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a prova de Física do ITA 2001 É trabalho pioneiro. Prestação de serviços com tradição de confiabilidade. Construtivo, procura colaborar com as Bancas Examinadoras em sua tarefa árdua de não cometer injustiças. Didático, mais do que um simples gabarito, auxilia o estudante em seu processo de aprendizagem. O Instituto Tecnológico de Aeronáutica — ITA — é uma escola de engenharia mundialmente conhecida. Com o mesmo zelo com que trata seus excelentes cursos (Engenharia Aeronáutica, Engenharia Mecânica Aeronáutica, Engenharia de Infra-Estrutura, Engenharia Elétrica e Engenha- ria de Computação), trata seu vestibular. De forma inteligente, em 4 dias de prova, tem conseguido sele- cionar os candidatos mais aptos. O ANGLO RESOLVE A PROVA DE FÍSICA DO ITA FÍSICA Caso julgue necessário, utilize os seguintes dados: π = 3,14 aceleração da gravidade = 9,8m/s2 1 atm = 1,013 × 105N/m2 velocidade da luz = 3,0 × 108m/s 1 cal = 4,18J massa específica da água = 1,0g/cm3 As questões de números 01 a 15 NÃO PRECISAM SER RESOLVIDAS no Caderno de Soluções. Basta marcar as opções na Folha de Respostas (verso do Caderno de Soluções) e na Folha de Leitura Óptica. Uma certa grandeza física A é definida como o produto da variação de energia de uma partícula pelo intervalo de tempo em que esta variação ocorre. Outra grandeza, B, é o produto da quantidade de movimento da partícula pela distância percorrida. A combinação que resulta em uma grandeza adimensional é A) AB D) A2/B B) A/B E) A2B C) A/B2 De acordo com as definições das grandezas A e B, podemos escrever: [A] = [�ε ] ⋅ [�t] (1) [B] = [Q] ⋅ [d] (2) onde: [�ε ] = ML2T2 (3) [�t] = T (4) [Q] = MLT–1 (5) [d] = L (6) Substituindo (3) e (4) em (1): [A] = ML2 T–1 Substituindo (5) e (6) em (2): [B] = ML2 T–1 Portanto as grandezas A e B são dimensionalmente iguais. é adimensional Uma partícula move-se ao longo de uma circunferência circunscrita em um quadrado de lado L com velocidade angular constante. Na circunferência inscrita nesse mesmo quadrado, outra partícula move-se com a mesma velocidade angular. A razão entre os módulos das respectivas velocidades tangenciais dessas partículas é A) D) B) E) C) Chamando de a o raio da circunferênca inscrita e de b o raio da circunscrita, temos: A razão das velocidades tangenciais é: v v b a b a a a 1 2 2 2= ⋅ ⋅ = = ⋅ = ω ω b a= ⋅2 2 2 3 2 2 2 3 22 A B QUESTÃO 01 Resposta: B QUESTÃO 02 Resposta: A RESOLUÇÃO: RESOLUÇÃO: v1 a a v2 c b 2 ITA/2001 – ANGLO VESTIBULARES Uma partícula, partindo do repouso, percorre no intervalo de tempo t, uma distância D. Nos inter- valos de tempo seguintes, todos iguais a t, as respectivas distâncias percorridas são iguais a 3D, 5D, 7D etc. A respeito desse movimento pode-se afirmar que A) a distância da partícula desde o ponto em que inicia seu movimento cresce exponencialmente com o tempo. B) a velocidade da partícula cresce exponencialmente com o tempo. C) a distância da partícula desde o ponto em que inicia seu movimento é diretamente proporcional ao tempo elevado ao quadrado. D) a velocidade da partícula é diretamente proporcional ao tempo elevado ao quadrado. E) nenhum das opções acima está correta. Para intervalos de tempo iguais a t, a partícula, partindo do repouso, percorre distâncias que se sucedem de acordo com a seqüência dos números ímpares 1 : 3 : 5 : 7… (regra de Galileu), situação que caracteriza um movimento uniformemente variado. Portanto, a expressão para o deslocamento ∆s em função do tempo é: Para medir a febre de pacientes, um estudante de medicina criou sua própria escala linear de tem- peraturas. Nessa nova escala, os valores de 0 (zero) e 10 (dez) correspondem respectivamente a 37ºC e 40ºC. A temperatura de mesmo valor numérico em ambas escalas é aproximadamente A) 52,9ºC. D) –8,5ºC. B) 28,5ºC. E) –28,5ºC. C) 74,3ºC. As referidas escalas admitem a seguinte relação: Assim, a temperatura de mesmo valor numérico em ambas as escalas será: x ≈ 52,9°C ou 52,9°N No sistema convencional de tração de bicicletas, o ciclista impele os pedais, cujo eixo movimenta a roda dentada (coroa) a ele solidária. Esta, por sua vez, aciona a corrente responsável pela trans- missão do movimento a outra roda dentada (catraca), acoplada ao eixo traseiro da bicicleta. Considere agora um sistema duplo de tração, com 2 coroas, de raios R1 e R2 (R1 � R2) e 2 catra- cas R3 e R4 (R3 � R4), respectivamente. Obviamente, a corrente só toca uma coroa e uma catraca de cada vez, conforme o comando da alavanca de câmbio. A combinação que permite máxima velocidade da bicicleta, para uma velocidade angular dos pedais fixa, é A) coroa R1 e catraca R3. B) coroa R1 e catraca R4. C) coroa R2 e catraca R3. D) coroa R2 e catraca R4. E) é indeterminada já que não se conhece o diâmetro da roda traseira da bicicleta. vbici = ωroda ⋅ Rroda Como ωroda = ωcatraca ⇒ vbici = ωcatraca ⋅ Rroda (1) ωcatraca = (2) v R corrente catraca x x 10 37 3 = ⇒ – N C 10 37 3 = – N C– – – – 0 10 0 37 40 37 = ∆s at= 1 2 2 3ITA/2001 – ANGLO VESTIBULARES QUESTÃO 03 Resposta: C 10 N 0 40 C 37 ºN ºC RESOLUÇÃO: RESOLUÇÃO: RESOLUÇÃO: QUESTÃO 04 Resposta: A QUESTÃO 05 Resposta: C (2) em (1) ⇒ vbici = (3) vcorrente = ωcoroa ⋅ Rcoroa (4) (4) em (3) ⇒ Sendo ωcoroa e Rroda constantes, a velocidade da bicicleta (Vbici) será máxima quando o raio da coroa for máximo e o raio da catraca for mínimo. Portanto, Rcoroa = R2 e Rcatraca = R3. Em um farol de sinalização, o feixe de luz está acoplado a um mecanismo rotativo que realiza uma volta completa a cada T segundos. O farol se encontra a uma distância R do centro de uma praia de comprimento 2L, conforme a figura. O tempo necessário para o feixe de luz “varrer” a praia, em cada volta, é A) arctg(L/R) T/(2π) B) arctg(2L/R) T/(2π) C) arctg(L/R) T/π D) arctg(L/2R) T/(2π) E) arctg(L/R) T/π Chamando de ∆ϕ a medida do ângulo “varrido”, teremos, da figura: A velocidade angular do facho luminoso é: O tempo necessário para “varrer” a praia é: As alternativas C e E apresentam expressões idênticas. Uma bola é lançada horizontalmente do alto de um edifício, tocando o solo decorridos aproxi- madamente 2s. Sendo de 2,5m a altura de cada andar, o número de andares do edifício é A) 5 B) 6 C) 8 D) 9 E) indeterminado pois a velocidade horizontal de arremesso da bola não foi fornecida. ∆ ∆t arc tg L R T= =ϕ ω π( / ) / ω π ϕ = = 2 T t ∆ ∆ ∆ϕ = 2 arc tg L R tg L R ∆ϕ 2 = v R R Rbici coroa coroa catraca roda= ⋅ ⋅ ω v R Rcorrente catraca roda⋅ 4 ITA/2001 – ANGLO VESTIBULARES farol R L L Farol ∆ϕ ∆ϕ 2 R L L QUESTÃO 06 Resposta: C/E RESOLUÇÃO: QUESTÃO 07 Resposta: C Num lançamento horizontal, o tempo de queda é o mesmo do de um objeto abandonado do repouso de uma mesma altura h. Considerando o número de pavi- mentos igual a N, desprezando a resistência do ar e arredondando g para 10m/s2: N = 8 Consideramos que o térreo já é um andar. Uma bola cai, a partir do repouso, de uma altura h, perdendo parte de sua energia ao colidir com o solo. Assim, a cada colisão sua energia decresce de um fator k. Sabemos que após 4 choques com o solo, a bola repica até uma altura de 0,64h. Nestas condições, o valor do fator k é A) D) B) E) C) A energia do sistema antes da primeira colisão até após a quarta é respectivamente: ε0, ε1, ε2, ε3, ε4. Como a cada colisão há um decréscimo de energia correspondente a um fator k: Multiplicando-se (1) por (2) por (3) por (4), tem-se: Como ε4 = 0,64 mgh e ε0= mgh:Uma esfera de massa m e carga q está suspensa por um fio frágil e inextensível, feito de um mate- rial eletricamente isolante. A esfera se encontra entre as placas paralelas de um capacitor plano, como mostra a figura. A distância entre as placas é d, a diferença de potencial entre as mesmas é V e esforço máximo que o fio pode suportar é igual ao quádruplo do peso da esfera. Para que a esfera permaneça imóvel, em equilíbrio estável, é necessário que A) B) C) D) E) qV d mg 2 15� qV d mg 2 216� ( ) qV d mg 2 215� ( ) qV d mg 2 24� ( ) qV d mg 2 15� k4 0 64 2 5 5 = ∴ =, k ε ε 4 0 = k4 ε ε ε ε ε ε ε ε 1 0 2 1 3 2 4 3 = = = =k k k k( ); ( ); ( ); ( )1 2 3 4 4 5 5 8 2 5 5 3 4 9 10 h g t N= =⋅ ⋅ → ⋅ ⋅ 1 2 2 5 1 2 10 22 2, ( ) 5ITA/2001 – ANGLO VESTIBULARES h = gt21 2 v0 d = v0t Comentário: g d RESOLUÇÃO: RESOLUÇÃO: QUESTÃO 08 Resposta: B QUESTÃO 09 Resposta: C • Assinalando as forças: • Estabelecendo as condições de equilíbrio ( R → = 0 → ): T2 = P2 + F2 E = (mg)2 + (q ⋅ E)2 A condição para o não-rompimento do fio será: T � 4mg ⇒ T2 � 16 (mg)2 (2) Substituindo (1) em (2): ∴ Um espira circular de raio R é percorrida por uma corrente i. A uma distância 2R de seu centro encontra-se um condutor retilíneo muito longo que é percorrido por uma corrente i1 (conforme a figura). As condições que permitem que se anule o campo de indução magnética no centro da espi- ra, são, respectivamente A) (i1/i) = 2π e a corrente na espira no sentido horário. B) (i1/i) = 2π e a corrente na espira no sentido anti-horário. C) (i1/i) = π e a corrente na espira no sentido horário. D) (i1/i) = π e a corrente na espira no sentido anti-horário. E) (i1/i) = 2 e a corrente na espira no sentido horário. • Campo criado pelo fio no centro da espira: � • Para que o campo no centro da espira seja nulo, a espira deve criar: " Assim, i deve ter sentido anti-horário (regra da mão direita) e B1 = B2. Um capacitor plano é formado por duas placas paralelas, separadas entre si de uma distância 2 a, gerando em seu interior um campo elétrico uniforme E. O capacitor está rigidamente fixado em um carrinho que se encontra inicialmente em repouso. Na face interna de uma das placas encontra-se uma partícula de massa m e carga q presa por um fio curto e inextensível. Considere que não haja ∴ = ∴ = µ π µ π0 1 0 1 2 2 2 2 i R i R i i( ) B i R2 0 2 = µ B i R1 0 1 2 2 = ⋅ µ π ( ) q V d mg 2 215� ( ) ( ) ( )mg q V d mg2 2 216+ � T mg q V d 2 2 2 1= + ( ) ( ) 6 ITA/2001 – ANGLO VESTIBULARES T → P → FE → d T → P → FE → i1 2R i R RESOLUÇÃO: RESOLUÇÃO: QUESTÃO 10 Resposta: B QUESTÃO 11 Resposta: A atritos e outras resistências a qualquer movimento e que seja M a massa do conjunto capacitor mais carrinho. Por simplicidade, considere ainda a inexistência da ação da gravidade sobre a partícula. O fio é rompido subitamente e a partícula move-se em direção à outra placa. A velocidade da partícula no momento do impacto resultante, vista por um observador fixo ao solo, é A) B) C) D) E) • O sistema é isolado. Qsist = Q’sist ⇒ |Qcarga| = |Qcarr| ∴ • O sistema é conservativo. εmsist = εm’sist ⇒ εp + εc = ε’p + ε’c εp – ε’p = ε’c ⇒ q ⋅ U = ε’c ∴ • Substituindo (1) em (2): Um diapasão de freqüência 400Hz é afastado de um observador, em direção a uma parede plana, com velocidade de 1,7m/s. São nominadas: f1, a freqüência aparente das ondas não-refletidas, vin- das diretamente até o observador; f2, freqüência aparente das ondas sonoras que alcançam o obser- vador depois de refletidas pela parede e f3, a freqüência dos batimentos. Sabendo que a velocidade do som é de 340 m/s, os valores que melhor expressam as freqüências em herz de f1, f2 e f3, respec- tivamente, são A) 392, 408 e 16 D) 402, 398 e 4 B) 396, 404 e 8 E) 404, 396 e 4 C) 398, 402 e 4 Para o primeiro conjunto de ondas que atinge o observador, temos: Logo: f1 ≈ 398 Hz Para o segundo conjunto de ondas, que atinge o observador após refletir na parede, temos: ∴ f1 340 340 1 7 400= + ⋅ , f v v v v fsom observador som fonte emitida1 = ± ± ⋅ ∴ = ⋅ ⋅ ⋅ +( )v q E M a m M mc aarg 4 q E a M m v M m vc a c a⋅ ⋅ = +2 1 2 1 2 2 2arg arg q E a Mv mvcarr c a⋅ ⋅ = +2 1 2 1 2 22 2arg ( ) v m v Mcarr c a = arg ( )1 4 q E a m 4 q E m a M (M m)+ q E a (M m)+ 2 q E M a m(M m)+ 4 q E M a m(M m)+ 7ITA/2001 – ANGLO VESTIBULARES 0 0 2a v = 1,7m/s + v = – 1,7m/s + PAREDE FONTE VIRTUAL ∴ f2 340 340 1 7 400= ⋅ – , f v v v v fsom observador som fonte emitida2 = ± ± ⋅ QUESTÃO 12 Resposta: C RESOLUÇÃO: RESOLUÇÃO: Logo: f2 ≈ 402 Hz Finalmente, para os batimentos, temos: fbatimento = |f2 – f1| ∴ fbatimento ≈ |402 – 398| Logo: fbatimento ≈ 4 Hz Um pequeno barco de massa igual a 60kg tem o formato de uma caixa de base retangular cujo com- primento é 2,0m e a largura 0,80m. A profundidade do barco é de 0,23m. Posto para flutuar em uma lagoa, com um tripulante de 1078N e um lastro, observa-se o nível da água a 20cm acima do fundo do barco. O valor que melhor representa a massa do lastro em kg é A) 260 B) 210 C) 198 D) 150 E) Indeterminado, pois o barco afundaria com o peso deste tripulante. O volume de água deslocada é igual a: VL = 20 ⋅ 80 ⋅ 200 = 320000cm3 ou VL = 320L Como a massa específica da água é A massa de água deslocada (que deve ser igual à massa do corpo flutuante) será de 320kg. A massa de lastro será, então, igual a: Uma partícula descreve um movimento cujas coordenadas são dadas pelas seguintes equações: X (t) = X0 cos (w t) e Y (t) = Y0 sen (w t + π/6), em que w, X0 e Y0 são constantes positivas. A tra- jetória da partícula é A) Uma circunferência percorrida no sentido anti-horário. B) Uma circunferência percorrida no sentido horário. C) Uma elipse percorrida no sentido anti-horário. D) Uma elipse percorrida no sentido horário. E) Um segmento de reta. Vamos determinar as coordenadas x e y em intervalos de tempo T/12, sendo T o período do movi- mento: tempo x = x0 ⋅ cosωt y = y0sen (ωt + π/6) 0 x = x0 cos 0 = x0 y = y0 sen(0 + π/6) = y0/2 T/12 x = x0cos(π/6) = x0 y = y0 sen(π/6 + π/6) = y0 T/6 x = x0cosπ/3 = x0/2 y = y0 sen(π/3 + π/6) = y0 T/4 x = x0cosπ/2 = 0 y = y0 sen(π/2 + π/6) = y0 T/3 x = x0cos2π/3 = –x0/2 y = y0 sen(2π/3 + π/6) = y0/2 5T/12 x = x0cos5π/6 = –x0 y = y0 sen(5π/6 + π/6) = 0 T/2 x = x0cosπ = –x0 y = y0 sen(π + π/6) = –y0/2 7T/12 x = x0cos7π/6 = –x0 y = y0 sen(7π/6 + π/6) = – y0 2T/3 x = x0cos4π/3 = –x0/2 y = y0 sen(4π/3 + π/6) = –y0 3T/4 x = x0cos3π/2 = 0 y = y0 sen(3π/2 + π/6) = – y0 7T/12 x = x0cos7π/6 = x0 y = y0 sen(7π/6 + π/6) = –y0/2 11T/12 x = x0cos11π/6 = x0/2 y = y0 sen(11π/6 + π/6) = 0 3 2/ 3 2/ 3 2/3 2/ 3 2/ 3 2/ 3 2/3 2/ 320 60 1078 9 8 260 110 150– – , –= = kg 1g cm 1kg/L,3 = 8 ITA/2001 – ANGLO VESTIBULARES 20cm 80cm QUESTÃO 13 Resposta: D RESOLUÇÃO: RESOLUÇÃO: QUESTÃO 14 Resposta: C Com esses dados, construímos a figura: Da figura, concluímos que a trajetória é uma elipse e o movimento é no sentido anti-horário. Considere as seguintes afirmações: I. Se um espelho plano transladar de uma distância d ao longoda direção perpendicular a seu plano, a imagem real de um objeto fixo transladará de 2d. II. Se um espelho plano girar de um ângulo α em torno de um eixo fixo perpendicular à direção de incidência da luz, o raio refletido girará de um ângulo 2α . III. Para que uma pessoa de altura h possa observar seu corpo inteiro em um espelho plano, a altura deste deve ser de no mínimo 2h/3. Então, podemos dizer que A) apenas I e II são verdadeiras. B) apenas I e III são verdadeiras. C) apenas II e III são verdadeiras. D) todas são verdadeiras. E) todas são falsas. I. FALSA, pois não está especificado o referencial a partir do qual é medida a translação da imagem. II. FALSA, pois “eixo fixo perpendicular à direção de incidência da luz” não é único. III. FALSA, pois não se define o plano que contém o espelho. Observações: a) Se, na afirmação I, o referencial é o objeto (real ou virtual), a translação da imagem é 2d. b) A afirmação II seria verdadeira se o eixo de rotação perpendicular à direção de incidência da luz estivesse contido no plano do espelho. Levando-se em consideração as observações acima, a alternativa correta seria A. 9ITA/2001 – ANGLO VESTIBULARES T 4 T 6 T 12 0 11T 12 7T 12 3T 42T 3 7T 12 T 2 5T 12 T 3 5T 12 T 3 T 4 T 6 T 12 0 11T 12 7T 123T 4 2T 3 7T 12 T 2 30° 30° QUESTÃO 15 Resposta: E RESOLUÇÃO: ATENÇÃO: Resolva as questões numeradas de 16 a 25 no caderno de soluções. Na folha de leitura óptica assinale a alternativa escolhida em cada uma das 25 questões. Ao ter- minar a prova, entregue ao fiscal o caderno de soluções e a folha de leitura óptica. Um objeto linear de altura h está assentado perpendicularmente no eixo principal de um espelho esférico, a 15cm de seu vértice. A imagem produzida é direita e tem altura de h/5. Este espelho é A) côncavo, de raio 15cm. B) côncavo, de raio 7,5cm. C) convexo, de raio 7,5cm. D) convexo, de raio 15cm. E) convexo, de raio 10cm. Admitindo o objeto como real, sua abscissa é p = +15cm. Como a imagem é direita e tem altura h/5, temos: (a imagem é virtual) De acordo com a equação dos pontos conjugados: ⇒ ⇒ f = –3,75cm. Assim, o espelho é convexo, e o raio de curvatura é R = 7,5cm. Uma partícula está submetida a uma força com as seguintes características: seu módulo é propor- cional ao módulo da velocidade da partícula e atua numa direção perpendicular àquela do vetor velocidade. Nestas condições, a energia cinética da partícula deve A) crescer linearmente com o tempo. B) crescer quadraticamente com o tempo. C) diminuir linearmente com o tempo. D) diminuir quadraticamente com o tempo. E) permanecer inalterada. Um corpo sujeito a força numa direção perpendicular àquela do vetor velocidade adquire movimento circular uniforme. (Resultante centrípeta não altera o módulo do vetor velocidade.) Nessas condições, a energia cinética da partícula permanece inalterada. εc m v cte= = 1 2 2 m v→ →→ F = Rc 1 1 15 1 3f = – 1 1 1 f p p = + ’ p p p cm’ – ’ –= =∴ 5 3 y y h h p p ’ – ’ = = 5 QUESTÃO 16 Resposta: C RESOLUÇÃO: RESOLUÇÃO: QUESTÃO 17 Resposta: E 10 ITA/2001 – ANGLO VESTIBULARES No circuito elétrico da figura, os vários elementos têm resistências R1, R2 e R3 conforme indicado. Sabendo que R3 = R1/2, para que a resistência equivalente entre os pontos A e B da associação da figura seja igual a 2 R2 a razão r = R2/R1 deve ser A) 3/8 B) 8/3 C) 5/8 D) 8/5 E) 1 O circuito proposto é equivalente a: Como RAB = R2 + R1 = 2R2 ⇒ R1 = R2 ∴ Duas partículas têm massas iguais a m e cargas iguais a Q. Devido a sua interação eletrostática, elas sofrem uma força F quando estão separadas de uma distância d. Em seguida, estas partículas são penduradas, a partir de um mesmo ponto, por fios de comprimento L e ficam equilibradas quan- do a distância entre elas é d1. A cotangente do ângulo α que cada fio forma com a vertical, em função de m, g, d, d1, F e L, é A) m g d1 / (F d) B) m g L d1 / (F d2) C) m g d12 / (F d2) D) m g d2 / (F d 1 2) E) (F d2) / (mg d 1 2) • Situação inicial F K Q d K Q F d= ⋅ ⇒ =⋅ ⋅ 2 2 2 2 1( ) F Q Q F d R R r2 1 3 8 = = 3 8 3 8 R3 A B R3 2R3 = R1 R1 R1 R1 R1 R2 R1 R1 A BR2 R1 R1 R1 ⇔ 3 R1 8A BR2 R1 A BR2 ⇔ ⇔ R1 2 R1 11ITA/2001 – ANGLO VESTIBULARES R2 R3 R1 R1 R1 R3 R1 A B QUESTÃO 18 Resposta: A RESOLUÇÃO: RESOLUÇÃO: QUESTÃO 19 Resposta: C L d1 α • Situação final Substituindo (1) em (2): Uma barra metálica de comprimento L = 50,0 cm faz contato com um circuito, fechando-o. A área do circuito é perpendicular ao campo de indução magnética uniforme B. A resistência do circuito é R = 3,00�, sendo de 3,75 10–3 N a intensidade da força constante aplicada à barra, para mantê-la em movimento uniforme com velocidade v = 2,00m/s. Nessas condições, o módulo de B é: A) 0,300 T B) 0,225 T C) 0,200 T D) 0,150 T E) 0,100 T • A força magnética na barra é dada por: F = Bil (1) • A corrente induzida pelo movimento da barra é dada por: (2) • Substituindo (2) em (1): ⇒ B = 0,150T Considere o circuito da figura, assentado nas arestas de um tetraedro, construído com 3 resistores de resistência R, um resistor de resistência R1, uma bateria de tensão U e um capacitor de capaci- tância C. O ponto S está fora do plano definido pelos pontos P, W e T. Supondo que o circuito este- ja em regime estacionário, pode-se afirmar que A) a carga elétrica no capacitor é de 2,0 10–6 F, se R1 = 3 R. B) a carga elétrica no capacitor é nula, se R1 = R. C) a tensão entre os pontos W e S é de 2,0 V, se R1 = 3 R. D) a tensão entre os pontos W e S é de 16 V, se R1 = 3 R. E) nenhuma das respostas acima é correta. F B vR B F R v = ∴ = ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 2 2 3 2 2 3 75 10 3 0 25 2l l , , – i B v R = l cotg m g d F d � = ⋅ ⋅ ⋅ 1 2 2 T α P = mg FE d1 α T FE P P FE = m.gKQ2 d2 Estabelecendo as condições de equilíbrio: cotgα = (2) 12 ITA/2001 – ANGLO VESTIBULARES X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X L vBR S C WP U T R1 R R R QUESTÃO 20 Resposta: D RESOLUÇÃO: QUESTÃO 21 Resposta: B Redesenhando o circuito: Aplicando a condição de equilíbrio da ponte de Wheatstone: R1R = R2 ∴ R1 = R Um circuito elétrico é constituído por um número infinito de resistores idênticos, conforme a figu- ra. A resistência de cada elemento é igual a R. A resistência equivalente entre os pontos A e B é A) infinita B) C) D) E) Como a rede é infinita: Logo: RAB = 2R + Chamando RAB = x, temos: xR + x2 = 2R2 + 2Rx + Rx ∴ x2 – 2Rx – 2R2 = 0 [não tem significado] ⇒ = +R Req ( )1 3 x R2 1 3= ( – ) x R1 1 3= +( ) R R R R AB AB ⋅ + RAB R R A R RAB ⇔ B R (1 3 )+ R (1 – 33 ) R 3 R ( 3 – 1) B A R RR R R R R R R W R1 R R R P T S U C 13ITA/2001 – ANGLO VESTIBULARES RESOLUÇÃO: QUESTÃO 22 Resposta: E RESOLUÇÃO: Um bloco com massa de 0,20kg, inicialmente em repouso, é derrubado de uma altura de h = 1,20m sobre uma mola cuja constante de força é k = 19,6 N/m. Desprezando a massa da mola, a distân- cia máxima que a mola será comprimida é A) 0,24m D) 0,54m B) 0,32m E) 0,60m C) 0,48m Como o sistema é conservativo, temos: εM2 = εM1 εC2 + εp2 = εC1 + εp1 0 + ⋅ k ⋅ x2 = 0 + m ⋅ g ⋅ (1,2 + x) ⋅ 19,6 ⋅ x2 = 0,2 ⋅ 9,8 ⋅ (1,2 + x) x2 – 0,2 ⋅ x– 0,24 = 0 A equação acima admite duas raízes: x1 = 0,6m ou x2 = –0,4m Como h tem de ser maior que 1,2m, aceitamos apenas a raiz positiva. Um centímetro cúbico de água passa a ocupar 1671cm3 quando evaporado à pressão de 1,0atm. O calor de vaporização a essa pressão é de 539cal/g. O valor que mais se aproxima do aumento de energia interna da água é A) 498 cal D) 2082 J B) 2082 cal E) 2424 J C) 498 J Sendo ∆U a variação de energia interna, pela 1ª Lei da Termodinâmica: ∆U = Q – τ Logo ∆U = mL – p ∆V ∆U = 539 ⋅ 4,18 – 1,0 ⋅ 1,013 ⋅ 105 ⋅ 1670 ⋅ 10–6 ∆U = 2,25 ⋅ 103 – 0,17 ⋅ 103 3 A.S. 2 A.S. A.S. = algarismos significativos ∆U = 2,08 ⋅ 103J (3 A.S.) ou ∆U = 2,08 ⋅ 103/4,18 ∆U = 498 cal (3 A.S.) 1 — Ao escrever “um centímetro cúbico” com “um” por extenso, confundindo artigo indefinido com medida, o examinador atribui infinitos algarismos significativos ao volume inicial. 2 — Caso os cálculos fossem efetuados sem levar em conta os algarismos significativos, no S.I., a melhor resposta seria a D, com diferença de 0,09% em relação ao valor calculado. 1 2 1 2 m = 0,2kg llllllllllll llllllllllll 1,2m x h = 1,2 + x Posição de referência para Energia Potencial Gravitacional (1) (2) 14 ITA/2001 – ANGLO VESTIBULARES QUESTÃO 23 Resposta: E Comentário: RESOLUÇÃO: QUESTÃO 24 Resposta: A RESOLUÇÃO: 123 123 Um elevador está descendo com velocidade constante. Durante este movimento, uma lâmpada, que o iluminava, desprende-se do teto e cai. Sabendo que o teto está a 3,0 m de altura acima do piso do elevador, o tempo que a lâmpada demora para atingir o piso é A) 0,61s B) 0,78s C) 1,54s D) infinito, pois a lâmpada só atingirá o piso se o elevador sofrer uma desaceleração. E) indeterminado, pois não se conhece a velocidade do elevador. Como a lâmpada e o elevador descem com velocidade constante, pode-se adotar o elevador como um referencial inercial, em que a lâmpada cai, a partir do repouso, com aceleração g = 9,8m/s2. O equacionamento do movimento da lâmpada é: Ao atingir o piso do elevador, h = 3,0m. Assim: ∴ t � 0,78s 3 1 2 9 8 2= ⋅ ⋅, t h g t= 1 2 2 h = 3,0m v = const. ➩ 15ITA/2001 – ANGLO VESTIBULARES QUESTÃO 25 Resposta: B RESOLUÇÃO: 16 ITA/2001 – ANGLO VESTIBULARES Comentário Questões trabalhosas e contendo pequenos pontos que dão margem a dúvidas, atrapalhando os estudantes bem preparados. Apesar disso, a prova foi boa e tratou eqüitativamente os diversos pontos do programa. Talvez fosse interessante que o ITA apresentasse seu gabarito oficial, a bem da transparência de seu processo seletivo, tão conceituado. Incidência 1 3 ASSUNTO Nº DE QUESTÕES 2 4 Análise Dimensional Dinâmica Hidrostática Ondulatória Dinâmica Impulsiva Trabalho e Energia Eletrodinâmica Eletromagnetismo Calorimetria 5 Eletrostática Óptica Cinemática 6
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