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Fisica Teórica II

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1a Questão (Ref.: 201407395162)
	
	
	A equação de Bernoulli pode ser demonstrada a partir da lei de conservação:
		
	 
	da massa.
	
	do momento angular.
	
	da pressão.
	 
	da energia.
	
	do volume.
	
	 2a Questão (Ref.: 201407395163)
	
	
	Um irrigador de jardim consiste em uma mangueira de 1,0 cm de diâmetro com uma extremidade fechada e 25 furos, com 0,050 cm de diâmetro, perto da extremidade fechada. Se a vazão da água na mangueira é 2,0 m/s, a velocidade da água que sai pelos furos é:
		
	 
	32 m/s.
	
	40 m/s.
	
	800 m/s.
	
	600 m/s.
	
	2,0 m/s.
	
	 3a Questão (Ref.: 201407435141)
	
	
	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  > PR ;
	
	PQ = PR ;
	
	PQ = 3PR ;
	
	PQ = 1/3PR ;
	 
	PQ < PR ;
	
	 4a Questão (Ref.: 201407395118)
	
	
	Um fluido incompressível de viscosidade desprezível é bombeado para cima com vazão constante em um cano vertical de seção reta uniforme. A diferença de pressão entre a saída e a entrada do cano:
		
	 
	é a mesma que seria observada se o fluido estivesse em repouso.
	 
	é maior para altas vazões do que para baixas vazões.
	
	é menor para altas vazões do que para baixas vazões.
	
	é zero.
	
	não depende da massa específica do fluido.
	
	 5a Questão (Ref.: 201407394979)
	
	
	Em uma prensa hidráulica o embolo menor  tem área igual a a = 10,0 cm2 e o embolo maior A = 100,0 cm2. Se aplicarmos, no embolo menor, uma força  f = 20,0 N, qual o módulo da força transmitida ao embolo maior?
		
	
	20 N
	 
	100 N
	
	300 N
	
	400 N
	 
	200 N
	
	 6a Questão (Ref.: 201407770776)
	
	
	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
	 
	15
	
	60
	
	90
	 
	6
	
	
	
	
	
	 1a Questão (Ref.: 201407254203)
	
	
	Foi feita uma simulação para verificar a pressão hidrostática de um fluido, conforme mostrado na figura. O manômetro foi posicionado a uma profundidade de 2 cm e o líquido manométrico foi o traclorometano, que possui densidade igual a 1,59g/cm3. Com base nessas informações, podemos afirmar que  o valor da pressão é aproximadamente igual à
Fonte : www.walter-fendt.de
Adote : 1 hPa = 1 Hectopascal = 100 Pa = 100 N/m2
              g = 9,81 m/s2
		
	 
	0,31 hPa
	
	31Pa
	
	31 hPa
	
	3,1 Pa
	 
	3,1hPa
	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?
		
	
	Constante elástica.
	 
	Período.
	
	Sentido do deslocamento inicial do bloco.
	
	Sentido da velocidade inicial do bloco.
	
	Massa do bloco.
	
	 3a Questão (Ref.: 201407299790)
	
	
	É correto afirmar que dois corpos:
		
	
	em desequilíbrio térmico terão sempre o mesmo nível de vibração de suas moléculas.
	
	nenhuma das respostas anteriores.
	 
	de massas diferentes podem estar em equilíbrio térmico.
	
	com a mesma temperatura terão sempre a mesma energia térmica.
	
	com a mesma massa terão sempre a mesma energia térmica.
	
	
	
	Uma mola ideal está pendurada verticalmente em um suporte fixo. Quando um objeto de massa m é pendurado na extremidade livre da mola, a mola sofre um alongamento y. Quando o objeto é levantado uma distância A << y, qual das afirmações a seguir, a respeito da energia potencial total do sistema, é verdadeira?
		
	
	A energia potencial do sistema diminui e é igual à energia potencial elástica da mola.
	 
	A energia potencial do sistema aumenta e é igual à soma da energia potencial elástica da mola com a energia potencial gravitacional do objeto.
	 
	A energia potencial do sistema é zero.
	
	A energia potencial do sistema diminui e é igual à energia potencial gravitacional do objeto.
	
	A energia potencial do sistema diminui e é igual à soma da energia potencial elástica da mola com a energia potencial gravitacional do objeto.
	
O período do Movimento Harmônico Simples (MHS) de um sistema massa-mola:
		
	
	independe da massa do ponto material.
	
	independe da constante elástica.
	 
	depende da amplitude de oscilação.
	
	independe da frequência de oscilação.
	 
	depende da massa do ponto material em movimento.
	
	 6a Questão (Ref.: 201407395247)
	
	
	O objeto A está preso a uma mola ideal A e está descrevendo um movimento harmônico simples. O objeto B está preso a uma mola ideal B e está descrevendo um movimento harmônico simples. O período e a amplitude do movimento do objeto B são duas vezes maiores que os valores correspondentes do movimento do objeto A. Qual é a relação entre as velocidades máximas dos dois objetos?
		
	 
	As velocidades máximas de A e B são iguais.
	
	A velocidade máxima de A é duas vezes maior que a de B.
	 
	A velocidade máxima de A é quatro vezes maior que a de B.
	
	A velocidade máxima de B é quatro vezes maior que a de A.
	
	A velocidade máxima de B é duas vezes maior que a de A.
	
	
	
	
	Durante um vendaval, foi observada a criação de uma sequência de ondas na superfície de um lago, que ocorriam através de abalos com intervalos de 4s, originando ondas com cristas que se distanciavam 8 cm umas das outras. Considerando as informações, identifique o item que apresenta uma informação VERDADEIRA com relação a velocidade das ondas.
		
	 
	24 cm/s
	 
	2 cm/s
	
	4 cm/s
	
	0,5 cm/s
	
	12 cm/s
	
	 2a Questão (Ref.: 201407914066)
	
	
	A modelagem matemática é essencial para descrever o comportamento físico-químico que observamos na natureza, incluindo perturbações energéticas que se propagam em meios materiais ou mesmo no vácuo, como é o caso de algumas ondas. Entre as grandezas físicas utilizadas para efetivar esta modelagem relativa às ondas, podemos citar, com EXCEÇÃO de:
		
	
	Velocidade.
	
	Período.
	 
	Coeficiente de dilatação.
	
	Comprimento de onda.
	
	Frequência.
	
	
	
	
	No interior de um calorímetro ideal, contendo inicialmente 400 g de gelo à temperatura de -20 °C, são colocados 500 g de água à temperatura de 90 °C. Considere-se que o calor específico do gelo é 0,5 cal/g °C e que o calor latente de solidificação da água é -80 cal/g. A temperatura final de equilíbrio no interior do calorímetro é de:
		
	
	7,1 °C
	
	-10 °C
	 
	-4,4 °C
	
	0 °C
	 
	10 °C
	
	Dos tipos de ondas abaixo, qual é considerada tridimensional
		
	
	Uma mola contraida
	 
	Um raio de luz
	
	A onda provocada po uma pedra Lançada na água
	
	Uma onda se propagando em uma corda
	
	Uma onda provocada por uma mola esticada
	
	
	
	
	(MACKENZIE) O quíntuplo de uma certa indicação de temperatura registrada num termômetro graduado na escala Celsius excede em 6 unidades o dobro da correspondente indicação na escala Fahrenheit. Esta temperatura, medida na escala Kelvin, é de:50K
	
	273K
	 
	323K
	 
	223K
	
	300K
	
	
	
	
	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.
	 
	1.000 m.
	
	5.000m.
	
	500 m.
	
	200 m.
	
	
	
	
	Um mastro de alumínio tem 30 m de altura. De quanto o comprimento do mastro aumenta quando a temperatura aumenta de 25 °C. Dado: Coeficiente de dilatação linear do alumínio: 23 . 10-6/ °C
		
	
	15 cm
	 
	1,17 cm
	 
	0,002 cm
	
	0,25 m
	
	1,25 m
	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:
		
	
	-77°C
	
	100°C
	
	196°C
	 
	-196°C
	
	-350°C
	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:
		
	
	5x 10-3
	
	2x104
	 
	3x10-3
	
	2x10-4
	
	5,1
	Calor é a energia que se transfere de um corpo para outro sob determinada condição. Para essa transferência de energia é necessário que entre os corpos exista
		
	
	Vácuo
	 
	Uma diferença de temperatura
	
	nenhuma das respostas anteriores.
	
	Ar ou um gás qualquer
	
	Contato mecânico rígido
	
	
	
	
	Para a produção de um certo produto, funcionários de uma indústria necessitam aquecer um dos materiais que fazem parte da composição do produto. A temperatura inicial deve ser igual a 358K e a final deve ser igual a 443K. É correto afirmar que a variação da temperatura em Celsius (°C ) será igual a:
		
	 
	85ºC
	
	-196°C
	
	-77K
	
	100°C
	
	-80K
	O princípio de Pascal afirma que "uma variação da pressão aplicada a um fluido incompressível contido em um recipiente é transmitida integralmente a todas as partes do fluido e às paredes do recipiente". Esse princípio é muito aplicado em elevadores hidráulicos. Numa certa oficina existe um elevador de carros que utiliza ar comprimido, o qual exerce uma força num pistão de seção circular de raio 4 cm. A pressão se transmite para outro pistão maior, também de seção circular, mas de raio 20 cm. Qual a força com que o ar comprimido consegue erguer um automóvel de 16000 N? 
		
	
	780 N
	 
	800 N
	
	740 N
	
	600 N
	 
	640 N
	Um corpo possui massa de 500 gramas e calor específico 0,4 g/cal oC. Qual a quantidade de calor que o corpo deve receber para que sua temperatura varie de 5 oC para 35 oC;
		
	
	Q= 3000 cal
	
	Q= 250 cal
	
	Q=600 cal
	 
	Q = 6000 cal
	
	Q= 2500 cal
	
	Uma liga metálica tem, no estado sólido, calor específico igual a 0,2 cal/g. °C e a sua temperatura de fusão é de 180°C. Ao fornecermos 10.600cal a 300 g dessa liga a 20°C, verificamos que conseguimos fundir 200g da mesma. O calor latente de fusão dessa liga vale:
		
	
	1 cal/g
	
	3 cal/g
	
	20 cal/g
	 
	80 cal/g
	 
	5 cal/g
	
	
	
	
	Um engenheiro trabalhando em uma indústria que produz eletrodomésticos, deseja resfriar 0,25kg  de água a ser ingerida por ele, inicialmente a uma temperatura de 25ºC, adicionando gelo a -20ºC. A quantidade de gelo que deverá ser utilizada para que a temperatura final seja igual a 0ºC, sabendo-se que o gelo se funde e que o calor específico do recipiente pode ser desprezado, deverá ser aproximadamente igual a:
 
Dados : cágua = 4190 J/kg.K  Lfusão = 3,34.105 J/kg            cgelo  =  2,1.103 J/kg.k
             Q = m.L                Q = C.∆       Q= m.c. ∆
		
	
	0,069g
	 
	0,08g
	
	80g
	
	8,0g
	 
	69g
	
	
	
	Um líquido incompressível de viscosidade desprezível escoa em um cano horizontal de seção reta constante. De acordo com a equação de Bernoulli e a equação de continuidade, a queda de pressão ao longo do cano:
		
	 
	é zero.
	
	depende da altura do cano.
	
	depende da velocidade do líquido.
	
	depende do comprimento do cano.
	
	depende da seção reta do cano.
	
	
	
	
	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
		
	
	3×104 kg
	
	4,32 kg
	 
	120 kg
	
	3,6×104 kg
	
	240kg
	
	
	
	
	Ao término da aula de laboratório em uma universidade, um dos estudantes ficou com dúvidas com relação a alguns conceitos pertinentes ao estudo do calor, o aluno fez três afirmativas:
 
I  O calor específico de um material indica a quantidade de calor necessária para fazer com que a matéria mude sua fase.
II. O calor latente ocorre quando existe variação de temperatura no processo de aquecimento ou resfriamento de uma substância.
III. há situações em que o fluxo de calor não provoca variação de temperatura, isso ocorre sempre que uma característica física da substância se altera, temos nessa fase o calor latente.
 
Podemos dizer que :
 
		
	 
	A afirmativa III é a única correta
	
	As afirmativas I e II estão corretas
	
	Todas as afirmativas estão corretas
	
	Todas as afirmativas estão incorretas.
	
	Somente a afirmativa II está correta
	
	
	
	
	Assinale a alternativa correta:
		
	
	No vácuo, a única forma de transmissão do calor é por condução
	 
	A convecção térmica só ocorre nos fluidos, ou seja,não se verifica no vácuo nem em materiais no estado sólido
	
	A condução e a convecção térmica só ocorrem no vácuo
	
	A condução térmica só ocorre no vácuo
	
	A radiação é um processo de transmissão do calor que só se verifica em meios sólidos
	
	
	
	O célebre físico irlandês William Thomson, que ficou mundialmente conhecido pelo título de Lorde Kelvin, entre tantos trabalhos que desenvolveu, "criou" a escala termométrica absoluta. Esta escala, conhecida por escala Kelvin, consequentemente não admite valores negativos, e, para tanto, estabeleceu como zero o estado de repouso molecular. Conceitualmente sua colocação é consistente, pois a temperatura de um corpo se refere à medida:
		
	
	da quantidade de calor do corpo.
	
	da energia térmica associada ao corpo
	 
	do grau de agitação das moléculas do corpo.
	
	da quantidade de movimento das moléculas do corpo
	
	da energia cinética das moléculas do corpo
	
	
	
	
	Uma panela com água está sendo aquecida num fogão. O calor se transmite através da parede do fundo da panela para a água que está em contato com essa parede e daí para o restante da água. Na ordem desta descrição, o calor se transmitiu predominantemente por
		
	 
	condução e convecção
	
	irradiação e convecçãocondução e irradiação
	
	convecção e irradiação.
	
	irradiação e condução
	
	
	
	
	O escaravelho africano Stenaptinus insignis é capaz de jorrar substâncias químicas pela extremidade móvel de seu abdômen; seu corpo possui reservatórios com duas substâncias diferentes, quando sente que está sendo ameaçado, esse pequeno animalzinho jorra essa substância que é misturada em uma câmara de reação, produzindo um composto que varia sua temperatura de 20ºC para até 100ºC pelo calor da reação, tendo uma alta pressão. Sabendo-se que o calor específico do composto disparado é igual a 4,19.103 J/kg.K e sua é massa é 0,1 kg, o calor da reação das substâncias é igual a :
 Dados : Q = m.L                   Q = m.c.∆T            W = P. ∆V
		
	
	3,352 J
	
	3 352 J
	
	335 200 J
	 
	33 520J
	
	335,2 J
	
	
	
	
	Um corpo de massa igual a 4kg foi preso à extremidade de uma mola, com k = 16N/m, a amplitude de oscilação foi igual a 0,05m. O conjunto  oscilou durante um certo tempo (movimento harmônico simples), podemos afirmar que a velocidade máxima de oscilação foi igual a : 
 
		
	
	0,05 m/s
	 
	0,1 m/s
	
	2 m/s
	
	0,2 m/s
	
	1 m/s
	
	
	
	
	Sabe-se que a temperatura do café se mantém razoavelmente constante no interior de uma garrafa térmica perfeitamente vedada. O que acontece com a temperatura do café se a garrafa térmica for agitada
		
	
	Diminui, pois há transformação de energia térmica em energia mecânica.
	
	Aumenta, pois há transformação de energia térmica em mecânica.
	 
	Aumenta, pois há transformação de energia mecânica em térmica.
	
	Diminui, pois há transformação de energia mecânica em térmica.
	
	Não aumenta nem dimiui sua temperatura, pois não há transformação de energia
	
	
	
	
	Uma quantidade de um gás ideal a 10º C e a pressão de 100KPa ocupa um volume de 2500L. Se a pressão for elevada para 300KPa e a temperatura para 30º C, qual será o volume que o gás ocupará? Suponha que não haja perdas.
Dados: Constante dos gases perfeitos é igual a 8,314J/K.mol
		
	
	1.035 Litros
	
	749 Litros
	
	1.134 Litros
	 
	892 Litros
	
	832 Litros
	
	
	
	
	Uma quantidade de um gás ideal a 10ºC e a pressão de 100 KPa ocupa um volume de 2500 L. Quantos moles do gás estão presentes aproximadamente.Dados: Constante dos gases perfeitos é igual a 8,314 J/K.mol
		
	
	203
	 
	106
	
	100.000
	
	80.000
	
	67
	
	
	
	
	Uma certa amostra gasosa recebe 500 cal de calor trocando com o meio externo e realiza um trabalho igual a 200cal.A variação de sua energia interna será igual a:
		
	
	10000cal
	 
	700cal
	
	2,5cal
	
	0,4cal
	 
	300cal
	
	
	
	Aquece-se uma certa massa de gás ideal a volume constante desde 27ºC até 127ºC.A razão entre a energia cinética do gás a 27º e a 127ºC é mais bem expressa por:
		
	
	1
	
	4/3
	
	1/2
	
	27/127
	 
	3/4
	
	
	
	
	Certa massa de gás ideal sofre uma transformação isobárica na qual sua temperatura absoluta é reduzida à metade. Quanto ao volume desse gás, podemos afirmar que irá:
		
	
	duplicar
	
	reduzir-se à quarta parte.
	 
	permanecer constante.
	 
	reduzir-se à metade.
	
	quadruplicar
	
	
	
	
	Uma determinada máquina térmica deve operar em ciclo entre as temperaturas de 27ªC E 227ªC.Em cada ciclo ela recebe 1.000 cal da fonte quente. O máximo de trabalho que a máquina pode fornecer por ciclo ao exterior, em calorias, vale:
		
	
	500
	 
	400
	
	600
	
	200
	 
	1000
	            Deseja-se utilizar uma chapa de cobre de 2,0 cm de espessura  e 1,0 m2 de área, que  tem suas faces mantidas a 100ºC e 20ºC em um equipamento industrial. Admita que o regime é estacionário. Sabendo que a condutibilidade  térmica do cobre é de 320 kcal/h.m.ºC, podemos afirmar que a  quantidade de calor que atravessará a chapa em 0,5 hora  será igual a:
		
	
	Q = 6400 kcal
	 
	Q = 6,4.105kcal
	
	Q = 6,4 kcal
	
	Q = 640 kcal
	
	Q = 64000 kcal
	
	
	
	
	Você recebeu a missão de usar um pêndulo simples para medir o valor local de g, a aceleração da gravidade. Considere os seguintes parâmetros: (1) comprimento do pêndulo; (2) massa do objeto pendurado na ponta do pêndulo; (3) período do pêndulo; (4) amplitude da oscilação do pêndulo. Quais desses parâmetros você teria que conhecer para calcular o valor de g?
		
	
	Apenas (1).
	 
	(1) e (3).
	 
	(3) e (4).
	
	(1), (2) e (4).
	
	Apenas (2).
	
	
	
	
	Em uma simulação, conforme representadao na figura abaixo, a um pêndulo com constante elástica igual a 15 N/m, foi acoplada uma massa de 10 kg em sua extremidade, sendo a amplite de oscilação igual a 0,08 m, podemos afirmar que a energia mecânica do sistema é igual a :
		
	 
	0,0480J
	
	4,80J
	
	79,28J
	
	7,928J
	
	0,400J
	
	
	
	
	Uma pedra de gelo a 0°C é colocada em 200g de água a  30°C, num recipiente de capacidade térmica desprezível e isolado termicamente. O equilíbrio térmico se estabelece a 20°C. É correto afirmar que a massa da pedra de gelo vale :
Dados ; cágua = 1 cal/g°C,   cgelo=0,5 cal/g°C, Lfusão= 80 cal/g
		
	
	10g
	
	50g
	
	40g
	 
	20g
	
	30g
	
	
	
	
	Dois espelhos planos fornecem 11 imagens de um objeto. Qual o ângulo formado entre os dois espelhos?
		
	
	60º
	
	120º
	 
	30°
	
	90°
	
	45°
	
	
	
	
	Sobre o vidro de um espelho plano coloca-se a ponta de um lápis e verifica-se que a distância entre a ponta do lápis e sua imagem é de 12mm. Em mm, a espessura do vidro do espelho é, então, de:
		
	 
	6,0
	
	24
	 
	3,0
	
	12
	
	9,0
	
	
	
	
	Um objeto de altura O é colocado perpendicularmente ao eixo principal de um espelho esférico côncavo. Estando o objeto no infinito, a imagem desse objeto será:
		
	
	real e de mesmo tamanho do objeto
	
	virtual, menor do que o tamanho do objeto
	 
	virtual e de mesmo tamanho do objeto
	
	real, maior do que o tamanho do objeto
	 
	real, localizada no foco
	
	
	
	
	Um espelho esférico de raio 40 cm é utilizado para projetar em uma tela uma imagem ampliada 5 vezes de um objeto real. Qual deve ser a distância entre a tela e o vértice do espelho?
		
	
	60 cm
	 
	80 cm
	
	140 cm
	 
	120 cm
	
	100 cm
	
	
	
	Numa antiga propaganda de uma grande loja X de departamentos, existia o seguinte refrão:
- Quem bate?
- É o frio!
- Não adianta bater, pois eu não deixo você entrar, os cobertores da loja X é que vão aquecer o meu lar!
 
Do ponto de vista da Física, o apelo publicitário é:
		
	
	 incorreto pois não foi definida a espessura do cobertor.
	 
	incorreto pois não tem sentido falar em frio entrando ou saindo já que este é uma sensação que ocorre quando há trocas de calor entre corpos de diferentes temperaturas.
	 
	nenhuma das respostas anteriores.
	
	correto pois, dependendo da espessura do cobertor, este pode impedir a entrada do frio.
	
	correto pois, independente da espessura do cobertor, este é um excelente isolante térmico, impedindo a entrada do frio.
 
	
	
	
	
	Em um farol de automóvel tem-se um refletor constituído por um espelho esférico e um filamento de pequenas dimensões que pode emitir luz. O farol funciona bem quando o espelho é:
		
	 
	côncavo e o filamento está no foco do espelho
	
	convexo e o filamento está no foco do espelho
	
	convexo e o filamento está no centro do espelho
	
	côncavo e o filamento está no centro do espelho
	
	convexo e o filamento estáno ponto médio entre o foco e o centro do espelho
	
	
	
	
	UFMG-96) Caminhando descalço dentro de casa, ao passar da sala, que tem o chão coberto por tábuas de madeira, para a cozinha cujo piso é de granito, tem-se a sensação de que o piso da cozinha está mais frio que o da sala. Essa sensação é devido ao fato de
		
	
	a temperatura do piso da cozinha ser menor que a do chão da sala.
	
	a massa do granito ser maior que a da madeira.
	 
	a condutividade térmica do piso de granito ser maior que a das tábuas de madeira.
	
	o calor específico do granito ser menor que o das tábuas de madeira.
	
	a capacidade térmica do piso de granito ser menor que a das tábuas de madeira.
	
	
	
	
	Uma mulher ao se maquiar fica a uma distância de 10 cm de um espelho côncavo de 100 cm de raio de curvatura. Qual deve ser a distância entre o rosto da mulher e a sua imagem?
		
	 
	22,5 cm
	
	42,5 cm
	
	12,5 cm
	
	32,5 cm
	 
	2,5 cm
	
	
	
	
	Quando a luz incide sobre uma superfície refletora plana, ocorre a incidência e a reflexão da luz. Levando-se em conta as leis da óptica, é correto afirmar que :
		
	 
	os ângulos de incidência e reflexão formam ângulos iguais com relação à reta normal.
	
	os ângulos de incidência e reflexão formam ângulos diferentes com relação à reta normal.
	
	ocorre a reflexão com relação ao ângulo de incidência e refração com relação ao ângulo de reflexão.
	
	os ângulos de incidência e reflexão não pertencem ao mesmo plano.
	
	o ângulo de incidência é maior do que o de reflexão.
	
	
	
	
	Para a verificação das Leis da Calorimetria, durante uma aula de laboratório, os estudantes colocaram uma pedra de gelo em fusão com massa igual a 200g dentro de um calorímetro de capacidade térmica desprezível.  A esse calorímetro fez-se chegar vapor de água a 100°C. O sistema atingiu o equilíbrio térmico a 60°C. É correto afirmar que a massa de vapor de água existente nesse momento no calorímetro foi igual a:
		
	
	248,27g
	 
	48,27g
	 
	200g
	
	148,27g
	
	50g
	
	
	
	
	Durante um processo termodinâmico, um motor realizou um processo cíclico, é correto afirmar que :
		
	
	a variação da energia interna foi menor no final do ciclo
	
	a variação da energia interna foi maior no final do ciclo.
	
	o trabalho realizado é menor que a quantidade de calor.
	 
	a variação da energia interna é igual a zero.
	
	a quantidade de calor é igual a variação da energia interna.
	
	
	
	Durante uma aula de laboratório, os estudantes fizeram associação de espelhos planos. Os espelhos foram posicionados fazendo um ângulo de 60° entre si, entre os espelhos foi colocado um pequeno objeto. O número de imagens formado foi igual a:
		
	
	4
	 
	5
	
	6
	
	infinito
	
	7
	
	O caminhão utilizado para transportar equipamentos eletrônicos de uma indústria possui  motor a gasolina, em média consome 10000 J  de calor e realiza 2000 J de trabalho mecânico em cada ciclo. O calor é obtido pela queima de gasolina com calor de combustão Lc = 5,0.104 J/g. Com base nessas  informações, é correto afirmar que a quantidade de calor rejeitada e a quantidade de gasolina queimada  em cada ciclo são respectivamente iguais a :
Dados : Q = m.L         Q = m.c.∆           W = P. ∆V       ∆U = Q - W
		
	
	80 000 J e 0,15g
	
	-8 000 J e 15g
	 
	-8000 J e 0,20g
	 
	12 000 J e 20g
	
	12 000 J e 0,20g
	
	
	
	Durante a aula de Física, os estudantes simularam alguns fenômenos relacionados ao estudo da luz, utilizando um software de simulação, os alunos incidiram um feixe de luz  em um meio onde o n = 1,5 , sendo o outro meio, o ar. Verificou-se que o feixe comportou-se conforme mostra a figura abaixo. Com base nessas informações, é correto afirmar que:
		
	
	ocorreu a difração da luz,
	
	a luz não conseguiu passar para o meio 1 porque sua velocidade ficou muito baixa.
	 
	ocorreu o fenômeno da refração.
	
	ocorreu a refração porque a velocidade no meio 2 é maior do que no meio 1.
	 
	quando o ângulo de incidência é maior que o limite, então ocorreu a reflexão total.

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