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Questões resolvidas

Fundamentos de Física – Gravitação, Ondas e Termodinâmica – Vol. 2
Qual dos objetos abaixo tem massa maior?
a) Um cubo de ferro de aresta r.
b) Uma esfera de gelo de raio r.
c) Um cilindro de ferro de altura r e raio r.
d) Um cubo de gelo de aresta r.
e) Uma esfera de ferro de raio r.

Fundamentos de Física – Gravitação, Ondas e Termodinâmica – Vol. 2
O líquido A tem uma massa específica de 850 kg/m3 e o líquido B tem uma massa específica de 1060 kg/m3. 75 g de cada líquido são misturados de forma homogênea. Qual é a massa específica da mistura?
a) 955 kg/m3
b) 943 kg/m3
c) 878 kg/m3
d) 651 kg/m3
e) 472 kg/m3

Fundamentos de Física – Gravitação, Ondas e Termodinâmica – Vol. 2
Que volume de hélio (massa específica: 0,179 kg/m3) tem a mesma massa que 5,0 m3 de nitrogênio (massa específica: 1,25 kg/m3)?
a) 35 m3
b) 27 m3
c) 7,0 m3
d) 3,5 m3
e) 0,72 m3

Fundamentos de Física – Gravitação, Ondas e Termodinâmica – Vol. 2
Um atleta está nadando debaixo d'água em um tanque de mergulho. A força a que as costas da mão do nadador está submetida é cerca de 1000 N e ele não sente essa força. Por quê?
a) Porque essa força é menor que a força exercida pela atmosfera.
b) Porque a força pode ser grande, mas a pressão exercida pela água sobre a mão do nadador é pequena.
c) Porque a força é exercida igualmente em todas as direções.
d) Porque o nadador está exercendo a mesma força sobre a água.
e) Não é verdade; o nadador sente a força.

Fundamentos de Física – Gravitação, Ondas e Termodinâmica – Vol. 2
Em uma aula de laboratório, um professor de física se deita em uma “cama de pregos”. A cama contém um grande número de pregos montados em uma tábua, com as pontas voltadas para cima. Ao se deitar, o professor fica com o corpo apoiado em cerca de mil pregos. Qual das opções abaixo é a explicação correta para o fato de que o professor não se fere nesse tipo de demonstração?
a) Os pregos usados não são tão pontudos como os pregos comuns.
b) O professor está usando uma roupa especial resistente a pregos.
c) A pele do professor ficou calejada de tanto fazer essa demonstração.
d) Como o peso do professor está distribuído por um número muito grande de pregos, a pressão que cada prego exerce sobre o seu corpo não é muito grande.
e) De acordo com a terceira lei de Newton, a força que a gravidade exerce sobre o professor é equilibrada pela força que os pregos exercem para cima; portanto, a força a que o professor está submetido é nula.

Fundamentos de Física – Gravitação, Ondas e Termodinâmica – Vol. 2
Amanda calibra os pneus de sua bicicleta com a pressão recomendada pelo fabricante e, ao montar na bicicleta, nota que os pneus arriaram um pouco. O que acontece com a pressão dos pneus no momento em que a menina monta na bicicleta?
a) A pressão dos pneus aumenta.
b) A pressão dos pneus diminui.
c) A pressão dos pneus continua a mesma.

Fundamentos de Física – Gravitação, Ondas e Termodinâmica – Vol. 2
Nas regiões frias, muitas pessoas usam sapatos de neve no inverno. Esses sapatos têm uma sola muito mais larga e comprida que os sapatos normais. Por que é mais fácil andar com eles em uma superfície coberta de neve?
a) Porque o peso da pessoa é distribuído em uma área maior, o que reduz a pressão sobre a neve e evita que a pessoa afunde muito.
b) Porque os sapatos de neve aumentam a força normal exercida pela neve sobre a pessoa.
c) Porque os sapatos de neve aumentam a pressão para cima que a neve exerce sobre a pessoa.
d) Porque os sapatos de neve tornam a neve mais compacta.
e) Porque os sapatos de neve reduzem o peso da pessoa.

Fundamentos de Física – Gravitação, Ondas e Termodinâmica – Vol. 2
Uma certa quantidade de hélio é colocada em um recipiente cilíndrico dotado de um pistão, como mostra a figura. O pistão tem uma massa de 8,7 kg e um raio de 0,013 m. Se o sistema está em equilíbrio, qual é a pressão exercida pelo gás sobre o pistão?
a) 1,639 × 104 Pa
b) 8,491 × 104 Pa
c) 1,013 × 105 Pa
d) 1,606 × 105 Pa
e) 2,619 × 105 Pa

Fundamentos de Física – Gravitação, Ondas e Termodinâmica – Vol. 2
Dois balões estão ligados, por um cano, com uma válvula fechada, como mostra a figura. O diâmetro de um dos balões é cinco vezes maior que o diâmetro do outro. O que acontece quando a válvula é aberta?
a) Nada acontece. Os balões continuam do mesmo tamanho.
b) O balão pequeno aumenta e o balão grande diminui, mas os tamanhos finais dos dois balões são diferentes.
c) O balão pequeno aumenta e o balão grande diminui até os dois ficarem do mesmo tamanho.
d) A maior parte do ar do balão pequeno passa para o balão grande.
e) A maior parte do ar do balão grande passa para o balão pequeno.

Em qual dos casos abaixo a pressão exercida pelo homem sobre o chão é maior?
a) O homem está de pé normalmente.
b) O homem está de pé em um pé só.
c) O homem está deitado de costas.
d) O homem está ajoelhado.
e) O homem está de pé na ponta dos pés.

Um aquário tem comprimento C, largura L e altura A. Os lados do aquário são feitos de vidro de espessura d. Se você fosse projetar um aquário de comprimento 5C, largura 5L e altura A, usaria um vidro de que espessura?
a) d
b) 5d
c) 10d
d) 25d

Duas represas são iguais, exceto pelo fato de que o reservatório da represa A tem uma largura duas vezes maior que a da represa B.
Qual das afirmacoes abaixo a respeito das represas é verdadeira?
a) A força exercida pela água sobre as duas represas é igual.
b) A represa A é mais vulnerável a um aumento do nível da água que a represa B.
c) A represa B é mais vulnerável a um aumento do nível da água que a represa A.
d) A força exercida pela água sobre a represa A é maior que a força exercida pela água sobre a represa B.
e) A força exercida pela água sobre a represa B é maior que a força exercida pela água sobre a represa A.

Você está passando as férias nas Montanhas Rochosas e decide subir até o alto de uma montanha em um teleférico. Durante a subida, seus ouvidos estalam por causa da mudança da pressão atmosférica.
Em que sentido seus tímpanos se deslocaram?
a) Para dentro, porque a pressão do lado de fora do ouvido ficou maior que a pressão do lado de dentro.
b) Para dentro, porque a pressão do lado de fora do ouvido ficou menor que a pressão do lado de dentro.
c) Em nenhum sentido. O som que você ouviu foi o de bolhas de ar estourando no ouvido médio.
d) Para fora, porque a pressão do lado de fora do ouvido ficou menor que a pressão do lado de dentro.
e) Para fora, porque a pressão do lado de fora do ouvido ficou maior que a pressão do lado de dentro.

Uma bomba situada no nível do solo é usada para extrair água de um poço. Um cano liga o fundo do poço à bomba.
Qual é a profundidade máxima da qual a água pode ser bombeada?
a) 19,6 m
b) 39,2 m
c) 10,3 m
d) 101 m
e) Usando uma bomba suficientemente grande, é possível extrair água de qualquer profundidade.

Um poço de água tem 15 m de profundidade. Uma bomba é usada para extrair água do poço, mas a bomba só consegue fazer a água subir 7,5 m.
Qual dos métodos abaixo pode ser usado para fazer a água chegar à superfície?
a) Ligar uma segunda bomba em série com a primeira.
b) Ligar uma segunda bomba em paralelo com a primeira.
c) Substituir a bomba por uma bomba mais potente.
d) Substituir o cano por um cano mais estreito.
e) Nenhum dos métodos acima vai funcionar.

Um fluido incompressível no interior de um recipiente fechado é submetido a uma variação de pressão.
Qual das afirmações abaixo a respeito dessa situação é verdadeira?
a) A variação da pressão do fluido diminui com a distância do ponto em que ocorreu inicialmente.
b) A pressão em regiões de maior volume do fluido diminui e a pressão em regiões de menor volume aumenta.
c) A pressão permanece a mesma em todas as outras regiões do fluido.
d) A pressão em regiões de maior volume do fluido aumenta e a pressão em regiões de menor volume diminui.
e) A variação da pressão é a mesma em todos os pontos do fluido.

Carolina pendura um quadro, que acabou de pintar, no vidro da janela usando uma ventosa. Qual das opções abaixo explica corretamente a origem da força que mantém o quadro pendurado na janela?
a) Existe uma alta pressão entre o vidro da janela de vidro e a ventosa.
b) Existe uma baixa pressão entre o vidro da janela de vidro e a ventosa.
c) Existe uma pressão menor da atmosfera sobre a ventosa do que a pressão entre a ventosa e o vidro da janela.
d) Existe uma pressão maior da atmosfera sobre a ventosa do que a pressão entre a ventosa e o vidro da janela.
e) Quando a ventosa é comprimida contra o vidro da janela, uma reação química faz a ventosa aderir ao vidro.

Qual é a força que faz o líquido subir quando uma pessoa bebe um refrigerante usando um canudo?
a) A força associada à baixa pressão dos pulmões da pessoa.
b) A força associada à pressão do líquido.
c) A força associada à pressão atmosférica.
d) A força associada a uma região de baixa pressão no líquido.
e) A força de atrito no interior do canudo.

A altura do mercúrio em um barômetro está 0,761 m acima do reservatório de mercúrio. Se um outro barômetro é colocado no mesmo local com um líquido cuja massa específica é 2650 kg/m3, que altura atinge o líquido no segundo barômetro?
a) 0,761 m
b) 2,02 m
c) 2,87 m
d) 5,03 m
e) 3,91 m

As oficinas usam macacos hidráulicos para levantar automóveis e facilitar o trabalho dos mecânicos. Em um desses macacos, ar comprimido com uma pressão manométrica máxima de 5,0 × 105 Pa é usado para levantar um pistão de seção reta circular com um raio de 0,15 m. Qual é o peso máximo que pode ser levantado por esse macaco?
a) 7,5 × 104 N
b) 6,0 × 104 N
c) 4,4 × 104 N
d) 3,5 × 104 N
e) 1,1 × 104 N

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Questões resolvidas

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Qual dos objetos abaixo tem massa maior?
a) Um cubo de ferro de aresta r.
b) Uma esfera de gelo de raio r.
c) Um cilindro de ferro de altura r e raio r.
d) Um cubo de gelo de aresta r.
e) Uma esfera de ferro de raio r.

Fundamentos de Física – Gravitação, Ondas e Termodinâmica – Vol. 2
O líquido A tem uma massa específica de 850 kg/m3 e o líquido B tem uma massa específica de 1060 kg/m3. 75 g de cada líquido são misturados de forma homogênea. Qual é a massa específica da mistura?
a) 955 kg/m3
b) 943 kg/m3
c) 878 kg/m3
d) 651 kg/m3
e) 472 kg/m3

Fundamentos de Física – Gravitação, Ondas e Termodinâmica – Vol. 2
Que volume de hélio (massa específica: 0,179 kg/m3) tem a mesma massa que 5,0 m3 de nitrogênio (massa específica: 1,25 kg/m3)?
a) 35 m3
b) 27 m3
c) 7,0 m3
d) 3,5 m3
e) 0,72 m3

Fundamentos de Física – Gravitação, Ondas e Termodinâmica – Vol. 2
Um atleta está nadando debaixo d'água em um tanque de mergulho. A força a que as costas da mão do nadador está submetida é cerca de 1000 N e ele não sente essa força. Por quê?
a) Porque essa força é menor que a força exercida pela atmosfera.
b) Porque a força pode ser grande, mas a pressão exercida pela água sobre a mão do nadador é pequena.
c) Porque a força é exercida igualmente em todas as direções.
d) Porque o nadador está exercendo a mesma força sobre a água.
e) Não é verdade; o nadador sente a força.

Fundamentos de Física – Gravitação, Ondas e Termodinâmica – Vol. 2
Em uma aula de laboratório, um professor de física se deita em uma “cama de pregos”. A cama contém um grande número de pregos montados em uma tábua, com as pontas voltadas para cima. Ao se deitar, o professor fica com o corpo apoiado em cerca de mil pregos. Qual das opções abaixo é a explicação correta para o fato de que o professor não se fere nesse tipo de demonstração?
a) Os pregos usados não são tão pontudos como os pregos comuns.
b) O professor está usando uma roupa especial resistente a pregos.
c) A pele do professor ficou calejada de tanto fazer essa demonstração.
d) Como o peso do professor está distribuído por um número muito grande de pregos, a pressão que cada prego exerce sobre o seu corpo não é muito grande.
e) De acordo com a terceira lei de Newton, a força que a gravidade exerce sobre o professor é equilibrada pela força que os pregos exercem para cima; portanto, a força a que o professor está submetido é nula.

Fundamentos de Física – Gravitação, Ondas e Termodinâmica – Vol. 2
Amanda calibra os pneus de sua bicicleta com a pressão recomendada pelo fabricante e, ao montar na bicicleta, nota que os pneus arriaram um pouco. O que acontece com a pressão dos pneus no momento em que a menina monta na bicicleta?
a) A pressão dos pneus aumenta.
b) A pressão dos pneus diminui.
c) A pressão dos pneus continua a mesma.

Fundamentos de Física – Gravitação, Ondas e Termodinâmica – Vol. 2
Nas regiões frias, muitas pessoas usam sapatos de neve no inverno. Esses sapatos têm uma sola muito mais larga e comprida que os sapatos normais. Por que é mais fácil andar com eles em uma superfície coberta de neve?
a) Porque o peso da pessoa é distribuído em uma área maior, o que reduz a pressão sobre a neve e evita que a pessoa afunde muito.
b) Porque os sapatos de neve aumentam a força normal exercida pela neve sobre a pessoa.
c) Porque os sapatos de neve aumentam a pressão para cima que a neve exerce sobre a pessoa.
d) Porque os sapatos de neve tornam a neve mais compacta.
e) Porque os sapatos de neve reduzem o peso da pessoa.

Fundamentos de Física – Gravitação, Ondas e Termodinâmica – Vol. 2
Uma certa quantidade de hélio é colocada em um recipiente cilíndrico dotado de um pistão, como mostra a figura. O pistão tem uma massa de 8,7 kg e um raio de 0,013 m. Se o sistema está em equilíbrio, qual é a pressão exercida pelo gás sobre o pistão?
a) 1,639 × 104 Pa
b) 8,491 × 104 Pa
c) 1,013 × 105 Pa
d) 1,606 × 105 Pa
e) 2,619 × 105 Pa

Fundamentos de Física – Gravitação, Ondas e Termodinâmica – Vol. 2
Dois balões estão ligados, por um cano, com uma válvula fechada, como mostra a figura. O diâmetro de um dos balões é cinco vezes maior que o diâmetro do outro. O que acontece quando a válvula é aberta?
a) Nada acontece. Os balões continuam do mesmo tamanho.
b) O balão pequeno aumenta e o balão grande diminui, mas os tamanhos finais dos dois balões são diferentes.
c) O balão pequeno aumenta e o balão grande diminui até os dois ficarem do mesmo tamanho.
d) A maior parte do ar do balão pequeno passa para o balão grande.
e) A maior parte do ar do balão grande passa para o balão pequeno.

Em qual dos casos abaixo a pressão exercida pelo homem sobre o chão é maior?
a) O homem está de pé normalmente.
b) O homem está de pé em um pé só.
c) O homem está deitado de costas.
d) O homem está ajoelhado.
e) O homem está de pé na ponta dos pés.

Um aquário tem comprimento C, largura L e altura A. Os lados do aquário são feitos de vidro de espessura d. Se você fosse projetar um aquário de comprimento 5C, largura 5L e altura A, usaria um vidro de que espessura?
a) d
b) 5d
c) 10d
d) 25d

Duas represas são iguais, exceto pelo fato de que o reservatório da represa A tem uma largura duas vezes maior que a da represa B.
Qual das afirmacoes abaixo a respeito das represas é verdadeira?
a) A força exercida pela água sobre as duas represas é igual.
b) A represa A é mais vulnerável a um aumento do nível da água que a represa B.
c) A represa B é mais vulnerável a um aumento do nível da água que a represa A.
d) A força exercida pela água sobre a represa A é maior que a força exercida pela água sobre a represa B.
e) A força exercida pela água sobre a represa B é maior que a força exercida pela água sobre a represa A.

Você está passando as férias nas Montanhas Rochosas e decide subir até o alto de uma montanha em um teleférico. Durante a subida, seus ouvidos estalam por causa da mudança da pressão atmosférica.
Em que sentido seus tímpanos se deslocaram?
a) Para dentro, porque a pressão do lado de fora do ouvido ficou maior que a pressão do lado de dentro.
b) Para dentro, porque a pressão do lado de fora do ouvido ficou menor que a pressão do lado de dentro.
c) Em nenhum sentido. O som que você ouviu foi o de bolhas de ar estourando no ouvido médio.
d) Para fora, porque a pressão do lado de fora do ouvido ficou menor que a pressão do lado de dentro.
e) Para fora, porque a pressão do lado de fora do ouvido ficou maior que a pressão do lado de dentro.

Uma bomba situada no nível do solo é usada para extrair água de um poço. Um cano liga o fundo do poço à bomba.
Qual é a profundidade máxima da qual a água pode ser bombeada?
a) 19,6 m
b) 39,2 m
c) 10,3 m
d) 101 m
e) Usando uma bomba suficientemente grande, é possível extrair água de qualquer profundidade.

Um poço de água tem 15 m de profundidade. Uma bomba é usada para extrair água do poço, mas a bomba só consegue fazer a água subir 7,5 m.
Qual dos métodos abaixo pode ser usado para fazer a água chegar à superfície?
a) Ligar uma segunda bomba em série com a primeira.
b) Ligar uma segunda bomba em paralelo com a primeira.
c) Substituir a bomba por uma bomba mais potente.
d) Substituir o cano por um cano mais estreito.
e) Nenhum dos métodos acima vai funcionar.

Um fluido incompressível no interior de um recipiente fechado é submetido a uma variação de pressão.
Qual das afirmações abaixo a respeito dessa situação é verdadeira?
a) A variação da pressão do fluido diminui com a distância do ponto em que ocorreu inicialmente.
b) A pressão em regiões de maior volume do fluido diminui e a pressão em regiões de menor volume aumenta.
c) A pressão permanece a mesma em todas as outras regiões do fluido.
d) A pressão em regiões de maior volume do fluido aumenta e a pressão em regiões de menor volume diminui.
e) A variação da pressão é a mesma em todos os pontos do fluido.

Carolina pendura um quadro, que acabou de pintar, no vidro da janela usando uma ventosa. Qual das opções abaixo explica corretamente a origem da força que mantém o quadro pendurado na janela?
a) Existe uma alta pressão entre o vidro da janela de vidro e a ventosa.
b) Existe uma baixa pressão entre o vidro da janela de vidro e a ventosa.
c) Existe uma pressão menor da atmosfera sobre a ventosa do que a pressão entre a ventosa e o vidro da janela.
d) Existe uma pressão maior da atmosfera sobre a ventosa do que a pressão entre a ventosa e o vidro da janela.
e) Quando a ventosa é comprimida contra o vidro da janela, uma reação química faz a ventosa aderir ao vidro.

Qual é a força que faz o líquido subir quando uma pessoa bebe um refrigerante usando um canudo?
a) A força associada à baixa pressão dos pulmões da pessoa.
b) A força associada à pressão do líquido.
c) A força associada à pressão atmosférica.
d) A força associada a uma região de baixa pressão no líquido.
e) A força de atrito no interior do canudo.

A altura do mercúrio em um barômetro está 0,761 m acima do reservatório de mercúrio. Se um outro barômetro é colocado no mesmo local com um líquido cuja massa específica é 2650 kg/m3, que altura atinge o líquido no segundo barômetro?
a) 0,761 m
b) 2,02 m
c) 2,87 m
d) 5,03 m
e) 3,91 m

As oficinas usam macacos hidráulicos para levantar automóveis e facilitar o trabalho dos mecânicos. Em um desses macacos, ar comprimido com uma pressão manométrica máxima de 5,0 × 105 Pa é usado para levantar um pistão de seção reta circular com um raio de 0,15 m. Qual é o peso máximo que pode ser levantado por esse macaco?
a) 7,5 × 104 N
b) 6,0 × 104 N
c) 4,4 × 104 N
d) 3,5 × 104 N
e) 1,1 × 104 N

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14.3.1. Qual dos objetos abaixo tem massa maior? 
 
a) Um cubo de ferro de aresta r. 
 
b) Uma esfera de gelo de raio r. 
 
c) Um cilindro de ferro de altura r e raio r. 
 
d) Um cubo de gelo de aresta r. 
 
e) Uma esfera de ferro de raio r. 
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14.3.1. Qual dos objetos abaixo tem massa maior? 
 
a) Um cubo de ferro de aresta r. 
 
b) Uma esfera de gelo de raio r. 
 
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14.3.2. O líquido A tem uma massa específica de 850 kg/m3 e o 
líquido B tem uma massa específica de 1060 kg/m3. 75 g de cada 
líquido são misturados de forma homogênea. Qual é a massa 
específica da mistura? 
 
a) 955 kg/m3 
 
b) 943 kg/m3 
 
c) 878 kg/m3 
 
d) 651 kg/m3 
 
e) 472 kg/m3 
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14.3.2. O líquido A tem uma massa específica de 850 kg/m3 e o 
líquido B tem uma massa específica de 1060 kg/m3. 75 g de cada 
líquido são misturados de forma homogênea. Qual é a massa 
específica da mistura? 
 
a) 955 kg/m3 
 
b) 943 kg/m3 
 
c) 878 kg/m3 
 
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14.3.3. Que volume de hélio (massa específica: 0,179 kg/m3) tem a 
mesma massa que 5,0 m3 de nitrogênio (massa específica: 
 1,25 kg/m3)? 
 
a) 35 m3 
 
b) 27 m3 
 
c) 7,0 m3 
 
d) 3,5 m3 
 
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14.3.3. Que volume de hélio (massa específica: 0,179 kg/m3) tem a 
mesma massa que 5,0 m3 de nitrogênio (massa específica: 
 1,25 kg/m3)? 
 
a) 35 m3 
 
b) 27 m3 
 
c) 7,0 m3 
 
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14.3.4. Um atleta está nadando debaixo d'água em um tanque de 
mergulho. A força a que as costas da mão do nadador está 
submetida é cerca de 1000 N e ele não sente essa força. Por quê? 
 
a) Porque essa força é menor que a força exercida pela atmosfera. 
 
b) Porque a força pode ser grande, mas a pressão exercida pela água 
sobre a mão do nadador é pequena. 
 
c) Porque a força é exercida igualmente em todas as direções. 
 
d) Porque o nadador está exercendo a mesma força sobre a água. 
 
e) Não é verdade; o nadador sente a força. 
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14.3.4. Um atleta está nadando debaixo d'água em um tanque de 
mergulho. A força a que as costas da mão do nadador está 
submetida é cerca de 1000 N e ele não sente essa força. Por quê? 
 
a) Porque essa força é menor que a força exercida pela atmosfera. 
 
b) Porque a força pode ser grande, mas a pressão exercida pela água 
sobre a mão do nadador é pequena. 
 
c) Porque a força é exercida igualmente em todas as direções. 
 
d) Porque o nadador está exercendo a mesma força sobre a água. 
 
e) Não é verdade; o nadador sente a força. 
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14.3.5. Em uma aula de laboratório, um professor de física se deita em uma “cama de pregos”. 
A cama contém um grande número de pregos montados em uma tábua, com as pontas 
voltadas para cima. Ao se deitar, o professor fica com o corpo apoiado em cerca de mil 
pregos. Qual das opções abaixo é a explicação correta para o fato de que o professor não 
se fere nesse tipo de demonstração? 
 
a) Os pregos usados não são tão pontudos como os pregos comuns. 
 
b) O professor está usando uma roupa especial resistente a pregos. 
 
c) A pele do professor ficou calejada de tanto fazer essa demonstração. 
 
d) Como o peso do professor está distribuído por um número muito grande de pregos, a 
pressão que cada prego exerce sobre o seu corpo não é muito grande. 
 
e) De acordo com a terceira lei de Newton, a força que a gravidade exerce sobre o professor é 
equilibrada pela força que os pregos exercem para cima; portanto, a força a que o 
professor está submetido é nula. 
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14.3.5. Em uma aula de laboratório, um professor de física se deita em uma “cama de pregos”. 
A cama contém um grande número de pregos montados em uma tábua, com as pontas 
voltadas para cima. Ao se deitar, o professor fica com o corpo apoiado em cerca de mil 
pregos. Qual das opções abaixo é a explicação correta para o fato de que o professor não 
se fere nesse tipo de demonstração? 
 
a) Os pregos usados não são tão pontudos como os pregos comuns. 
 
b) O professor está usando uma roupa especial resistente a pregos. 
 
c) A pele do professor ficou calejada de tanto fazer essa demonstração. 
 
d) Como o peso do professor está distribuído por um número muito grande de pregos, a 
pressão que cada prego exerce sobre o seu corpo não é muito grande. 
 
e) De acordo com a terceira lei de Newton, a força que a gravidade exerce sobre o professor é 
equilibrada pela força que os pregos exercem para cima; portanto, a força a que o 
professor está submetido é nula. 
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14.3.6. Amanda calibra os pneus de sua bicicleta com a pressão 
recomendada pelo fabricante e, ao montar na bicicleta, nota que os 
pneus arriaram um pouco. O que acontece com a pressão dos 
pneus no momento em que a menina monta na bicicleta? 
 
a) A pressão dos pneus aumenta. 
 
b) A pressão dos pneus diminui. 
 
c) A pressão dos pneus continua a mesma. 
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14.3.6. Amanda calibra os pneus de sua bicicleta com a pressão 
recomendada pelo fabricante e, ao montar na bicicleta, nota que os 
pneus arriaram um pouco. O que acontece com a pressão dos 
pneus no momento em que a menina monta na bicicleta? 
 
a) A pressão dos pneus aumenta. 
 
b) A pressão dos pneus diminui. 
 
c) A pressão dos pneus continua a mesma. 
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14.3.7. Nas regiões frias, muitas pessoas usam sapatos de neve no inverno. 
Esses sapatos têm uma sola muito mais larga e comprida que os sapatos 
normais. Por que é mais fácil andar com eles em uma superfície coberta 
de neve? 
 
a) Porque o peso da pessoa é distribuído em uma área maior, o que reduz a 
pressão sobre a neve e evita que a pessoa afunde muito. 
 
b) Porque os sapatos de neve aumentam a força normal exercida pela neve 
sobre a pessoa. 
 
c) Porque os sapatos de neve aumentam a pressão para cima que a neve 
exerce sobre a pessoa. 
 
d) Porque os sapatos de neve tornam a neve mais compacta. 
 
e) Porque os sapatos de neve reduzem o peso da pessoa. 
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14.3.7. Nas regiões frias, muitas pessoas usam sapatos de neve no inverno. 
Esses sapatos têm uma sola muito mais larga e comprida que os sapatos 
normais. Por que é mais fácil andar com eles em uma superfície coberta 
de neve? 
 
a) Porque o peso da pessoa é distribuído em uma área maior, o que reduz a 
pressão sobre a neve e evita que a pessoa afunde muito. 
 
b) Porque os sapatos de neve aumentam a força normal exercida pela neve 
sobre a pessoa. 
 
c) Porque os sapatos de neve aumentam a pressão para cima que a neve 
exerce sobre a pessoa. 
 
d) Porque os sapatos de neve tornam a neve mais compacta. 
 
e) Porque os sapatos de neve reduzem o peso da pessoa. 
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14.3.8. Uma certa quantidade de hélio é colocada em um recipiente 
cilíndrico dotado de um pistão, como mostra a figura. O pistão tem 
uma massa de 8,7 kg e um raio de 0,013 m. Se o sistema está em 
equilíbrio, qual é a pressão exercida pelo gás sobre o pistão? 
 
a) 1,639 × 104 Pa 
 
b) 8,491 × 104 Pa 
 
c) 1,013 × 105 Pa 
 
d) 1,606 × 105 Pa 
 
e) 2,619 × 105 Pa 
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14.3.8. Uma certa quantidade de hélio é colocada em um recipiente 
cilíndrico dotado de um pistão, como mostra a figura. O pistão tem 
uma massa de 8,7 kg e um raio de 0,013 m. Se o sistema está em 
equilíbrio, qual é a pressão exercida pelo gás sobre o pistão? 
 
a) 1,639 × 104 Pa 
 
b) 8,491 × 104 Pa 
 
c) 1,013 × 105 Pa 
 
d) 1,606 × 105 Pa 
 
e) 2,619 × 105 Pa 
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14.3.9. Dois balões estão ligados, por um cano, com uma válvula fechada, como 
mostra a figura. O diâmetro de um dos balões é cinco vezes maior que o 
diâmetro do outro. O que acontece quando a válvula é aberta? 
 
 
 
 
 
a) Nada acontece. Os balões continuam do mesmo tamanho. 
 
b) O balão pequeno aumenta e o balão grande diminui, mas os tamanhos finais dos 
dois balões são diferentes. 
 
c) O balão pequeno aumenta e o balão grande diminui até os dois ficarem do mesmo 
tamanho. 
 
d) A maior parte do ar do balão pequeno passa para o balão grande. 
 
e) A maior parte do ar do balão grande passa para o balão pequeno. 
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14.3.9. Dois balões estão ligados, por um cano, com uma válvula fechada, como 
mostra a figura. O diâmetro de um dos balões é cinco vezes maior que o 
diâmetro do outro. O que acontece quando a válvula é aberta? 
 
 
 
 
 
a) Nada acontece. Os balões continuam do mesmo tamanho. 
 
b) O balão pequeno aumenta e o balão grande diminui, mas os tamanhos finais dos 
dois balões são diferentes. 
 
c) O balão pequeno aumenta e o balão grande diminui até os dois ficarem do mesmo 
tamanho. 
 
d) A maior parte do ar do balão pequeno passa para o balão grande. 
 
e) A maior parte do ar do balão grande passa para o balão pequeno. 
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14.3.10. Em qual dos casos abaixo a pressão exercida pelo homem 
sobre o chão é maior? 
 
a) O homem está de pé normalmente. 
 
b) O homem está de pé em um pé só. 
 
c) O homem está deitado de costas. 
 
d) O homem está ajoelhado. 
 
e) O homem está de pé na ponta dos pés. 
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14.3.10. Em qual dos casos abaixo a pressão exercida pelo homem 
sobre o chão é maior? 
 
a) O homem está de pé normalmente. 
 
b) O homem está de pé em um pé só. 
 
c) O homem está deitado de costas. 
 
d) O homem está ajoelhado. 
 
e) O homem está de pé na ponta dos pés. 
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14.3.11. Uma piscina com 15,0 m de largura e 20,0 m de comprimento 
está cheia até a borda. Se a força total que a água exerce sobre o 
fundo da piscina é 54,0  107 N, qual é a pressão da água no fundo 
da piscina? 
 
a) 0,79 × 105 Pa 
 
b) 1,01 × 105 Pa 
 
c) 1,80 × 105 Pa 
 
d) 1,97 × 105 Pa 
 
e) 2,09 × 105 Pa 
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14.3.11. Uma piscina com 15,0 m de largura e 20,0 m de comprimento 
está cheia até a borda. Se a força total que a água exerce sobre o 
fundo da piscina é 54,0  107 N, qual é a pressão da água no fundo 
da piscina? 
 
a) 0,79 × 105 Pa 
 
b) 1,01 × 105 Pa 
 
c) 1,80 × 105 Pa 
 
d) 1,97 × 105 Pa 
 
e) 2,09 × 105 Pa 
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14.3.12. Um aquário tem comprimento C, largura L e altura A. Os 
lados do aquário são feitos de vidro de espessura d. Se você fosse 
projetar um aquário de comprimento 5C, largura 5L e altura A, 
usaria um vidro de que espessura? 
 
a) d 
 
b) 
 
c) 5d 
 
d) 10d 
 
e) 25d 
5d
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14.3.12. Um aquário tem comprimento C, largura Le altura A. Os 
lados do aquário são feitos de vidro de espessura d. Se você fosse 
projetar um aquário de comprimento 5C, largura 5L e altura A, 
usaria um vidro de que espessura? 
 
a) d 
 
b) 
 
c) 5d 
 
d) 10d 
 
e) 25d 
5d
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14.4.1. Duas represas são iguais, exceto pelo fato de que o reservatório da 
represa A tem uma largura duas vezes maior que a da represa B. Qual 
das afirmações abaixo a respeito das represas é verdadeira? 
 
a) A força exercida pela água sobre as duas represas é igual. 
 
b) A represa A é mais vulnerável a um aumento do nível da água que a 
represa B. 
 
c) A represa B é mais vulnerável a um aumento do nível da água que a 
represa A. 
 
d) A força exercida pela água sobre a represa A é maior que a força exercida 
pela água sobre a represa B. 
 
e) A força exercida pela água sobre a represa B é maior que a força exercida 
pela água sobre a represa A. 
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14.4.1. Duas represas são iguais, exceto pelo fato de que o reservatório da 
represa A tem uma largura duas vezes maior que a da represa B. Qual 
das afirmações abaixo a respeito das represas é verdadeira? 
 
a) A força exercida pela água sobre as duas represas é igual. 
 
b) A represa A é mais vulnerável a um aumento do nível da água que a 
represa B. 
 
c) A represa B é mais vulnerável a um aumento do nível da água que a 
represa A. 
 
d) A força exercida pela água sobre a represa A é maior que a força exercida 
pela água sobre a represa B. 
 
e) A força exercida pela água sobre a represa B é maior que a força exercida 
pela água sobre a represa A. 
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14.4.2. Você está passando as férias nas Montanhas Rochosas e decide subir até o 
alto de uma montanha em um teleférico. Durante a subida, seus ouvidos estalam 
por causa da mudança da pressão atmosférica. Em que sentido seus tímpanos se 
deslocaram? 
 
a) Para dentro, porque a pressão do lado de fora do ouvido ficou maior que a 
pressão do lado de dentro. 
 
b) Para dentro, porque a pressão do lado de fora do ouvido ficou menor que a 
pressão do lado de dentro. 
 
c) Em nenhum sentido. O som que você ouviu foi o de bolhas de ar estourando no 
ouvido médio. 
 
d) Para fora, porque a pressão do lado de fora do ouvido ficou menor que a pressão 
do lado de dentro. 
 
e) Para fora, porque a pressão do lado de fora do ouvido ficou maior que a pressão 
do lado de dentro. 
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14.4.2. Você está passando as férias nas Montanhas Rochosas e decide subir até o 
alto de uma montanha em um teleférico. Durante a subida, seus ouvidos estalam 
por causa da mudança da pressão atmosférica. Em que sentido seus tímpanos se 
deslocaram? 
 
a) Para dentro, porque a pressão do lado de fora do ouvido ficou maior que a 
pressão do lado de dentro. 
 
b) Para dentro, porque a pressão do lado de fora do ouvido ficou menor que a 
pressão do lado de dentro. 
 
c) Em nenhum sentido. O som que você ouviu foi o de bolhas de ar estourando no 
ouvido médio. 
 
d) Para fora, porque a pressão do lado de fora do ouvido ficou menor que a pressão 
do lado de dentro. 
 
e) Para fora, porque a pressão do lado de fora do ouvido ficou maior que a pressão 
do lado de dentro. 
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14.4.3. Considere o manômetro de mercúrio em forma de U mostrado 
na figura. Qual das expressões abaixo pode ser usada para calcular 
a pressão manométrica do gás contido no recipiente da esquerda? 
A aceleração da gravidade é g e a massa específica do mercúrio é 
. 
 
a) gc 
 
b) gb 
 
c) ga 
 
d) Patm + gb 
 
e) Patm  gc 
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14.4.3. Considere o manômetro de mercúrio em forma de U mostrado 
na figura. Qual das expressões abaixo pode ser usada para calcular 
a pressão manométrica do gás contido no recipiente da esquerda? 
A aceleração da gravidade é g e a massa específica do mercúrio é 
. 
 
a) gc 
 
b) gb 
 
c) ga 
 
d) Patm + gb 
 
e) Patm  gc 
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14.4.4. Uma bomba situada no nível do solo é usada para extrair água 
de um poço. Um cano liga o fundo do poço à bomba. Qual é a 
profundidade máxima da qual a água pode ser bombeada? 
 
a) 19,6 m 
 
b) 39,2 m 
 
c) 10,3 m 
 
d) 101 m 
 
e) Usando uma bomba suficientemente grande, é possível extrair água 
de qualquer profundidade. 
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14.4.4. Uma bomba situada no nível do solo é usada para extrair água 
de um poço. Um cano liga o fundo do poço à bomba. Qual é a 
profundidade máxima da qual a água pode ser bombeada? 
 
a) 19,6 m 
 
b) 39,2 m 
 
c) 10,3 m 
 
d) 101 m 
 
e) Usando uma bomba suficientemente grande, é possível extrair água 
de qualquer profundidade. 
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14.4.5. Um poço de água tem 15 m de profundidade. Uma bomba é 
usada para extrair água do poço, mas a bomba só consegue fazer a 
água subir 7,5 m. Qual dos métodos abaixo pode ser usado para 
fazer a água chegar à superfície? 
 
a) Ligar uma segunda bomba em série com a primeira. 
 
b) Ligar uma segunda bomba em paralelo com a primeira. 
 
c) Substituir a bomba por uma bomba mais potente. 
 
d) Substituir o cano por um cano mais estreito. 
 
e) Nenhum dos métodos acima vai funcionar. 
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14.4.5. Um poço de água tem 15 m de profundidade. Uma bomba é 
usada para extrair água do poço, mas a bomba só consegue fazer a 
água subir 7,5 m. Qual dos métodos abaixo pode ser usado para 
fazer a água chegar à superfície? 
 
a) Ligar uma segunda bomba em série com a primeira. 
 
b) Ligar uma segunda bomba em paralelo com a primeira. 
 
c) Substituir a bomba por uma bomba mais potente. 
 
d) Substituir o cano por um cano mais estreito. 
 
e) Nenhum dos métodos acima vai funcionar. 
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14.4.6. Um fluido incompressível no interior de um recipiente fechado é 
submetido a uma variação depressão. Qual das afirmações abaixo a respeito 
dessa situação é verdadeira? 
 
a) A variação da pressão do fluido diminui com a distância do ponto em que 
ocorreu inicialmente. 
 
b) A pressão em regiões de maior volume do fluido diminui e a pressão em 
regiões de menor volume aumenta. 
 
c) A pressão permanece a mesma em todas as outras regiões do fluido. 
 
d) A pressão em regiões de maior volume do fluido aumenta e a pressão em 
regiões de menor volume diminui. 
 
e) A variação da pressão é a mesma em todos os pontos do fluido. 
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14.4.6. Um fluido incompressível no interior de um recipiente fechado é 
submetido a uma variação de pressão. Qual das afirmações abaixo a respeito 
dessa situação é verdadeira? 
 
a) A variação da pressão do fluido diminui com a distância do ponto em que 
ocorreu inicialmente. 
 
b) A pressão em regiões de maior volume do fluido diminui e a pressão em 
regiões de menor volume aumenta. 
 
c) A pressão permanece a mesma em todas as outras regiões do fluido. 
 
d) A pressão em regiões de maior volume do fluido aumenta e a pressão em 
regiões de menor volume diminui. 
 
e) A variação da pressão é a mesma em todos os pontos do fluido. 
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14.4.7. Carolina pendura um quadro, que acabou de pintar, no vidro da janela usando 
uma ventosa. Qual das opções abaixo explica corretamente a origem da força 
que mantém o quadro pendurado na janela? 
 
a) Existe uma alta pressão entre o vidro da janela de vidro e a ventosa. 
 
b) Existe uma baixa pressão entre o vidro da janela de vidro e a ventosa. 
 
c) Existe uma pressão menor da atmosfera sobre a ventosa do que a pressão entre a 
ventosa e o vidro da janela. 
 
d) Existe uma pressão maior da atmosfera sobre a ventosa do que a pressão entre a 
ventosa e o vidro da janela. 
 
e) Quando a ventosa é comprimida contra o vidro da janela, uma reação química faz 
a ventosa aderir ao vidro. 
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14.4.7. Carolina pendura um quadro que acabou de pintar no vidro da janela usando 
uma ventosa. Qual das opções abaixo explica corretamente a origem da força 
que mantém o quadro pendurado na janela? 
 
a) Existe uma alta pressão entre o vidro da janela de vidro e a ventosa. 
 
b) Existe uma baixa pressão entre o vidro da janela de vidro e a ventosa. 
 
c) Existe uma pressão menor da atmosfera sobre a ventosa do que a pressão entre a 
ventosa e o vidro da janela. 
 
d) Existe uma pressão maior da atmosfera sobre a ventosa do que a pressão entre a 
ventosa e o vidro da janela. 
 
e) Quando a ventosa é comprimida contra o vidro da janela, uma reação química faz 
a ventosa aderir ao vidro. 
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14.5.1. Qual é a força que faz o líquido subir quando uma pessoa bebe 
um refrigerante usando um canudo? 
 
a) A força associada à baixa pressão dos pulmões da pessoa. 
 
b) A força associada à pressão do líquido. 
 
c) A força associada à pressão atmosférica. 
 
d) A força associada a uma região de baixa pressão no líquido. 
 
e) A força de atrito no interior do canudo. 
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14.5.1. Qual é a força que faz o líquido subir quando uma pessoa bebe 
um refrigerante usando um canudo? 
 
a) A força associada à baixa pressão dos pulmões da pessoa. 
 
b) A força associada à pressão do líquido. 
 
c) A força associada à pressão atmosférica. 
 
d) A força associada a uma região de baixa pressão no líquido. 
 
e) A força de atrito no interior do canudo. 
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14.5.2. A altura do mercúrio em um barômetro está 0,761 m acima do 
reservatório de mercúrio. Se um outro barômetro é colocado no 
mesmo local com um líquido cuja massa específica é 2650 kg/m3, 
que altura atinge o líquido no segundo barômetro? 
 
a) 0,761 m 
 
b) 2,02 m 
 
c) 2,87 m 
 
d) 5,03 m 
 
e) 3,91 m 
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14.5.2. A altura do mercúrio em um barômetro está 0,761 m acima do 
reservatório de mercúrio. Se um outro barômetro é colocado no 
mesmo local com um líquido cuja massa específica é 2650 kg/m3, 
que altura atinge o líquido no segundo barômetro? 
 
a) 0,761 m 
 
b) 2,02 m 
 
c) 2,87 m 
 
d) 5,03 m 
 
e) 3,91 m 
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14.6.1. Um fluido enche totalmente o recipiente mostrado na figura. O que acontece quando o 
pistão é deslocado para a direita? 
 
(a) A pressão do lado esquerdo do cilindro vertical 
 se torna maior que a pressão do lado direito. 
 
(b) A pressão na parte inferior do cilindro vertical 
 se torna maior que a pressão na parte superior. 
 
(c) A pressão aumenta igualmente em todo 
 o cilindro vertical. 
 
(d) A pressão aumenta em metade do cilindro vertical e diminui na outra metade. 
 
(e) A pressão aumenta gradualmente, da esquerda para a direita, até se tornar igual em todo o 
cilindro. 
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14.6.1. Um fluido enche totalmente o recipiente mostrado na figura. O que acontece quando o 
pistão é deslocado para a direita? 
 
(a) A pressão do lado esquerdo do cilindro vertical 
 se torna maior que a pressão do lado direito. 
 
(b) A pressão na parte inferior do cilindro vertical 
 se torna maior que a pressão na parte superior. 
 
(c) A pressão aumenta igualmente em todo 
 o cilindro vertical. 
 
(d) A pressão aumenta em metade do cilindro vertical e diminui na outra metade. 
 
(e) A pressão aumenta gradualmente, da esquerda para a direita, até se tornar igual em todo o 
cilindro. 
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14.6.2. As oficinas usam macacos hidráulicos para levantar automóveis e 
facilitar o trabalho dos mecânicos. Em um desses macacos, ar 
comprimido com uma pressão manométrica máxima de 5,0 × 105 Pa 
é usado para levantar um pistão de seção reta circular com um raio de 
0,15 m. Qual é o peso máximo que pode ser levantado por esse 
macaco? 
 
a) 7,5 × 104 N 
 
b) 6,0 × 104 N 
 
c) 4,4 × 104 N 
 
d) 3,5 × 104 N 
 
e) 1,1 × 104 N 
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comprimido com uma pressão manométrica máxima de 5,0 × 105 Pa 
é usado para levantar um pistão de seção reta circular com um raio de 
0,15 m. Qual é o peso máximo que pode ser levantado por esse 
macaco? 
 
a) 7,5 × 104 N 
 
b) 6,0 × 104 N 
 
c) 4,4 × 104 N 
 
d) 3,5 × 104 N 
 
e) 1,1 × 104 N 
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14.6.3. Uma mulher está de pé em uma plataforma de diâmetro D1, que 
funciona como um pistão. A massa total da mulher e da plataforma é 
 75 kg. A plataforma repousa sobre um reservatório de óleo que sustenta 
uma segunda plataforma, de diâmetro D2, na qual 12 mulheres estão de 
pé. A massa total das mulheres e da segunda plataforma é 780 kg. 
Durante a demonstração, as duas plataformas estão em repouso à mesma 
altura. Quanto vale a razão D2/D1? 
 
a) 2,4 
 
b) 3,2 
 
c) 4,8 
 
d) 10 
 
e) 12 
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14.6.3. Uma mulher está de pé em uma plataforma de diâmetro D1, que 
funciona como um pistão. A massa total da mulher e da plataforma é 
 75 kg. A plataforma repousa sobre um reservatório de óleo que sustenta 
uma segunda plataforma, de diâmetro D2, na qual 12 mulheres estão de 
pé. A massa total das mulheres e da segunda plataforma é 780 kg. 
Durante a demonstração, as duas plataformas estão em repouso à mesma 
altura. Quanto vale a razão D2/D1? 
 
a) 2,4 
 
b) 3,2 
 
c) 4,8 
 
d) 10 
 
e) 12 
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14.7.1. Um bloco de massa m está suspenso por um barbante no interior 
de um líquido, como mostra a figura. A massa específica do bloco é 
maior que a do líquido. Inicialmente, o nível do líquido é tal que o 
bloco se encontra a uma profundidade d e a força de tração da corda é 
T. Se o nível do líquido é reduzido até que o bloco se encontre a uma 
profundidade 0,5d, qual é a nova força de tração da corda? 
 
a) 0,25T 
 
b) 0,50T 
 
c) T 
 
d) 2T 
 
e) 4T 
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14.7.1. Um bloco de massa m está suspenso por um barbante no interior 
de um líquido, como mostra a figura. A massa específica do bloco é 
maior que a do líquido. Inicialmente, o nível do líquido é tal que o 
bloco se encontra a uma profundidade d e a força de tração da corda é 
T. Se o nível do líquido é reduzido até que o bloco se encontre a uma 
profundidade 0,5d, qual é a nova força de tração da corda? 
 
a) 0,25T 
 
b) 0,50T 
 
c) T 
 
d) 2T 
 
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14.7.2. Um pescador rema até seu local favorito, em um canto de um 
lago, e lança a âncora. Quando a âncora mergulha na água, o que 
acontece com o nível da água no lago? 
 
a) O nível da água desce. 
 
b) O nível da água não muda. 
 
c) O nível da água sobe. 
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14.7.2. Um pescador rema até seu local favorito, em um canto de um 
lago, e lança a âncora. Quando a âncora mergulha na água, o que 
acontece com o nível da água no lago? 
 
a) O nível da água desce. 
 
b) O nível da água não muda. 
 
c) O nível da água sobe. 
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14.7.3. No futuro distante, uma base foi construída na Lua. No interior da 
base, alguém deixa cair uma bola em um recipiente com água. Dado 
que a aceleração da gravidade na superfície da Lua é seis vezes 
menor que na superfície da Terra, qual das afirmações abaixo, a 
respeito da força de empuxo a que a bola é submetida, está correta? 
 
a) A força de empuxo é igual a 1/6 do peso da água deslocada. 
 
b) A força de empuxo é igual a 6 vezes o peso da água deslocada. 
 
c) A força de empuxo é igual ao peso da água deslocada. 
 
d) A força de empuxo é igual a 1/6 do peso da bola. 
 
e) A força de empuxo é igual ao peso da bola. 
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14.7.3. No futuro distante, uma base foi construída na Lua. No interior da 
base, alguém deixa cair uma bola em um recipiente com água. Dado 
que a aceleração da gravidade na superfície da Lua é seis vezes 
menor que na superfície da Terra, qual das afirmações abaixo, a 
respeito da força de empuxo a que a bola é submetida, está correta? 
 
a) A força de empuxo é igual a 1/6 do peso da água deslocada. 
 
b) A força de empuxo é igual a 6 vezes o peso da água deslocada. 
 
c) A força de empuxo é igual ao peso da água deslocada. 
 
d) A força de empuxo é igual a 1/6 do peso da bola. 
 
e) A força de empuxo é igual ao peso da bola. 
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14.7.4. A e B são dois blocos iguais que estão flutuando logo abaixo da 
superfície de uma piscina. Jorge empurra o bloco A para baixo. Qual é a 
relação entre a força de empuxo a que está submetido o bloco A e a nova 
força de empuxo a que está submetido o bloco B? 
 
a) A força de empuxo sobre o bloco A é menor que a força de empuxo sobre 
o bloco B. 
 
b) As duas forças de empuxo são iguais. 
 
c) A força de empuxo sobre o bloco A é maior que a força de empuxo sobre 
o bloco B. 
 
d) Não é possível responder à pergunta sem conhecer o volume dos blocos. 
 
e) Não é possível responder à pergunta sem saber se os blocos são maciços. 
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14.7.4. A e B são dois blocos iguais que estão flutuando logo abaixo da 
superfície de uma piscina. Jorge empurra o bloco A para baixo. Qual é a 
relação entre a força de empuxo a que está submetido o bloco A e a nova 
força de empuxo a que está submetido o bloco B? 
 
a) A força de empuxo sobre o bloco A é menor que a força de empuxo sobre 
o bloco B. 
 
b) As duas forças de empuxo são iguais. 
 
c) A força de empuxo sobre o bloco A é maior que a força de empuxo sobre 
o bloco B. 
 
d) Não é possível responder à pergunta sem conhecer o volume dos blocos. 
 
e) Não é possível responder à pergunta sem saber se os blocos são maciços. 
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14.7.5. Uma moeda é jogadaem um lago. O que acontece com a força 
de empuxo que age sobre a moeda enquanto a moeda afunda? 
 
a) A força de empuxo diminui com a profundidade. 
 
b) A força de empuxo aumenta com a profundidade. 
 
c) A força de empuxo é inversamente proporcional à velocidade da 
moeda. 
 
d) A força de empuxo é diretamente proporcional à velocidade da 
moeda. 
 
e) A força de empuxo é constante. 
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14.7.5. Uma moeda é jogada em um lago. O que acontece com a força 
de empuxo que age sobre a moeda enquanto a moeda afunda? 
 
a) A força de empuxo diminui com a profundidade. 
 
b) A força de empuxo aumenta com a profundidade. 
 
c) A força de empuxo é inversamente proporcional à velocidade da 
moeda. 
 
d) A força de empuxo é diretamente proporcional à velocidade da 
moeda. 
 
e) A força de empuxo é constante. 
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14.7.6. Três quartos do volume de um copo estão ocupados com água 
e o quarto restante está ocupado com gelo. O nível da água no 
copo é h. Qual das afirmações, a respeito do nível da água depois 
que o gelo derrete, é verdadeira? 
 
a) O nível da água depois que o gelo derrete está abaixo de h. 
 
b) O nível da água depois que o gelo derrete é h. 
 
c) O nível da água depois que o gelo derrete está acima de h. 
 
d) Não é possível responder sem conhecer a massa do gelo. 
 
e) Não é possível responder sem conhecer o volume do gelo. 
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e o quarto restante está ocupado com gelo. O nível da água no 
copo é h. Qual das afirmações, a respeito do nível da água depois 
que o gelo derrete, é verdadeira? 
 
a) O nível da água depois que o gelo derrete está abaixo de h. 
 
b) O nível da água depois que o gelo derrete é h. 
 
c) O nível da água depois que o gelo derrete está acima de h. 
 
d) Não é possível responder sem conhecer a massa do gelo. 
 
e) Não é possível responder sem conhecer o volume do gelo. 
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14.7.7. Um menino está brincando, na banheira, com um barco de 
plástico, no qual colocou uma pedra. Se o menino tira a pedra do 
barco e a deixa cair dentro da banheira, o que acontece com o nível 
da água da banheira? 
 
a) O nível sobe. 
 
b) O nível desce. 
 
c) O nível permanece o mesmo. 
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14.7.7. Um menino está brincando, na banheira, com um barco de 
plástico, no qual colocou uma pedra. Se o menino tira a pedra do 
barco e a deixa cair dentro da banheira, o que acontece com o nível 
da água da banheira? 
 
a) O nível sobe. 
 
b) O nível desce. 
 
c) O nível permanece o mesmo. 
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14.9.1. Para apagar um incêndio, um bombeiro está usando uma mangueira 
com um raio de 0,032 m e uma vazão de 0,032 m3/s. Na extremidade da 
mangueira existe um bico com um raio de 0,013 m. Calcule a velocidade 
da água ao sair do bico da mangueira e use o resultado para determinar o 
alcance da mangueira, ou seja, a máxima distância horizontal que a água 
pode atingir se a mangueira for apontada na direção do fogo fazendo um 
ângulo de 45 com o solo. 
 
a) 6,2 m 
 
b) 59 m 
 
c) 120 m 
 
d) 210 m 
 
e) 370 m 
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14.9.1. Para apagar um incêndio, um bombeiro está usando uma mangueira 
com um raio de 0,032 m e uma vazão de 0,032 m3/s. Na extremidade da 
mangueira existe um bico com um raio de 0,013 m. Calcule a velocidade 
da água ao sair do bico da mangueira e use o resultado para determinar o 
alcance da mangueira, ou seja, a máxima distância horizontal que a água 
pode atingir se a mangueira for apontada na direção do fogo fazendo um 
ângulo de 45 com o solo. 
 
a) 6,2 m 
 
b) 59 m 
 
c) 120 m 
 
d) 210 m 
 
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14.9.2. Uma criança deixou uma torneira aberta no jardim. Um adulto passa e nota 
que o diâmetro do jato d'água, que cai verticalmente da torneira, é menor perto 
do chão que na boca da torneira. Qual é a explicação correta para o 
estreitamento do jato? 
 
a) A vazão perto da boca da torneira não é suficiente para manter um jato com seção 
reta constante. 
 
b) A pressão atmosférica é maior que a pressão no interior do jato. 
 
c) Depois de sair do cano, a água não tem como manter a forma do cano. 
 
d) Ao cair, a água sofre uma aceleração e a área da seção reta do jato diminui para 
manter a vazão constante. 
 
e) Por causa do atrito com o ar, uma parte da água perde velocidade, enquanto outra 
parte cai com velocidade constante. 
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14.9.2. Uma criança deixou uma torneira aberta no jardim. Um adulto passa e nota 
que o diâmetro do jato d'água, que cai verticalmente da torneira, é menor perto 
do chão que na boca da torneira. Qual é a explicação correta para o 
estreitamento do jato? 
 
a) A vazão perto da boca da torneira não é suficiente para manter um jato com seção 
reta constante. 
 
b) A pressão atmosférica é maior que a pressão no interior do jato. 
 
c) Depois de sair do cano, a água não tem como manter a forma do cano. 
 
d) Ao cair, a água sofre uma aceleração e a área da seção reta do jato diminui para 
manter a vazão constante. 
 
e) Por causa do atrito com o ar, uma parte da água perde velocidade, enquanto outra 
parte cai com velocidade constante. 
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14.9.3. O desenho mostra um encanamento, com várias entradas e 
saídas, no qual circula um fluido incompressível. Todos os canos 
têm o mesmo diâmetro. O desenho mostra a vazão em cada cano, 
menos em um. Qual é a vazão no cano com um ponto de 
interrogação? 
 
a) 0,2 m3/s 
 
b) 0,4 m3/s 
 
c) 0,6 m3/s 
 
d) 0,8 m3/s 
 
e) 1,0 m3/s 
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14.9.3. O desenho mostra um encanamento, com várias entradas e 
saídas, no qual circula um fluido incompressível. Todos os canos 
têm o mesmo diâmetro. O desenho mostra a vazão em cada cano, 
menos em um.Qual é a vazão no cano com um ponto de 
interrogação? 
 
a) 0,2 m3/s 
 
b) 0,4 m3/s 
 
c) 0,6 m3/s 
 
d) 0,8 m3/s 
 
e) 1,0 m3/s 
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14.10.1. Um pedaço de papel estava sobre uma mesa, perto de uma janela fechada. 
Quando a janela foi aberta, o papel foi carregado pelo vento. Qual das opções 
abaixo descreve corretamente por que o papel caiu da mesa? 
 
a) O papel foi atraído pela força do vento. 
 
b) A pressão do ar em movimento acima do papel foi maior que a pressão do ar 
entre o papel e a mesa. 
 
c) A pressão do ar em movimento acima do papel foi menor que a pressão do ar 
entre o papel e a mesa. 
 
d) O peso do papel foi reduzido pelo vento, e a força normal da mesa sobre o papel 
tornou-se maior que o peso do papel, empurrando-o para cima. 
 
e) O vento empurrou o papel de lado, arrastando-o para fora da mesa. 
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14.10.1. Um pedaço de papel estava sobre uma mesa, perto de uma janela fechada. 
Quando a janela foi aberta, o papel foi carregado pelo vento. Qual das opções 
abaixo descreve corretamente por que o papel caiu da mesa? 
 
a) O papel foi atraído pela força do vento. 
 
b) A pressão do ar em movimento acima do papel foi maior que a pressão do ar 
entre o papel e a mesa. 
 
c) A pressão do ar em movimento acima do papel foi menor que a pressão do ar 
entre o papel e a mesa. 
 
d) O peso do papel foi reduzido pelo vento, e a força normal da mesa sobre o papel 
tornou-se maior que o peso do papel, empurrando-o para cima. 
 
e) O vento empurrou o papel de lado, arrastando-o para fora da mesa. 
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14.10.2. Muitos edifícios dispõem de uma grande caixa d'água no telhado, cuja 
superfície está à pressão atmosférica. Se toda a água do edifício fosse 
fornecida a partir de um desses reservatórios, seria uma boa ideia distribuir 
a água a todos os andares através de um único cano ligado ao reservatório? 
 
a) Sim; isso asseguraria uma vazão contínua de água a todos os andares com 
pressão constante. 
 
b) Sim; isso asseguraria uma vazão contínua de água a todos os andares, com 
pequenas diferenças de pressão. 
 
c) Não; nos andares mais baixos, a pressão seria muito elevada e a água sairia 
das torneiras com velocidade excessiva. 
 
d) Não; nos andares mais baixos, a pressão seria muito pequena e a água mal 
conseguiria sair das torneiras. 
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14.10.2. Muitos edifícios dispõem de uma grande caixa d'água no telhado, cuja 
superfície está à pressão atmosférica. Se toda a água do edifício fosse 
fornecida a partir de um desses reservatórios, seria uma boa ideia distribuir 
a água a todos os andares através de um único cano ligado ao reservatório? 
 
a) Sim; isso asseguraria uma vazão contínua de água a todos os andares com 
pressão constante. 
 
b) Sim; isso asseguraria uma vazão contínua de água a todos os andares, com 
pequenas diferenças de pressão. 
 
c) Não; nos andares mais baixos, a pressão seria muito elevada e a água sairia 
das torneiras com velocidade excessiva. 
 
d) Não; nos andares mais baixos, a pressão seria muito pequena e a água mal 
conseguiria sair das torneiras. 
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14.10.3. Uma cortina está pendurada diante de uma janela aberta. Uma 
rajada de vento afasta a cortina da janela. Que equação, princípio 
ou lei pode explicar o movimento da cortina? 
 
a) Equação de continuidade. 
 
b) Princípio de Pascal. 
 
c) Equação de Bernoulli. 
 
d) Princípio de Arquimedes. 
 
e) Lei de Poiseuille. 
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14.10.3. Uma cortina está pendurada diante de uma janela aberta. Uma 
rajada de vento afasta a cortina da janela. Que equação, princípio 
ou lei pode explicar o movimento da cortina? 
 
a) Equação de continuidade. 
 
b) Princípio de Pascal. 
 
c) Equação de Bernoulli. 
 
d) Princípio de Arquimedes. 
 
e) Lei de Poiseuille. 
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Fundamentos de Física – Gravitação, Ondas e Termodinâmica – Vol. 2 
14.10.4. Um líquido escoa da esquerda para a direita no cano mostrado na 
figura. Os pontos A e B estão na mesma altura, mas a área da seção reta 
do cano é diferente nos dois pontos. Os pontos B e C estão em alturas 
diferentes, mas a área da seção reta do cano é igual nos dois pontos. 
Indique a relação correta entre as pressões nos três pontos. 
 
a) PA > PB > PC 
 
b) PB > PA = PC 
 
c) PC > PB > PA 
 
d) PB > PA e PB > PC 
 
e) PC > PA e PC > PB 
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14.10.4. Um líquido escoa da esquerda para a direita no cano mostrado na 
figura. Os pontos A e B estão na mesma altura, mas a área da seção reta 
do cano é diferente nos dois pontos. Os pontos B e C estão em alturas 
diferentes, mas a área da seção reta do cano é igual nos dois pontos. 
Indique a relação correta entre as pressões nos três pontos. 
 
a) PA > PB > PC 
 
b) PB > PA = PC 
 
c) PC > PB > PA 
 
d) PB > PA e PB > PC 
 
e) PC > PA e PC > PB 
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14.10.5. Um soprador de ar está conectado a um funil que contém uma bola 
feita de uma material leve, como mostra a figura. O que acontece com a 
bola quando o soprador de ar é ligado? 
 
a) A bola rola no interior do funil em 
 direções aleatórias. 
 
b) A bola quica no interior do funil 
 em direções aleatórias. 
 
c) A bola sobe até o alto do funil e permanece 
 indefinidamente nessa posição. 
 
d) A bola permanece onde está. 
 
e) A bola gira rapidamente, e ao mesmo tempo se move devagar de um lado 
para outro no interior do funil. 
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14.10.5. Um soprador de ar está conectado a um funil que contém uma bola 
feita de uma material leve, como mostra a figura. O que acontece com a 
bola quando o soprador de ar é ligado? 
 
a) A bola rola no interior do funil em 
 direções aleatórias. 
 
b) A bola quica no interior do funil 
 em direções aleatórias. 
 
c) A bola sobe até o alto do funil e permanece 
indefinidamente nessa posição. 
 
d) A bola permanece onde está. 
 
e) A bola gira rapidamente, e ao mesmo tempo se move devagar de um lado 
para outro no interior do funil. 
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