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AV1 - Fisica Teorica II

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Avaliação: CCE0189_AV1_201301032581 » FÍSICA TEÓRICA II
	Tipo de Avaliação: AV1
	Aluno: 
	Professor:
	
	Turma: 9024/EZ
	Nota da Prova: 6,5 de 8,0         Nota do Trab.: 0        Nota de Partic.: 2        Data: 14/10/2015 20:56:50
	
	 1a Questão (Ref.: 201301269734)
	Pontos: 0,5  / 0,5
	O físico e matemático Simon Stevin estudou o comportamento da pressão no interior de um líquido.  De acordo com o princípio de Stevin qual é a relação entre as pressões nos pontos Q e R, da figura abaixo.
 
		
	
	PQ = 3PR ;
	
	PQ = PR ;
	
	PQ  > PR ;
	 
	PQ < PR ;
	
	PQ = 1/3PR ;
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201301605369)
	Pontos: 0,5  / 0,5
	Uma plataforma retangular com massa de 90 toneladas deve ser apoiada por estacas com seção transversal quadrada de 10 cm por 10 cm. Sabendo que o terreno onde as estacas serão fincadas suporta uma pressão correspondente a 0,15 toneladas por cm2, determine o número mínimo de estacas necessárias para manter a edificação em equilíbrio na vertical.
		
	
	4
	 
	6
	
	90
	
	15
	
	60
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201301694502)
	Pontos: 0,5  / 0,5
	Considere um bloco de massa de 50 Kg e densidade 2000 Kg/m3 imerso em um líquido de densidade 960 kg/m3e preso por um dinamômetro. Dentre as alternativas abaixo, qual é a intensidade do empuxo exercido pelo líquido sobre o bloco.  Considerar: g = 9,8 m/s
		
	
	352 N
	
	3500 N
	
	205 N
	 
	235 N
	
	280 N
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201301229864)
	Pontos: 0,0  / 0,5
	Um bloco está preso a uma das extremidades de uma mola ideal horizontal e repousa em uma superfície sem atrito. A outra extremidade da mola está presa a uma parede. O bloco é deslocado uma distância x0 em relação à posição que ocupava com a mola relaxada e recebe uma velocidade inicial v0 ao ser liberado. Qual dos parâmetros abaixo deve ser conhecido, além de x0 e v0, para calcular a amplitude do movimento harmônico simples subsequente?
		
	 
	Massa do bloco.
	
	Sentido do deslocamento inicial do bloco.
	
	Constante elástica.
	
	Sentido da velocidade inicial do bloco.
	 
	Período.
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201301612707)
	Pontos: 1,0  / 1,0
	Um dispositivo vibrador com frequência de 50 Hz em contato com a água produz ondas circulares atingem uma parede 100s após terem sido originadas no vibrador. Sabendo-se que o comprimento de onda apresentado foi de 20cm, determine a distância do objeto vibrador a parede.
		
	
	2.000m.
	
	5.000m.
	
	200 m.
	
	500 m.
	 
	1.000 m.
	
	
	 6a Questão (Ref.: 201301612705)
	Pontos: 1,0  / 1,0
	Na década de 60, diversos testes nucleares foram deflagrados no mar, provocando em algumas situações ondas com vários de amplitude. Suponha que em um deste testes, duas bombas diferentes, A e B, foram detonadas em regiões diferentes do oceano, provocando ondas de mesma velocidade, porém de comprimentos de onda diferentes, com a bomba A provocando ondas com o dobro de comprimento da bomba B. Considerando este contexto, PODEMOS AFIRMAR que:
		
	
	A onda provocada pela bomba A terá menor período e menor freqüência da onda provocada por B.
	
	A onda provocada pela bomba A terá o mesmo período e a mesma freqüência da onda provocada por B.
	
	A onda provocada pela bomba A terá maior período e maior freqüência da onda provocada por B.
	 
	A onda provocada pela bomba A terá maior período e menor freqüência da onda provocada por B.
	
	A onda provocada pela bomba A terá menor período e maior freqüência da onda provocada por B.
	
	
	 7a Questão (Ref.: 201301082876)
	Pontos: 1,0  / 1,0
	O nitrogênio é muito utilizado nos laboratórios. Os microscópios eletrônicos necessitam de nitrogênio a baixa temperatura, geralmente essa temperatura fica na marca dos 77K. Um estudante de iniciação científica ficou com a tarefa de alimentar o microscópio eletrônico de varredura de seu laboratório sempre que esse fosse utilizado, porém, no recipiente contendo o nitrogênio a temperatura marcada estava em graus Celsius, o estudante deve utilizar o nitrogênio contido no recipiente que estiver marcando a temperatura de:
		
	
	196°C
	
	-77°C
	 
	-196°C
	
	-350°C
	
	100°C
	
	
	 8a Questão (Ref.: 201301079878)
	Pontos: 1,0  / 1,0
	Uma barra homogênea é aquecida de 100oC até 150oC. Sabendo-se que o comprimento inicial da barra é 5m e que o coeficiente de dilatação linear da barra vale 1,2x10-5 oC-1, podemos afirmar que a dilatação ocorrida, em m, é igual a:
		
	
	2x10-4
	
	5,1
	 
	3x10-3
	
	2x104
	
	5x 10-3
	
	
	 9a Questão (Ref.: 201301603180)
	Pontos: 0,0  / 1,0
	Para aquecer 500g de certa substância de 20ºC para 70ºc, foram necessárias 4000 calorias.A capacidade térmica e o calor especifico valem respectivamente:
		
	 
	8cal/ºC e 0,08cal/gºC
	 
	80cal/º C e 0,16cal/gºC
	
	120cal/ºC e 0,12cal/gºC
	
	90Cal/ºC e 0,09cal/gºC
	
	95cal/ºC e o,15cal/gº C
	
	
	 10a Questão (Ref.: 201301611969)
	Pontos: 1,0  / 1,0
	Energia térmica, obtida a partir da conversão de energia solar, pode ser armazenada em grandes recipientes isolados, contendo sais fundidos em altas temperaturas. Para isso, pode-se utilizar o sal nitrato de sódio (NaNO3), aumentando sua temperatura de 300 ºC para 550 ºC, fazendo-se assim uma reserva para períodos sem insolação. Essa energia armazenada poderá ser recuperada, com a temperatura do sal retornando a 300 ºC. Para armazenar a mesma quantidade de energia que seria obtida com a queima de 1L de gasolina, necessita-se de uma massa de NaNO3 igual a: 
Dados: 
Poder calorífico da gasolina: 3,6.107J/L 
Calor especifico do NaN03: 1,2.103 J/Kg ºC
		
	 
	120 kg
	
	3,6×104 kg
	
	240kg
	
	4,32 kg
	
	3×104 kg

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