Buscar

Prova de fisica 2 AV2 ( 3 )

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

Prévia do material em texto

1a Questão (Ref.: 201201606125)
	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:
		
	
	2x104
	 
	3x10-3
	
	2x10-4
	
	5,1
	
	5x 10-3
	 2a Questão (Ref.: 201201618774)
	Pontos: 1,5  / 1,5
	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:
		
	
	-196°C
	
	-77K
	
	100°C
	
	-80K
	 
	85ºC
	 3a Questão (Ref.: 201201609216)
	Pontos: 0,0  / 1,5
	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:
		
	
	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.
	
	variação da energia interna de um sistema é sempre igual ao trabalho realizado pelo sistema.
	
	a variação da energia interna de um sistema é sempre igual ao trabalho realizado sobre o sistema.
	 
	é impossível ter um sistema que converta completamente e continuamente a energia térmica em outra forma de energia.
	
	 4a Questão (Ref.: 201201756042)
	Pontos: 0,0  / 1,5
	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.
	
	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 só podem ser transmitidas através de fluidos.
	 
	as variações de pressão são transmitidas igualmente a todos os pontos de um fluido.
	 5a Questão (Ref.: 201201570165)
	Pontos: 0,0  / 1,5
	Dois funcionários de uma indústria automobilística, que atualmente cursam engenharia iniciaram uma conversa sobre os processos termodinâmicos estudados nas aulas de Física. Discutiram sobre as transformações gasosas, porém, ao falarem sobre a transformação isocórica (isovolumétrica) houve certa divergência, dentre as várias teorias discutidas , a única correta é a que diz que:
		
	
	Nesse tipo de transformação a pressão permanece constante.
	
	A variação da energia interna nessa transformação é muito maior do que a troca de calor.
	
	Na transformação iscórica o trabalho realizado é sempre crescente.
	 
	Na transformação isocórica não há realização de trabalho.
	 
	A temperatura e a pressão permanecem constantes nessa transformação.
	 6a Questão (Ref.: 201201755966)
	Pontos: 0,0  / 1,0
	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:
		
	
	depende do comprimento do cano.
	 
	é zero.
	
	depende da altura do cano.
	 
	depende da seção reta do cano.
	
	depende da velocidade do líquido.

Continue navegando