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M Mentor Disciplina: Física Acesse: www.cursomentor.com Siga: @mentorblog_oficial Prof.: Leonardo Santos Tema: Exercícios Gerais Lista: #2 Turma: UERJ/CBMERJ Data: 10 de dezembro de 2021 Q1. Admita que, durante a fuga, um elefante tenha sido perseguido por um rinoceronte e, em determinado instante, suas velocidades sejam vE m/s e vR m/s, respectivamente, com vE vR = 12 . Admita, ainda, os dados da tabela. Animais Massa Energia Quantidade (kg) Cinética de Movimento Elefante mE EE QE Rinoceronte mR ER QR Considere mEmR = 1 3 , a razão EE ER = x e a razão QEQR = y. A expressão x+ y corresponde a: a) 13 b) 1 4 c) 2 3 d) 3 4 Q2. Ao estudar o clima em determinada região do pla- neta, um grupo de cientistas constatou um decréscimo da temperatura em relação à altitude em certo período de tempo. Observe: Figura 1 Com base no gráfico (figura 1), a ordem de grandeza da razão entre o aumento da altitude e o decréscimo da temperatura corresponde a: a) 100 b) 101 c) 102 d) 103 Q3. Uma motocicleta se move por uma rodovia retilínea, com sua velocidade variando linearmente ao longo do tempo, conforme representado no gráfico (figura 2). Figura 2 A aceleração escalar média em m/s2 e a velocidade média da motocicleta, em km/h, no intervalo de tempo compreendido entre t = 0 e t = 12 s, é igual a: a) 5, 0 e 1, 25 b) 1, 25 e 45 c) 1, 25 e 12, 5 d) 12, 5 e 150 Q4. Considere dois recipientes plásticos, A e B, de estru- tura maleável e massa desprezível. Dependendo da quantidade de massa de um produto que é inserida nesses recipientes, a área de contato entre eles e a prateleira horizontal, onde estão apoiados, se modifica. Considere os dados do gráfico (figura 3): Figura 3 A razão PBPA entre as pressões exercidas sobre a prateleira pelos recipientes A e B corresponde a: a) 113 b) 3 5 c) 7 5 d) 8 5 Q5. Considere os sistemas 1 e 2 ilustrados nas figuras 4 e 5. O primeiro é composto pelos blocos A e B, de massas MA e MB = MA2 ; o segundo, pelos blocos P , Q, R e S, de massas MP = MQ = MR = MS . Forças idênticas e constantes de in- tensidade F atuam em ambos os sistemas, que deslizam sobre uma superfície plana e horizontal, sendo o atrito desprezível. Sabe-se que MA +MB =MP +MQ +MR +MS . Figura 4 Figura 5 A razão FAFR , entre as forças FA, que o bloco A faz no bloco B e FR, que o bloco R faz no bloco S é: a) 34 b) 4 3 c) 9 4 d) 4 9 Q6. Recentemente, diversas pessoas foram intoxicadas ao ingerir bebida contaminada com dietilenoglicol. Em sua de- fesa, a indústria fabricante da bebida alegou que não utiliza dietilenoglicol, e sim monoetilenoglicol. Suspeitou-se, então, de https://cursomentor.com https://www.instagram.com/mentorblog_oficial/ que houve conversão do monoetilenoglicol em dietilenoglicol, de acordo com a seguinte reação química (figura 6): Figura 6 Sabe-se que o monoetilenoglicol e o dietilenoglicol são utili- zados industrialmente em aplicações que necessitam de líqui- dos com ponto de fusão abaixo de 0◦C. Observe o gráfico, que apresenta a temperatura de fusão de soluções aquosas de mo- noetilenoglicol em função de sua concentração percentual em massa. Figura 7 Com base no gráfico (figura 7), para uma variação da con- centração percentual em massa de 30% para 50% de mono- etilenoglicol, a variação da temperatura de fusão, na escala Fahrenheit, corresponde a: a) 25 b) 45 c) −25 d) −45 Q7. Os dois circuitos nas figuras 8 e 9 foram apresenta- dos a alunos em uma aula experimental de física. Em ambos, todas as pilhas e lâmpadas são idênticas. Figura 8 Figura 9 Do circuito 1 para o circuito 2, haverá variação na luminosi- dade em função do novo tipo de associação das lâmpadas. A razão P2P1 das potências P2, no circuito 2 e P1, no circuito 1 é de: a) 4 b) 2 c) 12 d) 1 4 Q8. Os comprimentos de onda dos raios ultravioletas que atingem a superfície terrestre variam de λmin a λmax. Sabe-se que a velocidade de propagação dessas ondas eletromagnéticas equivale a c. A razão entre o intervalo de frequência das ondas que atingem a superfície terrestre e a velocidade de propagação destas ondas é: a) λmax−λminλmax·λmin b) λmax+λmin λmax·λmin c) λmax−λmin λmax+λmin d) λmax+λminλmax−λmin Q9. Em uma aula de óptica geométrica, um professor po- siciona um lápis a 50 cm de um espelho plano e a 40 cm de uma lente convergente de distância focal f = 20 cm, conforme representa o esquema na figura 10. Figura 10 Entre as primeiras imagens conjugadas pelo espelho plano e pela lente convergente, observa-se uma distância d, em centí- metros, igual a: a) 160 b) 170 c) 180 d) 200 Q10. Um elétron E de massa m e carga q executa um movimento circular e uniforme devido à ação de um campo magnético constante de intensidade B = 5× 10−5 T. Observe no esquema a orientação do campo e o sentido do deslocamento do elétron. Figura 11 Admita que a velocidade angular ω, em rad/s, desenvolvida pelo elétron, é igual a 7, 0 · 107. A razão carga/massa, em C/kg, nessas condições, é: a) 2, 8× 1011 b) 1, 4× 10−12 c) 1, 8× 107 d) 1, 4× 1012 Gabarito Q1. B Q2. C Q3. B Q4. B Q5. B Q6. D Q7. D Q8. A Q9. C Q10. D Veja também o canal no YouTubeTM clicando aqui! https://www.youtube.com/channel/UC7C-bIRv9fw_kV7Xih8mamA
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