. 
Resposta correta 
5. Pergunta 5 
/1 
Leia o excerto a seguir: 
“No monitoramento da temperatura quente ou fria de alimentos, usam-se termômetros 
digitais com sensor metálico de penetração ou termômetros infravermelho. Para 
avaliação da cocção, reaquecimento, refrigeração e congelamento, a temperatura deve 
ser medida no centro geométrico do alimento. Para o procedimento de 
descongelamento, a temperatura deve ser medida na superfície.” 
Fonte: ANVISA – AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Orientações sobre o 
uso de termômetros para aferição da temperatura de alimentos. 09 nov 2016. 
Disponível em <https://bit.ly/38tc6dD>. Acesso em: 12 dez. 2019. 
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre medição, pode-se afirmar 
que o tipo de termômetro a ser utilizado para medir a temperatura de um alimento: 
Ocultar opções de resposta 
1. 
deve ser selecionado conforme a facilidade de uso. 
2. 
deve ser escolhido conforme sua precisão. 
3. 
pode ser escolhido conforme a disponibilidade. 
4. 
deve ser escolhido pelo coordenador de qualidade. 
5. 
deve ser especificado no procedimento de medição. 
Resposta correta 
6. Pergunta 6 
/1 
Em astronomia, unidade astronômica (UA) é uma unidade de distância definida como a 
distância média centro a centro entre a Terra e o Sol, ou seja, 1,496×1011 m. Outra 
unidade utilizada para medir as distâncias cósmicas é o ano-luz, definido como a 
distância que a luz percorre em 1 ano. 
Considerando essas informações, o conteúdo estudado sobre conversão de unidades e 
a velocidade da luz como c = 3,000 × 105 km× s-1, pode-se afirmar que uma UA é igual a: 
Ocultar opções de resposta 
1. 
 1,581 × 10-5 ano-luz. 
Resposta correta 
2. 
 9,4888 × 10 -4 ano- luz. 
3. 
6,324 × 10 -4 ano- luz. 
4. 
1,581 × 10-2 ano-luz. 
5. 
 6,324 × 10-8 ano- luz. 
7. Pergunta 7 
/1 
Leia o trecho a seguir: 
 
“[...] os físicos se empenham em desenvolver relógios extremamente precisos para que 
intervalos de tempo possam ser medidos e comparados com exatidão. O leitor pode 
estar se perguntando se essa exatidão é realmente necessária. Eis um exemplo de sua 
importância: se não houvesse relógiosextremamente precisos, o Sistema de 
Posicionamento Global (GPS — Global Positioning System), usado atualmente no mundo 
inteiro em uma infinidade de aplicações, não seria possível.”Fonte: HALLIDAY, D.; 
RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de Física. 10a ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. p. 1. 
Considerando as informações acima e o conteúdo estudado sobre sistema internacional 
de unidades, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para 
a(s) falsa(s). 
 
I. ( ) A definição da unidade de tempo no SI se baseia no fato de que a emissão atômica 
é um fenômeno periódico. 
II. ( ) O segundo é a unidade de tempo do SI e a dimensão de sua grandeza é representada 
pelo símbolo T. 
III. ( ) Quanto mais próximo o resultado de sua medição estiver do valor real de duração 
do tempo medido, mais preciso o cronômetro é considerado. 
IV. ( ) A definição do segundo se baseia no período de emissão atômica do Césio 133. 
Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
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1. 
F, V, V, F. 
2. 
F, V, V, V. 
3. 
V, V, F, V. 
Resposta correta 
4. 
V, F, F, V. 
5. 
V, F, V, F. 
8. Pergunta 8 
/1 
A energia tem dimensões de força multiplicada pelo comprimento, ao passo que a força 
tem dimensão de massa multiplicada pela aceleração. Já a aceleração tem dimensão decomprimento divido pelo tempo elevado à segunda potência. Por fim, a potência tem 
dimensão de energia dividida pelo tempo. 
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre o Sistema Internacional 
de Unidades, pode-se afirmar que a potência pode ser expressa em unidades de base 
do SI como: 
Ocultar opções de resposta 
1. 
kg∙v2∙s-1. 
2. 
 kg∙m2∙s-3. 
Resposta correta 
3. 
 erg∙s-1. 
4. 
N∙m∙s-1 . 
5. 
 J∙s-1. 
9. Pergunta 9 
/1 
O calor é uma forma de energia que se transfere devido a uma diferença de temperatura. 
Se a temperatura de um corpo é maior que a temperatura de sua vizinhança, sua energia 
será transferida para a vizinhança na forma de calor. 
A equação qn x = -k ∆T/∆x diz que a taxa de transferência de calor qn x , através de uma 
placa, é proporcional à diferença de temperatura ∆T e inversamente proporcional à sua 
espessura ∆x. A unidade de qn x no SI é W/m2. 
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre dimensões e unidades, 
pode-se afirmar que a constante de proporcionalidade k: 
Ocultar opções de resposta 
1. 
É um número adimensional e consequentemente não possui unidades. 
2. 
Possui valor numérico igual para toda e qualquer substância. 
3. 
Sua unidade no SI é W K-1 e sua dimensão igual a M L2 T-3 Θ-1. 
4. 
Possui dimensão M L T-3 Θ-1 e sua unidade no SI é W m-1 K-1. 
Resposta correta 
5. 
Sua unidade no SI é W m-2 K-1 e sua dimensão igual a M T-3 Θ-1 
10. Pergunta 10 
/1 
Algumas estações de tratamento de água (ETA) utilizam o gás cloro na etapa de 
desinfecção da água a ser distribuída para consumo humano. Este agente desinfectante 
é armazenado em cilindros seguros e capazes de suportar a pressão do gás. Além disso, 
a quantidade de gás disponível nos cilindros pode ser monitorada através da instalação 
de manômetros na saída dos cilindros. 
Agora, observe o manômetro da imagem a seguir e considere que 1 kgf = 10 N. 
nanometro(2).jpg 
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre instrumentos de medição 
e conversão de unidades, analise as afirmativas a seguir. 
I. Pode-se assumir a resolução do manômetro apresentado como sendo igual a 0,5 
kgf.cm-2. 
II. A faixa de leitura do manômetro apresentado, em unidades do SI, é de 0 a 2,0 x 106 
Pa. 
III. A faixa de leitura do manômetro, em bar, é de 0 a 20 bar. 
IV. É possível afirmar que manômetro apresentado indica uma pressão igual a 4,7 
kgf.cm-2. 
Está correto apenas o que se afirma em: 
Ocultar opções de resposta 
1. 
I, II e III. 
Resposta correta 
2. 
 I e IV. 
3. 
 II, III e IV. 
4. 
III e IV. 
5. 
 I e II.

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