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FÍSICA TEÓRICA EXPERIMENTAL II Avaliando aprendizado

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FÍSICA TEÓRICA EXPERIMENTAL II
	1º AVALIANDO
	Data: 28/03/2017 (Finalizada)
	
	 1a Questão (Ref.: 201604273733)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Um fazendeiro quer cercar com arame um terreno quadrado de lados 25m e para isso adquire 100m de fio. Fazendo o cercado, o fazendeiro percebe que faltaram 2cm de fio para a cerca ficar perfeita. Como não quer desperdiçar o material e seria impossível uma emenda no arame, o fazendeiro decide pensar em uma alternativa. Depois de algumas horas, ele percebe que naquele dia a temperatura da cidade está mais baixa do que a média e decide fazer cálculos para verificar se seria possível utilizar o fio num dia mais quente, já que ele estaria dilatado. Sabendo que o acréscimo no comprimento do fio é proporcional ao seu comprimento inicial, ao seu coeficiente de dilatação linear e à variação de temperatura sofrida, calcule o aumento de temperatura que deve ocorrer na cidade para que o fio atinja o tamanho desejado. (Dado: coeficiente de dilatação térmica linear do fio = 4.10-5/ºC .)
		
	
	10 graus Celsius
	
	2 graus Celsius
	 
	5 graus Celsius
	
	3 graus Celsius
	
	15 graus Celsius
		
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201604316937)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Um recipiente hermeticamente fechado e parcialmente evacuado tem uma tampa com uma área de 77 m2 e massa desprezível. Se a força necessária para remover a tampa é 480 N e a pressão atmosférica é 1,0 X 105Pa, qual é a pressão do ar no interior do recipiente?
		
	
	3,8 x 101 Pa
	
	3,8 x 105 Pa
	 
	3,8 x 104 Pa
	
	3,8 x 103 Pa
	
	3,8 x 102 Pa
		
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201604374149)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	A densidade do ouro vale 19,3 g/cm3. Qual a massa de ouro em gramas contida em 20 cm3 de volume?
		
	
	215
	 
	386
	
	427
	
	196
	
	154
		
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201604257192)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Assinale a questão verdadeira:
		
	 
	A luz é um exemplo de onda transversal
	
	Ondas numa corda são eletromagnéticas.
	
	No vácuo, as velocidades da luz e dos raios gama são diferentes.
	
	As ondas sonoras deslocam-se em direção perpendicular à direção das vibrações do meio.
	
	No vácuo, as amplitudes de todas as ondas eletromagnéticas são iguais.
		
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201604250096)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	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:
		
	
	0 °C
	
	7,1 °C
	 
	10 °C
	
	-10 °C
	
	-4,4 °C
	2º AVALIANDO
	Data: 12/04/2017  (Finalizada)
	
	 1a Questão (Ref.: 201604265845)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Considere duas fitas de aço. A fita A mede 100 pés em 70°F enquanto a fita B mede 200 pés em 70°F. Se a temperatura cai de 70°F para 40°F, então:
		
	 
	o comprimento da fita de B irá diminuir mais do que o comprimento da fita A.
	
	o comprimento da fita de A vai diminuir mais do que o comprimento da fita de B.
	
	NENHUMA DAS ALTERNATIVAS
	
	não há dilatação.
	
	o comprimento de cada uma das fitas irá diminuir na mesma proporção.
		
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201604332223)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	A pressão atmosférica a nível do mar vale aproximadamente 105 Pa. A força exercída em cada centímetro quadrado de sua pele devido aos choques das móléculas ar, a nível do mar, vale:
		
	
	10000 kgf/cm2
	
	100 kgf/cm2
	 
	1 kgf / cm2
	
	1000 kgf/cm2
	
	10 kgf/cm2
		
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201604250165)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Para a verificação do comportamento da pressão em um líquido, colocado em uma coluna, os estudantes simularam a seguinte situação, utilizando-se um applet, mantiveram constante a profundidade de manômetro e variaram os tipos de fluidos utilizados, visando verificar se a densidade provoca alterações na pressão de um fluido. Foram feitos experimentos para cinco fluidos com densidades que vriaram de 0,7 g/cm3 até 13 g/cm3. É correto afirmar que  no final do experimento os alunos devem ter concluído que : 
		
	
	não é possível afirmar nada a respeito da pressão porque essa grandeza depende também da velocidade do fluido.
	
	a pressão manteve-se constante.
	 
	a pressão foi maior para os valores das densidades maiores.
	
	a pressão foi maior para as densidades menores.
	
	a pressão não foi alterada porque ela não está correlacionada com a densidade do fluido.
		
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201604300424)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Um vidro plano, com coeficiente de condutibilidade térmica 0,00183 cal/s.cm .°C, tem uma área de 1000 cm² e espessura de 3,66mm. Sendo o fluxo de calor por condução através do vidro de 2000 calorias por segundo, calcule a diferença de temperatura entre suas faces.
		
	
	300
	
	600
	
	200
	 
	400
	
	500
		
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201604250351)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Quando nadamos numa piscina ou no mar, tem-se uma maravilhosa sensação de alívio do peso do nosso corpo. O responsável por essa sensação relaxante é o peso aparente. O peso aparente de um corpo pode ser definido como a diferença entre o seu peso e o empuxo por ele sofrido, ou seja, Paparente= P - FE. Nesse contexto, imagine um corpo com uma massa de aproximadamente 150 g e um volume de 19 cm3 completamente imerso na água. Qual é o peso aparente do corpo? Usar g = 9,8 m/s2
		
	
	1,28 . 10-5 N
	
	1,050 N
	 
	1,28 . 10-3 N
	
	0,128 N
	
	0,030 N
		
	
	3º AVALIANDO 
	Data: 02/05/2017 (Finalizada)
	
	 1a Questão (Ref.: 201604285448)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	O teorema de Bernoulli descreve o comportamento de um fluido perfeito movendo-se ao longo de uma linha de corrente e traduz para os fluidos o princípio da conservação da energia. Com relação à supracitada equação é correto afirmar que:
		
	
	a vazão varia em qualquer ponto de uma tubulação.
	
	o escoamento do fluido se faz sem atrito, não sendo considerada a influência de sua viscosidade e da incompressibilidade.
	
	Nenhuma das alternativas
	 
	todos os termos da equação de Bernoulli representam energia por unidade de peso.
	
	ao longo de qualquer linha de corrente a soma das alturas cinéticas (V2/2g), piezométrica (p/y) e geoétrica (z) é igual a zero.
		
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201604250100)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Ulisses prestou um concurso para trabalhar como engenheiro em Furnas Centrais Elétricas, que é uma subsidiária das Centrais Elétricas Brasileiras, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, atuando no segmento de geração e transmissão de energia em alta tensão . Uma das questões do concurso pedia aos inscritos que calculassem o trabalho realizado no ciclo ABCA descrito no gráfico abaixo e caracterizasse o tipo de transformaç o de A-B e de C-A. Apesar de ter estudado muito, Ulisses errou essa questão. Marque a resposta que os candidatos deveriam ter assinalado como correta:
		
	
	6.106 J isobárico e isotérmico
	 
	6,0.105 J, isocórico e isobárico
	
	6,0.105 J, isocórico e isotérmico
	
	6.10-5 J, isotérmico e isobárico
	
	6,0.106 J, isocórico e isobárico
		
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201604265485)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Uma onda transversal se propaga numa corda esticada ao longo do eixo x. A equação da onda, em unidades SI, é dado por: y = 0,001 cos PI(47t - 17x). A amplitude da onda, em unidades SI, é aproximadamente:
		
	
	0,001x/17
	
	0,001.17PI0,001
	
	0,001PI
	
	0.001PI / 17
		
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201604291006)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Uma peça de zinco é constituída a partir de uma chapa de zinco com lados 30cm, da qual foi retirado um pedaço de área 500cm². Elevando-se de 50°C a temperatura da peça restante, qual será sua área final em centímetros quadrados? (Dado: o coeficiente de dilatação linear do zinco é igual a 2,5 . 10-5 °C-1 ).
 
		
	
	501
	
	500
	
	900
	
	400
	 
	401
		
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201604333221)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Uma onda harmônica , de 25 cm de comprimento de onda e 1,2 cm de amplitude, se move ao longo de um seguimento de 15 m de uma corda de 60 m que tem massa de 320 gramas e sofre uma tração de 12 N. Qual a rapidez da onda?
		
	
	13,57 m/s
	
	0,47 m/s
	 
	47 m/s
	
	135,7 m/s
	
	2,25 m/s
		
	4º AVALIANDO
	Data: 15/05/2017 (Finalizada)
	
	 1a Questão (Ref.: 201604328746)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Um corpo oscila, executando movimento harmônico simples de equação x = 6,0 cos(3πt + π/3).   A frequência em hertzs desse movimento é
		
	
	 0,5
	
	 3,0
	
	 2,0
	
	 1,0
	 
	 1,5
		
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201604328754)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Um ponto material executa movimento harmônico simples. Sua energia cinética é máxima:
		
	
	 em ponto nenhum: a energia cinética é constante pelo princípio da conservação da energia mecânica.
	 
	 nos pontos onde a aceleração é nula
	
	 nos pontos de aceleração máxima.
	
	 nos pontos onde as abscissas são máximas.
	
	 nenhuma das alternativas anteriores.
		
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201604316476)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Um trem de ondas senoidais, gerado por um dispositivo mecânico oscilante, propaga-se ao longo de uma corda. A tabela a seguir descreve quatro grandezas que caracterizam essas ondas mecânicas.
As grandezas 1, 2, 3 e 4 são denominadas, respectivamente:
		
	
	 período, frequência, amplitude e comprimento de onda.
	
	período, frequência, velocidade de propagação e amplitude.
	 
	frequência, período, comprimento de onda e amplitude.
	
	frequência, fase, amplitude e comprimento de onda.
	
	 fase, frequência, comprimento de onda e amplitude.  
		
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201604315891)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Qual é a aceleração máxima de uma plataforma que oscila com uma amplitude de 2,20 cm e uma frequência de 6,60 Hz?
		
	 
	3,78 x 101 m/s2
	
	3,78 x 102 m/s2
	
	3,78 x 10-2 m/s2
	
	3,78 m/s2
	
	3,78 x 10-1 m/s2
		
		
	 5a Questão (Ref.: 201604316856)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	A energia mecânica de um oscilador harmônico simples é 6,0 J e sua amplitude é 12 cm. Qual é a constante elástica da mola?
		
	
	8,3 x 10-1 N/m
	
	8,3 N/m
	 
	8,3 x 102 N/m
	
	8,3 x 101 N/m
	
	8,3 x 10-2 N/m

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