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Bases Fisicas AV

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11/12/2023, 18:44 EPS
https://simulado.estacio.br/alunos/ 1/3
Disciplina: BASES FÍSICAS  AV
Aluno: 
Turma:
  ) 
Avaliação: 9,00 pts Nota SIA: 10,00 pts
 
BASES FÍSICAS - EEX0001  
 
Ref.: 3579322 Pontos: 1,00  / 1,00
O que são grandezas físicas básicas e grandezas físicas derivadas?
 
Grandezas Físicas básicas, também chamadas de grandezas fundamentais, são aquelas que são, por convenção do SI, de�nidas
independentes. Já as grandezas básicas são de�nidas em função das grandezas derivadas. Exemplo: massa (M), comprimento (L),
tempo (T) são grandezas derivadas. Velocidade (LT-1), aceleração (L T-2), força (M L T-2) são exemplos de grandezas básicas,
de�nidas em função de grandezas derivadas.
 Grandezas físicas básicas, também chamadas de grandezas fundamentais, são aquelas que são, por convenção do SI, de�nidas
independentes. São sete (7) as grandezas básicas no SI. Já as Grandezas derivadas, são de�nidas em função das grandezas básicas.
Exemplo: massa (M), comprimento (L), tempo (T) são grandezas básicas. Velocidade  (LT-1), aceleração (L T-2), força (M L T-2) são
exemplos de grandezas derivadas, de�nidas em função de grandezas básicas.
Grandezas físicas básicas, também chamadas de grandezas fundamentais, são aquelas que são, por convenção do SI, de�nidas
independentes: metro, quilograma, segundo, kelvin, candela, ampere, mol. Grandezas físicas derivadas pertencem ao sistema de
unidades Britânico, como PSI, Libra, Polegada etc.
Grandezas físicas básicas, também chamadas de grandezas fundamentais, são aquelas que são, por convenção do SI, de�nidas
independentes: deslocamento, velocidade e aceleração. Grandezas físicas derivadas não são consideradas grandezas do SI, são
grandezas que pertenceram a sistemas anteriores ao SI.
Grandezas físicas básicas, também chamadas de grandezas fundamentais, são aquelas que são, por convenção do SI, de�nidas
independentes. São três (3) as grandezas básicas no SI. Já as Grandezas derivadas, são de�nidas em função das grandezas básicas.
A  Velocidade   (LT-1), Aceleração (L T-2) e Força (M L T-2) são as  grandezas básicas. As derivadas são aquelas que derivam da
aplicação das fórmulas da cinemática.
Ref.: 3579324 Pontos: 1,00  / 1,00
O que são erros de medida? 
 
Erros de medida são diferenças entre o desvio médio de uma medida e o desvio-padrão do valor verdadeiro, ou convencionado, de
uma grandeza. Classi�ca a acurácia da medição.
Erros de medida são diferenças entre o valor preciso e o valor exato de uma medida. Também conhecido como tolerância da
medida.
Sequência lógica de operações, descritas genericamente, usadas na execução das medições.
Erros de medida são impropriedades na tomada de dados de uma amostragem.
 Erros de medida são diferenças entre o valor medido e o valor verdadeiro, ou convencionado, de uma grandeza. Quanto mais
acurada uma medida, menor seu erro. Quanto menor o erro de medida, menor a distância entre o valor medido e o valor de
referência, ou convencionado, da grandeza medida.
Ref.: 3579331 Pontos: 1,00  / 1,00
Um motorista dirige seu automóvel de 5 metros de comprimento a uma velocidade igual a 100km/h por uma estrada paralela a um trilho
de trem, quando avista um trem se movendo na mesma direção e sentido que ele. A partir do momento em que o automóvel alcança o
último vagão do trem, quanto tempo levará para que ele ultrapasse o trem por completo? O trem tem 395 metros de comprimento e viaja
a uma velocidade constante de 60km/h. 
 
40s
60s
50s
 
64s
 36s
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11/12/2023, 18:44 EPS
https://simulado.estacio.br/alunos/ 2/3
Ref.: 3579587 Pontos: 1,00  / 1,00
Um carro está parado em um sinal de trânsito. O sinal abre e o motorista aplica uma aceleração constante igual a 4,0m/s2 durante um
período de 5 segundos. Após esse tempo, o motorista mantém a velocidade constante durante 2 minutos, até que, ao observar o próximo
sinal �car amarelo, aplica uma frenagem ao carro com desaceleração igual a 8,0m/s2, fazendo com que o carro pare em 4 segundos, no
limite da faixa de pedestre. Considerando a pista bem lisa e que o tempo de reação do motorista foi surpreendentemente bem rápido, qual
a distância entre os dois sinais de trânsito?
 
 2466 m
1882 m
1258 m
950 m
3265 m
Ref.: 3579615 Pontos: 1,00  / 1,00
A prensa hidráulica é um equipamento altamente utilizado em ambientes de fabricação, geralmente para elevar ou comprimir grandes
objetos. O princípio que garante o funcionamento desse equipamento é chamado de:
Princípio de Galileu  
Princípio de Arquimedes
 Princípio de Pascal
Princípio de Stevin
Princípio de Torricelli
Ref.: 3579661 Pontos: 0,00  / 1,00
(UERJ - 2000) As �guras a seguir mostram três etapas da retirada de um bloco de granito P do fundo de uma piscina:
Considerando que F1, F2 e F3 são os valores das forças que mantêm o bloco em equilíbrio, a relação entre elas é expressa por:
F1 < F2 = F3
 F1 < F2 < F3
F1 = F2 = F3
F1 > F2 = F3
 F1 > F2 > F3
Ref.: 3579683 Pontos: 1,00  / 1,00
Em um recipiente contendo um líquido não de�nido à temperatura de 20 °C, introduz-se uma esfera metálica, cuja temperatura é de 100
°C. O que podemos a�rmar sobre a temperatura do sistema após atingir a temperatura de equilíbrio? 
Será menor que 20 °C.
Estará mais próxima de 100 °C do que de 20 °C.
 Estará em algum ponto entre 20 °C e 100 °C.
Será maior que 100 °C.
Estará mais próxima de 20 °C do que de 100 °C.
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11/12/2023, 18:44 EPS
https://simulado.estacio.br/alunos/ 3/3
Ref.: 3579703 Pontos: 1,00  / 1,00
Em um dia de verão, a temperatura chega a um valor igual a 30 °C. Um tanque de aço contém petróleo até a boca, e esse conjunto estava
sendo mantido a 15 °C. 
Dados:
- Coe�ciente de dilatação linear do aço = 1,2 x 10-5 oC-1;
- Coe�ciente de dilatação do petróleo = 1,0 x 10-4 oC-1.
Quando o sistema atinge o equilíbrio térmico com o ambiente, qual a fração volumétrica de petróleo terá sido transbordada?
 0,096%
0,054%
0,048%
0,064%
0,032%
Ref.: 3579733 Pontos: 1,00  / 1,00
No que diz respeito à eletrodinâmica, considere as a�rmações:
I. Em um condutor que obedece à primeira Lei de Ohm, seu grá�co de tensão por corrente (grá�co V x i) é uma reta com coe�ciente
angular positivo;
II. De acordo com a segunda lei de Ohm, a resistência elétrica de um �o condutor é diretamente proporcional a área e inversamente
proporcional ao comprimento do condutor;
III. A primeira lei de Kirchhoff a�rma que a soma das correntes que entram em um   determinado nó é igual a soma das correntes que por
ele saem.
Está(ão) correta(s): 
Todas.
Apenas I.
Apenas II.
 Apenas I e III.
Apenas II e III.
Ref.: 3579741 Pontos: 1,00  / 1,00
Uma máquina de lavar roupa, com referência 250W-110 V, funciona 3 horas por dia, e um chuveiro elétrico, com referência 1250W-110
V, funciona 1 hora por dia, durante 30 dias. O consumo de energia elétrica em 30 dias, em kWh é igual a:
25
30
 60
40
45
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javascript:alert('C%C3%B3digo%20da%20quest%C3%A3o:%203579703.');
javascript:alert('C%C3%B3digo%20da%20quest%C3%A3o:%203579733.');
javascript:alert('C%C3%B3digo%20da%20quest%C3%A3o:%203579733.');javascript:alert('C%C3%B3digo%20da%20quest%C3%A3o:%203579741.');
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