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AV2 - FÍSICA II - 2015.2

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Avaliação: CCE0189_AV2_201301379735 » FÍSICA TEÓRICA II 
Tipo de Avaliação: AV2 
Aluno: 201301379735 - JÉSSICA LAIS DE OLIVEIRA LAMEU 
Professor: JOAO MARQUES DE MORAES MATTOS Turma: 9007/EI 
Nota da Prova: 4,0 de 8,0 Nota do Trab.: 0 Nota de Partic.: 2 Data: 28/11/2015 13:21:32 
 
 
 1a Questão (Ref.: 201301516148) Pontos: 1,5 / 1,5 
Antenas de transmissão e recepção de ondas eletromagnéticas operam eficientemente quando têm um comprimento igual à metade do 
comprimento de onda da onda transmitida ou recebida. Usando esse fato e o valor c = 3,0 x108 m/s para a velocidade da luz, calcule o 
valor que deve ter o comprimento da antena de um telefone celular que opera eficientemente com ondas de frequência igual a 1,5 x 
109Hz. 
 
 
Resposta: (2f) = 3,0 x 10^8 (m/s) / (2x1,5x109Hz),isto é 0,10 m. 
 
 
Gabarito: 
Gabarito: Usando a relação entre comprimento de onda λ, velocidade de propagação c e a frequência f, λ = c / f , obtemos para a 
antena um comprimento λ /2 = c / (2f) = 3,0×108(m/s) / (2×1,5×109Hz) , isto é, 0,10 m. 
 
 
Fundamentação do(a) Professor(a): Resposta aceita. 
 
 
 
 2a Questão (Ref.: 201301474421) Pontos: 0,0 / 1,5 
O caminhão utilizado para transportar móveis de uma fábrica 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.∆T W = P. ∆V ∆U = Q - W 
 
 
Resposta: 
 
 
Gabarito: 
-8000 J e 0,20g 
 
 
 
Fundamentação do(a) Professor(a): Em branco. 
 
 
 
 
 
 
 3a Questão (Ref.: 201301987238) Pontos: 0,0 / 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. 
 
 90 
 6 
 
4 
 
60 
 
15 
 
 
 
 4a Questão (Ref.: 201302076371) 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 
 
280 N 
 
205 N 
 235 N 
 
 
 
 5a Questão (Ref.: 201302130476) Pontos: 0,0 / 0,5 
Em alguns fenômenos físicos, observamos diversas fontes geradoras de onda, ocorrendo a interação entre as 
diversas ondas, seguindo o Princípio da Superposição das Ondas. Com relação a este 
princípio, PODEMOSafirmar que: 
 
 A perturbação resultante em cada ponto do meio, durante a superposição, é superior a soma das 
perturbações que seriam causadas pelas ondas de forma individual. 
 A perturbação resultante em cada ponto do meio, durante a superposição, é a adição algébrica 
(considerando a orientação de cada onda) de perturbações que seriam causadas pelas ondas de forma 
individual. 
 
A perturbação resultante em cada ponto do meio, durante a superposição, é a subtração de perturbações 
que seriam causadas pelas ondas de forma individual. 
 
A perturbação resultante em cada ponto do meio, durante a superposição, é a razão entre as 
perturbações que seriam causadas pelas ondas de forma individual. 
 
A perturbação resultante em cada ponto do meio, durante a superposição, é o produto entre as 
perturbações que seriam causadas pelas ondas de forma individual. 
 
 
 
 6a Questão (Ref.: 201301461747) Pontos: 0,5 / 0,5 
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: 
 
 3x10
-3 
 
5,1 
 
2x104 
 
2x10-4 
 
5x 10-3 
 
 
 
 7a Questão (Ref.: 201301655923) Pontos: 0,0 / 0,5 
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= 2500 cal 
 
Q=600 cal 
 
Q= 250 cal 
 Q= 3000 cal 
 Q = 6000 cal 
 
 
 
 8a Questão (Ref.: 201301464758) Pontos: 0,5 / 0,5 
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 
 
 
335,2 J 
 
3,352 J 
 
335 200 J 
 
3 352 J 
 33 520J 
 
 
 
 9a Questão (Ref.: 201301611703) Pontos: 0,0 / 1,0 
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? 
 
 
(1), (2) e (4). 
 Apenas (2). 
 (1) e (3). 
 
(3) e (4). 
 
Apenas (1). 
 
 
 
 
 
 10a Questão (Ref.: 201301439351) Pontos: 1,0 / 1,0 
A segunda Lei da Termodinâmica tem aplicação na natureza, é importante na obtenção de energia pelos seres 
vivos. A energia solar é absorvida pelos vegetais fotossintetizantes e realiza uma série de transformações, em 
cada um dos processos, a energia útil torna-se menor, dessa forma, os seres vivos não são capazes de 
sintetizar seu próprio alimento. O entendimento básico das leis da Física, leva-nos a buscar soluções para os 
problemas ambientais que o planeta tem vivenciado, como o efeito estufa, os furacões, terremotos, etc. A 
Segunda lei da Termodinâmica pode ser enunciada da seguinte forma: 
 
 
a variação da energia interna de um sistema é sempre igual ao trabalho realizado pelo sistema. 
 
não existe calor nesse sistema porque a energia interna é nula, ou seja. 
 
todos os sistemas são capazes de converter energia térmica em outra forma de energia, desde que a 
transformação seja isotérmica. 
 
a variação da energia interna de um sistema ocorre porque o calor flui de um corpo frio para outro 
quente. 
 é impossível ter um sistema que converta completamente e continuamente a energia térmica em outra 
forma de energia.

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