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FÍSICA - Ondas e M. H. S.
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51. PUC-PR Um automóvel com velocidade constante de 72 km/h se aproxima de um pedes-
tre parado. A freqüência do som emitido pela buzina é de 720 Hz.
Sabendo-se que a velocidade do som no ar é de 340 m/s, a freqüência do som que o
pedestre irá ouvir será de:
a) 500 Hz
b) 680 Hz
c) 720 Hz
d) 765 Hz
e) 789 Hz
52. PUC-PR No vácuo, todas as ondas eletromagnéticas
a) têm a mesma freqüência.
b) têm a mesma intensidade.
c) se propagam com a mesma velocidade.
d) se propagam com velocidades menores que a da luz.
e) são polarizadas.
53. UFRS Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do parágrafo abaixo.
Cada modo de oscilação da onda estacionária que se forma em uma corda esticada pode
ser considerado o resultado da ————— de duas ondas senoidais idênticas que se pro-
pagam ————— .
a) interferência – em sentidos contrários
b) interferência – no mesmo sentido
c) polarização – no mesmo sentido
d) dispersão – no mesmo sentido
e) dispersão – em sentidos contrários
54. Fuvest-SP Uma peça, com a forma indicada, gira em torno de um eixo horizontal P, com
velocidade angular constante e igual a π rad/s. Uma mola mantém uma haste apoiada
sobre a peça, podendo a haste mover-se apenas na vertical. A forma da peça é tal que,
enquanto ela gira, a extremidade da haste sobe e desce, descrevendo, com o passar do
tempo, um movimento harmônico simples Y(t) como indicado no gráfico.
Assim, a freqüência do movimento da extremidade da haste será de
a) 3,0 Hz
b) 1,5 Hz
c) 1,0 Hz
d) 0,75 Hz
e) 0,5 Hz
FÍSICA - Ondas e M. H. S.
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55. U. F. São Carlos-SP A figura representa uma configuração de ondas estacionárias numa
corda.
A extremidade A está presa a um oscilador que vibra com pequena amplitude. A extremi-
dade B é fixa e a tração na corda é constante. Na situação da figura, onde aparecem três
ventres (V) e quatro nós (N), a freqüência do oscilador é 360 Hz. Aumentando-se gradati-
vamente a freqüência do oscilador, observa-se que essa configuração se desfaz até apare-
cer, em seguida, uma nova configuração de ondas estacionárias, formada por
a) quatro nós e quatro ventres, quando a freqüência atingir 400 Hz.
b) quatro nós e cinco ventres, quando a freqüência atingir 440 Hz.
c) cinco nós e quatro ventres, quando a freqüência atingir 480 Hz.
d) cinco nós e cinco ventres, quando a freqüência atingir 540 Hz.
e) seis nós e oito ventres, quando a freqüência atingir 720 Hz.
56. Vunesp A freqüência de uma corda vibrante fixa nas extremidades é dada pela expressão
µ
Tn
2�
f = ,
onde n é um número inteiro, � é o comprimento da corda, T é tensão à qual a corda está
submetida e µ é a sua densidade linear. Uma violinista afina seu instrumento iluminado e
o leva ao palco, iluminado por potentes holofotes. Lá, ela percebe que o seu violino preci-
sa ser afinado novamente, o que costuma acontecer habitualmente. Uma justificativa cor-
reta para esse fato é que as cordas se dilatam devido ao calor recebido diretamente dos
holofotes por
a) irradiação, o que reduz a tensão a que elas estão submetidas, tornando os sons mais
graves.
b) condução, o que reduz a tensão a que elas estão submetidas, tornando os sons mais
agudos.
c) irradiação, o que aumenta a tensão a que elas estão submetidas, tornando os sons mais
agudos.
d) irradiação, o que reduz a tensão a que elas estão submetidas, tornando os sons mais
agudos.
e) convecção, o que aumenta a tensão a que elas estão submetidas, tornando os sons mais
graves.
57. UFGO Sons musicais podem ser gerados por instrumentos de cordas, como, por exemplo,
o contrabaixo, violão, violino, etc. O comprimento das cordas define a faixa de freqüência
em cada um desses instrumentos. Neles,
( ) os sons são gerados por ondas estacionárias, produzidas nas cordas.
( ) cada corda vibra originando uma onda sonora com freqüência igual à freqüência de
oscilação da corda.
( ) a onda mecânica transversal na corda produz uma onda sonora transversal.
( ) as freqüências dos sons gerados serão menores quanto menor for o comprimento da
corda.

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