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1 Simulado AV Bases Físicas Para Radiologia

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BASES FÍSICAS PARA RADIOLOGIA SIMULADO AV 
 Quest.: 1 
 
1. 
 
 
Um estudante estava montando um experimento para medir campos elétricos utilizando um voltímetro quando 
percebeu que ao sacudir um imã próximo ao seu aparato, o voltímetro acusava variações no campo elétrico. 
Mantendo o imã parado, o campo medido era o mesmo de quando não havia imã algum. 
A que se deve tais variações aferidas no voltímetro? 
 
 
Segundo a Lei de Faraday, campos magnéticos que variam no tempo criam campos elétricos. 
 
O voltímetro estava medindo campo magnético ao invés de elétrico. 
 
O imã interfere no funcionamento do voltímetro, fazendo com que o mesmo deixe de operar 
adequadamente. 
 
O imã tinha uma carga elétrica, que gera um campo elétrico. 
 
A lei de Ampère indica que a corrente no circuito faz uma força no imã, e a força contrária empurra os 
elétrons segundo a terceira Lei de Newton. 
 
 
 Quest.: 2 
 
2. 
 
 
Na física de partículas existem 17 partículas fundamentais. 
Qual das partículas abaixo é fundamental? 
 
 
Hidrogênio. 
 
Próton. 
 
DNA. 
 
Elétron. 
 
Nêutron. 
 
 
 
 
Quest.: 3 
 
3. 
 
 
Uma pessoa está em pé sobre uma balança dentro de um elevador, que está inicialmente parado no andar térreo. 
Essa pessoa vê a balança marcar 70kg. Ela então pressiona o botão para que o elevador suba. Ao partir, por um 
momento sua balança marca um valor maior que 70kg, volta a marcar 70kg durante a viagem e marca um valor 
menor que 70kg logo antes da chegada ao andar de destino, finalmente voltando a estabilizar-se em 70kg quando 
o elevador está em repouso. 
Como reconciliar tal observação com as Leis de Newton? 
 
 
O elevador não é um referencial inercial, e as alterações na medição da balança estão associadas aos 
momentos em que o elevador sofreu alguma aceleração. 
 
A balança provavelmente está quebrada, pois as Leis de Newton são válidas em qualquer referencial. 
 
O peso da pessoa deve estar mudando ao longo do movimento, pois a força que a balança faz nos pés da 
pessoa sempre compensa a força peso. 
 
A força que a balança realiza no corpo é a reação à força peso, de modo que apenas a terceira lei de 
Newton deixa de valer em um campo gravitacional. 
 
A primeira Lei de Newton se altera nos casos em que a massa do corpo varia. 
 
 
 
 
 
 
ediea
Realce
ediea
Realce
ediea
Realce
 
 
 
 
 
 Quest.: 4 
 
4. 
 
 
Uma balança de banheiro é colocada dentro de um elevador. Um estudante, após estudar as 
Leis de Newton, decidiu verificar o que aconteceria com a marcação de seu peso em três 
situações diferentes: 
 
I. O elevador subindo com velocidade constante. 
II. O elevador descendo com velocidade constante. 
III. O elevador descendo com aceleração igual a 0,5m/s2. 
 
Podemos afirmar corretamente que: 
 
 O valor indicado na balança é o mesmo nas situações I e II. 
 Em todas as situações os valores indicados na balança são iguais. 
 O valor indicado na balança é maior na situação I. 
 O valor indicado na balança é maior na situação III. 
 O valor indicado na balança é o mesmo nas situações II e III. 
 
 
 
 
Quest.: 5 
 
5. 
 
 
Uma força F atua sobre um corpo A atribuindo-lhe uma aceleração igual a 2,0m/s2. A 
mesma força F atua sobre um corpo B, atribuindo-lhe uma aceleração igual a 3,0m/s2. Se 
colocarmos os dois corpos A e B juntos e aplicarmos a mesma força F, qual será a 
aceleração do sistema? Considere que as direções da força e acelerações são sempre as 
mesmas. 
 
 5,0m/s
2 
 0,5m/s
2 
 0,8m/s
2 
 0,2m/s
2 
 1,2m/s
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ediea
Realce
ediea
Realce
 
 
 Quest.: 6 
 
6. 
 
 
Um corpo de massa m= 1,0kg é preso em uma mola de constante k= 400N/m, que é 
comprimida até uma distância igual a 50cm de sua posição de equilíbrio. A outra 
extremidade da mola está presa em uma parede. Ao soltar o corpo, este passa a 
desenvolver um movimento oscilatório. A velocidade máxima alcançada pelo corpo é dada 
por: 
Considere que não haja atrito e que a energia potencial elástica é dada por κx22κx22, sendo 
x uma distensão qualquer da mola. 
 
 
 5,0m/s 
 20m/s 
 4,0m/s 
 1,0m/s 
 10,0m/s 
 
 
 Quest.: 7 
 
7. 
 
 
Ao abaixar o volume da televisão, qual propriedade das ondas sonoras emitidas pelo 
aparelho estamos alterando? 
 
 Velocidade 
 Fase 
 Amplitude 
 Frequência 
 Comprimento de onda 
 
 
 Quest.: 8 
 
8. 
 
 
O LED azul foi uma invenção relativamente recente que permitiu a criação de lâmpadas 
brancas de LED, completando o espectro emitido pelos LEDs. Qual propriedade dos LEDs 
comuns (vermelhos, verdes, etc) teve que ser alterada para que LEDs azuis pudessem 
existir? 
 
 Quantidade de corrente. 
 Potência dissipada. 
 Gap de energia do semicondutor. 
 Massa dos elétrons. 
 Temperatura dos elétrons. 
ediea
Realce
ediea
Realce
ediea
Realce
 
 
 
 
 Quest.: 9 
 
9. 
 
 
Com respeito ao potencial elétrico, analise as afirmações a seguir: 
I. Para partículas puntiformes carregadas, o potencial que elas geram em um ponto do 
espaço é inversamente proporcional à distância da partícula ao ponto em questão; 
II. Superfícies equipotenciais são aquelas regiões do espaço em que o potencial é constante 
e são perpendiculares ao vetor campo elétrico; 
III. Em um campo elétrico uniforme, a diferença de potencial entre dois pontos A e B é 
diretamente proporcional à distância entre A e B; 
IV. O sentido do vetor campo elétrico é sempre o dos potenciais decrescentes. 
 Está(ão) correta(s): 
 
 Apenas II. 
 Apenas I, II e IV. 
 Apenas I. 
 Todas as afirmativas. 
 Apenas II, III e IV. 
 
 
 Quest.: 10 
 
10. 
 
 
Considere a associação de resistores abaixo: 
 
 
A resistência equivalente entre os pontos A e B vale: 
 
 240 Ω 
 200 Ω 
 220 Ω 
 120 Ω 
 140 Ω 
ediea
Realce
ediea
Realce

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