Buscar

AV1 FISICA 2

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 3, do total de 3 páginas

Prévia do material em texto

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 = 1/3PR ;
	
	PQ = PR ;
	 
	PQ < PR ;
	
	PQ = 3PR ;
	
	PQ  > PR ;
	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.
		
	
	15
	
	90
	
	4
	
	60
	 
	6
	
	
	O freio hidráulico e o macaco hidráulico se baseiam em um princípio da pressão dos fluidos, segundo o qual:
		
	
	a pressão é a mesma em todos os níveis de um fluido.
	
	as variações de pressão só podem ser transmitidas através de fluidos.
	
	a pressão em uma dada profundidade é proporcional à profundidade do fluido.
	
	a pressão em um ponto de um fluido se deve ao peso do fluido que está acima desse ponto.
	 
	as variações de pressão são transmitidas igualmente a todos os pontos de um fluido.
	
	Considere um bloco de massa de 50 Kg e densidade 2000 Kg/m3 imerso em um líquido de densidade 960 kg/m3 e 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
		
	
	3500 N
	
	352 N
	
	205 N
	
	280 N
	 
	235 N
	Uma menina executa um movimento vibratório em uma corda presa a uma parede a cada 1s. Sabendo-se que a corda tensionada possui 10 m de comprimento e que uma crista produzida leva 4s para atingir a parede, determine a opção que indica o comprimento de onda produzido.
		
	
	5 m
	
	10 m
	
	40 m
	 
	2,5 m
	
	0,4 m
	
	
	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:
		
	 
	Coeficiente de dilatação.
	
	Velocidade.
	
	Comprimento de onda.
	
	Frequência.
	
	Período.
	
	
	As tampas metálicas dos recipientes de vidro são mais facilmente removidas quando o conjunto é imerso em água quente. Tal fato ocorre porque:
 
		
	
	a água quente amolece o metal, permitindo que a tampa se solte.
 
	
	Nenhuma das respostas anteriores.
	 
	o metal dilata-se mais que o vidro, quando ambos são sujeitos à mesma variação de temperatura.
	
	a água quente lubrifica as superfícies em contato, reduzindo o atrito entre elas.
	
	a água quente amolece o vidro, permitindo que a tampa se solte.
	
	Urna esfera metálica oca encontra-se a 200C e Quando ela é aquecida a 100°C,   verifica-se que:
 
		
	 
	o volume da parte oca aumentou;
	
	sua massa aumentou;
 
	
	seu peso diminuiu.
	
	sua densidade aumentou;
	
	Nenhuma das respostas anteriores.
	
	
	Para aquecer 500g de certa substância de 20ºC para 70ºc, foram necessárias 4000 calorias.A capacidade térmica e o calor especifico valem respectivamente:
		
	
	120cal/ºC e 0,12cal/gºC
	 
	80cal/º C e 0,16cal/gºC
	
	8cal/ºC e 0,08cal/gºC
	
	90Cal/ºC e 0,09cal/gºC
	 
	95cal/ºC e o,15cal/gº C
	
	
	O gráfico mostra a temperatura de 20g de uma substância, inicialmente sólida a 0°C, em função do calor que é absorvido.
Sabe-se que o calor específico do sólido é 0,6 cal/g°C e o calor específico na fase líquido é 1,5 cal/g°C.
Pede-se a temperatura T (fusão) e a quantidade de calor Q necessária para a substância atingir a temperatura de ebulição:
 
		
	
	4,73Kcal e 85°C
	
	4,87Kcal e 100°C
	
	4,54Kcal e 90°C
	 
	4,16Kcal e 80°C
	
	3,74Kcal e 70°C

Outros materiais