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UniRV Fisica

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- 1 - www.colegioprotagoras.com.br 
 
 
 
 
25/11/2020 
 
PLANTÃO UNIRV 
 
01 - (UniRV GO) 
“Um quilograma de laranjas, de açúcar ou de 
sequilhos, pesa, por definição, o mesmo que o 
cilindro de platino-irídio guardado sob várias 
redomas protetoras e trancado a três chaves no 
porão do Pavilhão de Breteuil, na periferia de Paris. 
Esse Protótipo Internacional do Quilograma (IPK, na 
sigla em inglês), usado para calibrar os padrões 
oficiais da unidade de massa, teve sua 
aposentadoria anunciada oficialmente nesta sexta-
feira, após 129 anos de serviços prestados. Na 
última sessão da 26ª. Conferência Geral de Pesos e 
Medidas realizada nesta sexta em Versalhes, os 60 
Estados membros votaram unanimemente por 
redefinir o quilograma: a partir do ano que vem, a 
unidade de massa não será um objeto físico, e sim 
um valor derivado de uma constante da natureza. 
Essa mudança não terá nenhuma implicação no 
carrinho de compras e não será notada no dia a dia, 
mas talvez seja muito importante em âmbitos 
científicos, como o desenvolvimento de 
medicamentos.” 
(MARTÍN, Bruno. El País. 16 de novembro, 2018). 
 
Definir padrões de medidas é fundamental para as 
Ciências. Em relação à notícia e aos seus conhecimentos 
a respeito do Sistema Internacional de Unidades (S.I), 
assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as alternativas. 
a) Quilograma (kg), metro (m), segundo (s) e mol (mol) 
são unidades fundamentais do S.I. 
b) Ampère (A), Kelvin (K) e candela (cd) são unidades 
fundamentais do S.I. 
c) O quilograma (kg) passou a ser uma unidade do S.I, 
apenas em 2018 após a 26ª Conferência Geral de 
Pesos e Medidas quando seu valor passou a ser 
avaliado a partir de uma constante da natureza, a 
constante de Planck. 
d) Estabelecer o quilograma padrão através de um 
objeto físico é um problema, pois tal objeto não é 
imutável. Ele, pode acumular poeira ou perder 
pequenas quantidades de material quando limpo. 
 
02 - (UniRV GO) 
O bloco B da figura pesa 500 N. O coeficiente de atrito 
estático entre o bloco e a mesa é 0,25; o ângulo  é 30º; 
suponha que o trecho da corda entre o bloco B e o nó é 
horizontal. Considerando a aceleração da gravidade 
sendo 10 m/s2, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para 
as alternativas. 
 
 
 
a) A força de atrito estático no bloco B é de 12,5 N. 
b) A força de atrito estático no bloco B é de 125 N. 
c) O peso máximo do bloco A para que o sistema 
permaneça em repouso é de 3125/ N. 
d) O peso máximo do bloco A para que o sistema 
permaneça em repouso é de 312,5/ N. 
 
03 - (UniRV GO) 
A figura a seguir mostra a sensibilidade relativa do olho 
humano a radiações de vários comprimentos de onda. O 
centro da região visível corresponde aproximadamente a 
555 nm; uma luz com esse comprimento de onda produz 
a sensação de verde-claro. Considerando a velocidade 
da luz sendo 3 108 m/s, assinale V (verdadeiro) ou F 
(falso) para as alternativas. 
 
 
a) O menor comprimento de onda para o qual a 
sensibilidade de olho humano é igual à metade da 
sensibilidade máxima equivale a 515 nm. 
b) O maior comprimento de onda para o qual a 
sensibilidade de olho humano é igual à metade da 
sensibilidade máxima equivale a 610 nm. 
c) O comprimento de onda, a frequência e o período da 
luz a que o olho humano é mais sensível são 
respectivamente 550 nm, 5,4 1014 Hz e 1,85 10–15 
s. 
d) O comprimento de onda, a frequência e o período da 
luz a que o olho humano é mais sensível são 
respectivamente 555 nm, 5,4 1014 Hz e 1,85 10–15 
s. 
 
04 - (UniRV GO) 
Para a economia de energia elétrica, foram trocadas 10 
lâmpadas incandescentes (100 W) que funcionam 150 
h/mês por lâmpadas de LED (10 W). O kwh na região da 
residência, já com os impostos, custa R$0,82. 
 
Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as alternativas. 
a) A economia de energia elétrica em porcentagem 
equivale a 10%. 
b) A economia de energia elétrica em porcentagem 
equivale a 90%. 
c) A economia na conta de energia elétrica devido à 
troca das lâmpadas é de R$110,70. 
d) O valor da conta de energia devido às lâmpadas 
antes da troca era de R$123,00. 
 
05 - (UniRV GO) 
Espelho Esférico é toda superfície refletora com a forma 
de uma calota esférica, onde se tem o centro de 
curvatura do espelho, o foco e o vértice. Assinale V 
(verdadeiro) ou F (falso) para as alternativas. 
a) A imagem de um objeto colocado no centro de 
curvatura do espelho esférico côncavo é invertida e 
igual ao objeto. 
b) A imagem de um objeto colocado entre o foco e o 
vértice de um espelho côncavo é real e maior que o 
objeto. 
 
Colégio Protágoras 
- 2 - Guilherme 
c) A imagem de um objeto colocado além de centro de 
curvatura de um espelho esférico côncavo é menor 
que o objeto. 
d) A imagem de um objeto colocado diante de um 
espelho esférico convexo é sempre maior que o 
objeto. 
 
06 - (UniRV GO) 
A reflexão da luz é o retorno dos raios de luz quando 
atingem uma superfície de separação entre dois meios. 
Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as alternativas. 
a) O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. 
b) O ângulo de incidência é menor que o ângulo de 
reflexão. 
c) O ângulo de reflexão não depende do ângulo de 
incidência. 
d) O ângulo de incidência é maior que o ângulo de 
reflexão. 
 
07 - (UniRV GO) 
A figura abaixo mostra uma moeda de massa m em 
repouso sobre um livro, que foi inclinado de um ângulo  
em relação à horizontal. Quando aumentamos  até 30º 
de inclinação, a moeda fica na eminência de deslizar 
sobre o livro, ou seja, mesmo um ligeiro acréscimo que 
faça  ultrapassar os 30º produz deslizamento. De 
acordo com essa situação, assinale V (verdadeiro) ou F 
(falso) para as alternativas. 
 
a) O módulo da força normal que atua sobre a moeda 
pode ser calculada através da equação 
)cos(gmN  , em que g é a aceleração da 
gravidade. 
b) O módulo da força normal que atua sobre a moeda 
pode ser calculada através da equação 
)(sengmN  , em que g é a aceleração da 
gravidade. 
c) O coeficiente de atrito estático entre a moeda e o 
livro equivale a 33 . 
d) O coeficiente de atrito estático entre a moeda e o 
livro pode ser obtido através da relação h/d. 
 
08 - (UniRV GO) 
Considere que um pote de cobre de 200 cm3 de volume 
foi completamente preenchido com glicerina a 25 ºC. 
Sabendo que o coeficiente de expansão volumétrica da 
glicerina equivale 5,0 10–4 ºC–1 e que o coeficiente de 
expansão linear do cobre equivale a 17 10–6 ºC–1, 
assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as alternativas. 
a) Se o conjunto, pote com glicerina, tiver sua 
temperatura aumentada para 35 °C, irá transbordar 
0,966 cm3 de glicerina. 
b) Se o conjunto, pote com glicerina, tiver sua 
temperatura aumentada para 35 °C, irá transbordar 
0,898 cm3 de glicerina. 
c) Se o conjunto, pote com glicerina, tiver sua 
temperatura aumentada para 35 °C, irá transbordar 
0,966 10–4 m3 de glicerina. 
d) Se o conjunto, pote com glicerina, tiver sua 
temperatura aumentada para 35 °C, irão transbordar 
8,98 10–5 m3 de glicerina. 
 
09 - (UniRV GO) 
Os capacitores são empregados nos mais variados 
circuitos elétricos e desempenham sempre um papel 
muito importante, que é o de armazenar cargas elétricas 
para depois descarregá-las em um determinado 
momento específico. Como exemplos podemos citar o 
flash de uma máquina fotográfica e um desfibrilador 
usado em carros de socorro ou em hospitais. Abaixo 
temos a imagem de três capacitores diferentes. Sobre 
esses dispositivos e os circuitos formados por eles, 
assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as alternativas. 
 
a) A capacidade de um capacitor armazenar carga 
depende de sua capacitância, que é a propriedade 
que relaciona a quantidade de carga em função da 
tensão aplicada. 
b) A capacitância de um capacitor cerâmico é igual à 
de um capacitor eletrolítico. 
c) O formato do capacitor eletrolítico e do capacitor de 
poliéster não interfere em sua capacitância. 
d) O material dielétrico queconstitui o capacitor é 
determinante para sua capacitância. 
 
10 - (UniRV GO) 
Uma bola de beisebol de 150 g, arremessada em voo 
horizontal com velocidade escalar Vi, de 108 km/h, é 
acertada por um bastão. Após deixar o bastão, a bola 
viaja no sentido contrário com Vf, de 126 km/h. Dada 
situação, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as 
alternativas. 
a) O impulso que age sobre a bola enquanto ela está 
em contato com o bastão durante a colisão equivale 
a 35,1 kg.m/s. 
b) O impulso que age sobre a bola enquanto ela está 
em contato com o bastão durante a colisão equivale 
a 9,75 kg.m/s. 
c) Se o tempo de impacto para a colisão da bola de 
beisebol com o bastão for de 1 ms, a força média 
que age na bola é de 9750 N. 
d) Quanto maior for o tempo de contato entre a bola e o 
bastão, maior será a força média que age sobre a 
bola. 
 
11 - (UniRV GO) 
A imagem a seguir representa esquematicamente o 
experimento de Thomas Young, conhecido como 
experimento da dupla fenda, divulgado em 1981 e que 
revolucionou a Ciência naquele momento histórico. Em 
relação ao experimento ilustrado e seus feitos para a 
Ciência, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as 
alternativas. 
 
 
a) Tal experimento evidenciou que a luz poderia ser 
interpretada a partir da teoria corpuscular. No 
obstáculo B, os fótons se reorganizam e se somam 
ou se aniquilam, formando uma imagem 
característica no anteparo C, denominada de franjas 
claras ou escuras, respectivamente. 
b) Tal experimento evidenciou que a luz poderia ser 
interpretada a partir da teoria ondulatória. No 
 
Colégio Protágoras 
- 3 - Guilherme 
obstáculo B, a luz difrata e a seguir sofre 
interferência construtiva ou destrutiva, formando uma 
imagem característica no anteparo C, denominada 
de franjas claras ou escuras, respectivamente. 
c) A intensidade luminosa em cada ponto do anteparo 
C, denominado de máximos e mínimos, depende da 
diferença entre as distâncias percorridas por dois 
raios de luz. 
d) O experimento evidencia que a luz sofre difração. Ou 
seja, quando uma onda encontra um obstáculo que 
possui abertura de dimensões comparáveis ao 
comprimento da onda, a parte da onda que passa 
pela abertura se alarga, como demonstrado nos 
obstáculos A e B. 
 
12 - (UniRV GO) 
As máquinas térmicas são dispositivos que funcionam de 
acordo com o que estabelece a segunda lei da 
Termodinâmica: “O calor não pode passar de forma 
espontânea de um corpo de menor temperatura para 
outro de temperatura mais alta.” Sendo assim, as 
máquinas térmicas operam em ciclos, retirando uma 
quantidade calor (QQ) de uma fonte quente, convertendo 
parte desse calor em trabalho mecânico )( e rejeitando 
outra quantidade de calor para uma fonte fria (QF). O 
diagrama a seguir representa o ciclo ideal proposto por 
Sadi Carnot. Em relação às máquinas térmicas e ao ciclo 
de Carnot, julgue os itens a seguir e assinale V 
(verdadeiro) ou F (falso) para as alternativas. 
 
 
a) Na transformação representada de A para B, temos 
uma expansão isotérmica onde a variação de 
energia interna é nula. 
b) Na transformação representada de B para C, temos 
uma expansão isotérmica onde a variação de 
energia interna é máxima. 
c) Na transformação representada de C para D, temos 
uma compressão isotérmica onde a variação de 
energia interna é máxima. 
d) Caso a máquina opere entre as temperaturas 0º C e 
100º C, o rendimento dessa máquina equivale a 
aproximadamente 26,8 %. 
 
13 - (UniRV GO) 
Uma bola de massa m é atirada com velocidade vi para 
dentro do cano de uma espingarda de mola de massa M 
que se encontra inicialmente em repouso sobre uma 
superfície sem atrito (Ver figura). A bola fica presa no 
cano no ponto de compressão máxima da mola. Suponha 
que a energia térmica devido ao atrito entre a bola e o 
cano seja desprezível. A partir da situação descrita, 
assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as alternativas. 
 
 
 
a) A velocidade da espingarda de mola, depois que a 
bola para no cano, equivale a )mM/(mvv i  . 
b) A velocidade da espingarda de mola, depois que a 
bola para no cano, equivale a )mM/(mv  . 
c) A velocidade da espingarda de mola, depois que a 
bola para no cano, equivale a )mM/(mv  . 
d) A velocidade da espingarda de mola, depois que a 
bola para no cano, equivale a )mM/(mvv i  . 
 
14 - (UniRV GO) 
Uma partícula executa um movimento em linha reta 
representado pelo gráfico (V x t) abaixo. Julgue as 
afirmações a seguir em (V) para verdadeiras e (F) para 
falsas. 
 
a) O movimento desenvolvido pela partícula, no 
intervalo de 0 s a 15 s, é um movimento retilíneo 
uniformemente variado, e no intervalo de 15 s a 20 s, 
é um movimento retilíneo uniforme. 
b) O deslocamento da partícula no intervalo de 0 s a 15 
s foi de 150 m, e no intervalo de 15 s a 20 s foi de 50 
m. 
c) O deslocamento da partícula, no intervalo de tempo 
representado no gráfico, foi de 100 m. 
d) A velocidade da partícula no instante t = 10 s é de 
3
40 m/s. 
 
15 - (UniRV GO) 
O gráfico a seguir representa a elongação de um objeto, 
em um movimento harmônico simples, em função do 
tempo. De acordo com o gráfico, julgue as afirmações a 
seguir em (V) para verdadeiras e (F) para falsas. 
 
a) A frequência angular do movimento é 1/6 rad/s. 
b) A frequência do movimento é de 1/6 Hz. 
c) O período é de 6 s. 
d) A amplitude é de 0,02 m. 
 
16 - (UniRV GO) 
A figura abaixo mostra um circuito elétrico com três 
resistências (R1 = 2 , R2 = 4 e R3 = 6 ), uma bateria 
ideal de fem  = 8,8 V e um amperímetro de resistência 
desprezível. Em relação ao circuito, assinale V 
(verdadeiro) ou F (falso) para as alternativas. 
 
 
Colégio Protágoras 
- 4 - Guilherme 
a) A resistência equivalente do circuito é 2,4 . 
b) A corrente aferida pelo amperímetro é 1,2 A. 
c) A corrente que atravessa o resistor R1 equivale a 2 
A. 
d) A corrente que atravessa o resistor R2 equivale a 0,8 
A. 
17 - (UniRV GO) 
Considere o gráfico de Temperaturas Celsius relacionado 
com uma temperatura desconhecida E. 
 
Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as alternativas. 
 
a) A Temperatura de 0ºE, corresponde a 95ºC. 
b) A Temperatura de 0ºC, corresponde a 1,6ºE. 
c) As Temperaturas coincidirão em aproximadamente 
2,35ºC. 
d) A temperatura de 10ºC corresponde a 4,8ºE. 
 
18 - (UniRV GO) 
A figura mostra uma pedra de 10 kg em repouso sobre 
uma mola. A mola é comprimida 10 cm pela pedra. Em 
seguida, a pedra é empurrada mais 30 cm para baixo e 
liberada. Considerando a aceleração da gravidade sendo 
10 m/s2, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as 
alternativas. 
 
 
a) A constante da mola equivale a 100 N/m. 
b) A constante da mola equivale a 1 kN/m. 
c) A altura atingida pela pedra, a partir do ponto onde a 
pedra foi liberada, é de 0,4 m. 
d) A altura atingida pela pedra, a partir do ponto onde a 
pedra foi liberada, é de 0,8 m. 
 
19 - (UniRV GO) 
O volume de ar no compartimento de passageiros de um 
automóvel de 1,5 tonelada é 5,00 m3. O volume do motor 
e das rodas dianteiras é 0,6 m3 e o volume das rodas 
traseiras, tanque de gasolina e porta-malas é 0,7 m3; a 
água não pode penetrar no tanque de gasolina e no 
porta-malas. O carro cai em um lago. A princípio, não 
entra água no compartimento de passageiros. Dada a 
situação, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as 
alternativas. (Dado: massa específica da água 1000 
kg/m3) 
 
 
a) O volume do carro que está abaixo da superfície da 
água com o carro flutuando da maneira mostrada na 
figura corresponde a 1,3 m3. 
b) O volume do carro que está abaixo da superfície da 
água com o carro flutuando da maneira mostrada na 
figura corresponde a 1,5 m3. 
c) O volume do carro que está abaixo da superfície da 
água com o carro flutuando da maneira mostrada na 
figura corresponde a 3,5 m3. 
d) O volume do carro que está abaixo da superfície da 
água com o carro flutuando da maneira mostrada na 
figura corresponde a 4,8 m3. 
20 - (UniRV GO) 
Fusíveis sãodispositivos conectados ao circuito elétrico 
que tem como função principal a proteção do circuito 
contra as sobrecargas da corrente elétrica, evitando 
possíveis danos ao sistema elétrico, tais como a queima 
do circuito, explosões e eletrocussão. Os disjuntores 
possuem a mesma função, porém sua utilização difere da 
dos fusíveis. Os fusíveis são mais utilizados em circuitos 
domésticos e indústria leve. Já os disjuntores são mais 
aplicados na indústria pesada. A figura abaixo representa 
um circuito elétrico em que o dimensionamento 
pressupõe a passagem de uma corrente de até 1000 mA. 
Pela análise do circuito representado, assinale V 
(verdadeiro) ou F (falso) para as alternativas. 
 
 
 
a) De acordo com o dimensionamento, a corrente que 
atravessa o resistor de 120 é a mesma corrente 
que atravessa o resistor de 40 . 
b) De acordo com o dimensionamento, a corrente que 
atravessa o resistor de 120 é 1/3 da corrente que 
atravessa o resistor de 40 . 
c) O valor máximo da tensão (U) para que o fusível não 
queime é 220 V. 
d) O valor máximo da tensão (U) para que o fusível não 
queime é 240 V. 
 
 
 
GABARITO 
 
1) VVFV 
2) FVVF 
3) VVFV 
4) FVVV 
5) VVFV 
6) FVVV 
7) VFVV 
8) FVFF 
9) VFFV 
10) FVVF 
11) FVVV 
12) VFFV 
13) FFFV 
14) FVFV 
15) FVVF 
16) FFVF 
17) VFFF 
18) FVFV 
19) FVFF 
20) FVFV

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