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15/04/2022 18:58 Avaliação Final (Objetiva) - Individual 1/4 Prova Impressa GABARITO | Avaliação Final (Objetiva) - Individual (Cod.:745692) Peso da Avaliação 3,00 Prova 45842701 Qtd. de Questões 12 Acertos/Erros 12/0 Nota 10,00 Um bloco metálico de massa igual a 400 g encontra-se à temperatura de 200 ºC. O mesmo foi mergulhado em um recipiente cilíndrico contendo água a 10 ºC para resfriamento. Considerando que a massa de água contida no recipiente seja de 1 kg e que os calores específicos da água e do ferro sejam respectivamente 1 cal/gºC e 0,25 cal/gºC, qual a temperatura aproximada de equilíbrio térmico? Despreze o calor absorvido pelo recipiente. A A temperatura final de equilíbrio térmico será aproximadamente 36,75 ºC. B A temperatura final de equilíbrio térmico será aproximadamente 18,46 ºC. C A temperatura final de equilíbrio térmico será aproximadamente 31,21 ºC. D A temperatura final de equilíbrio térmico será aproximadamente 27,27 ºC. Quando uma caixa qualquer está apoiada em cima de um plano, de acordo com as leis de Newton, existem algumas forças sendo exercidas. De acordo com as leis de Newton, assinale a alternativa CORRETA que define a força normal: A É o método de atingir algum objeto por meio da força física humana. B É a dificuldade que a caixa tem de se deslocar no plano. C Quando um corpo provoca uma força sobre outro corpo (neste caso a caixa sobre o plano), este reage com uma força de mesma intensidade (módulo), mesma direção, mas de sentido oposto (enunciado da terceira lei de Newton). Esta força é chamada de força normal. D Existe um agente que provoca a queda dos corpos próximos à superfície da Terra. Esse agente é a força normal que pode ser calculada por P = m * g. Uma piscina cheia de água, quando vista por um observador que está do lado de fora, parece mais rasa. Isto acontece devido a qual fenômeno físico? A Interferência. B Refração. C Reflexão. VOLTAR A+ Alterar modo de visualização 1 2 3 15/04/2022 18:58 Avaliação Final (Objetiva) - Individual 2/4 D Difusão. Um observador A, visando um espelho, vê um segundo observador B. Se B visar o mesmo espelho, ele verá o observador A. Esse fato se explica pelo: A Princípio da propagação retilínea da luz. B Princípio da reversibilidade dos raios de luz. C Princípio da propagação curvilínea da luz. D Princípio da independência dos raios de luz. A Lei de Coulomb é uma lei da física que descreve a interação eletrostática entre partículas eletricamente carregadas. Foi formulada e publicada pela primeira vez em 1783 pelo físico francês Charles Augustin de Coulomb e foi essencial para o desenvolvimento do estudo da Eletricidade. Com relação a essa lei, analise as sentenças a seguir: I- Cargas elétricas de sinais iguais se atraem. II- A força de interação entre cargas elétricas é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. III- A força de interação entre cargas elétricas é diretamente proporcional ao produto dos seus módulos. IV- Corpos que perdem elétrons ficam eletrizados negativamente. Assinale a alternativa CORRETA: A As sentenças I e II estão corretas. B As sentenças III e IV estão corretas. C As sentenças I e III etão corretas. D As sentenças II e III estão corretas. Uma corrente elétrica de 1,2 Ampères percorre um fio condutor por 20 minutos. Qual a quantidade de carga elétrica que atravessou esse condutor nesse intervalo de tempo? A Nesse intervalo de tempo passaram 1.720 C de carga elétrica. B Nesse intervalo de tempo passaram 24 C de carga elétrica. C Nesse intervalo de tempo passaram 1.440 C de carga elétrica. D Nesse intervalo de tempo passaram 720 C de carga elétrica. Um fio condutor retilíneo é atravessado por 6 C de carga a cada minuto. Qual a intensidade da corrente elétrica correspondente a esse movimento de cargas? A A intensidade da corrente é 60 A 4 5 6 7 15/04/2022 18:58 Avaliação Final (Objetiva) - Individual 3/4 A A intensidade da corrente é 60 A. B A intensidade da corrente é 0,1 A. C A intensidade da corrente é 360 A. D A intensidade da corrente é 6 A. Grandezas, que além de módulo (valor numérico), possuem direção e sentido. A quais grandezas o exposto se refere? A Grandezas vetoriais. B Grandezas escalares. C Grandezas direcionais. D Grandezas multidimensionais. No estudo da física, é fundamental verificar conceitos de grandezas vetoriais e escalares. Assinale a alternativa CORRETA que apresenta grandezas escalares: A Temperatura, massa e tempo. B Corrente elétrica, potência, tempo. C Potência, velocidade. D Temperatura, velocidade, potência mecânica. O princípio de Lavoisier estabelece que na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Aplicando esse princípio às trocas de calor entre os corpos, analise as sentenças a seguir: I- A quantidade de calor perdido por alguns corpos é igual a quantidade de calor recebido por outros. II- Esse princípio não deve ser aplicado às trocas de calor entre corpos, já que o calor não é uma forma de energia. III- Para que haja transferência de calor entre os corpos, é necessário que eles apresentem massas diferentes. IV- A condição para que exista transferência de calor entre os corpos é que eles se encontrem em temperaturas diferentes. Assinale a alternativa CORRETA: A As sentenças I e IV estão corretas. B As sentenças II e III estão corretas. C As sentenças I e II estão corretas. D As sentenças I e III estão corretas. 8 9 10 15/04/2022 18:58 Avaliação Final (Objetiva) - Individual 4/4 Formulário Física Geral (Rafael - Novo) Clique para baixar (ENADE, 2011) Em um experimento de eletromagnetismo, os terminais de um solenoide são conectados aos de uma lâmpada formando um circuito fechado, colocado próximo a um ímã. Podemos movimentar tanto o ímã quanto o solenoide e, como resultado dessa ação, observa-se variação da luminosidade da lâmpada. Simulador Laboratório de Eletromagnetismo de Faraday. Disponível em: . Acesso em: 23 ago. 2011. Com base nessa situação, avalie as seguintes afirmações. I- A luminosidade da lâmpada será tanto maior quanto maior for a velocidade do ímã, correspondendo a uma maior variação do fluxo magnético através do circuito. II- A corrente induzida devido ao movimento do ímã em relação ao solenoide pode ser explicada pela força de Lorentz sobre os elétrons livres da espira. III- O ato de empurrar o ímã na direção do solenoide produz uma corrente induzida no solenoide cujo campo magnético atrai o ímã. É correto o que se afirma em: A I e II, apenas. B I, apenas. C II e III, apenas. D III, apenas. (ENADE, 2011) Quando a radiação eletromagnética interage com a matéria, pode ocorrer a transferência da energia do fóton, ou de parte dela, para as partículas que compõem o meio material. Alguns dos principais tipos de interação da radiação eletromagnética com a matéria são: efeito fotoelétrico; espalhamento Compton e produção de pares, que se diferenciam entre si pelas características do meio material; energia do fóton incidente; energia transferida e situação do fóton após a interação (absorção total ou espalhamento com perda de energia do fóton). Entre os mecanismos de interação da radiação eletromagnética com a matéria, o efeito fotoelétrico ocorre: A Mais predominantemente quando a energia do fóton incidente é muito maior que a energia transferida às partículas produzidas na interação. B Quando o fóton incidente interage com o núcleo atômico do átomo do material atenuador, cedendo toda a sua energia e originando um par de partículas. C Quando o fóton de raios X ou gama é desviado por um elétron das camadas mais externas, transferindo a esse elétron parte de sua energia. D Quando o fóton incidente é totalmente absorvido por um elétron livre de um metal e este é ejetado do material. 11 12 Imprimir
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