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Lista de Exercícios de Física - UERJ

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COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS ENGENHO NOVO II 
2ª CERTIFICAÇÃO DE FÍSICA – 3ª SÉRIE 
1º TURNO – TURMAS: 1301, 1303, 1305, IN309 
LISTA DE EXERCÍCIOS – QUESTÕES UERJ 
 
Professor: RAFAEL CLARIM Coordenador: Bruno Rinaldi TURMAS 1301, 
1303, 1305, IN309 
 
NOME: NÚMERO: 
LISTA DE EXERCÍCIOS – QUESTÕES UERJ: 
1) Uma pessoa totalmente imersa em uma piscina sustenta, com uma das mãos, uma esfera maciça de 
diâmetro igual a 10 cm, também totalmente imersa. A massa específica do material da esfera é igual a 5,0 
g/cm
3
 e a da água da piscina é igual a 1,0 g/cm
3
 . A razão entre a força que a pessoa aplica na esfera para 
sustentá-la e o peso da esfera é igual a: 
(A) 0,2 (B) 0,4 (C) 0,8 (D) 1,0 
 
2) Ao comprar uma barra de ouro, com 2 kg de massa, um investidor desconfiou haver também prata em sua 
composição.Para certificar-se, mergulhou a barra em um recipiente contendo água e verificou que o 
deslocamento da água correspondeu a um volume de 140 cm3 . Sabendo que as massas específicas do ouro e 
da prata são, respectivamente, 20 g/cm3 e 10 g/cm3 , o investidor pode concluir que há, na barra, uma massa 
em prata equivalente, em gramas, a: 
(A) 600 (B) 800 (C) 1000 (D) 1200 
 
3) Uma rolha de cortiça tem a forma de um cilindro circular reto cujo raio mede 2 cm. Num recipiente com 
água, ela flutua com o eixo do cilindro paralelo à superfície. Sabendo que a massa específica da cortiça é 
0,25 g/cm3 e que a da água é 1,0 g/cm3 , a correta representação da rolha no recipiente está indicada em: 
 
4) Uma dona de casa mistura, em uma garrafa térmica, 100 mL de água a 25 ˚C com 200 mL de água a 40 
˚C. A temperatura final dessa mistura, logo após atingir o equilíbrio térmico, é, em graus Celsius, 
aproximadamente igual a: 
(A) 29 (B) 32 (C) 35 (D) 38 
 
5) Um adulto, ao respirar durante um minuto, inspira, em média, 8,0 litros de ar a 20 ºC, expelindo-os a 37 
ºC. Admita que o calor específico e a densidade do ar sejam, respectivamente, iguais a 0,24 cal . g - 1 . ºC-1 
e 1,2 g .L-1 . Nessas condições, a energia mínima, em quilocalorias, gasta pelo organismo apenas no 
aquecimento do ar, durante 24 horas, é aproximadamente igual a: 
(A) 15,4 (B) 35,6 (C) 56,4 (D) 75,5 
 
6) O calor específico da água é da ordem de 1,0 cal.g-1 .ºC-1 e seu calor latente de fusão é igual a 80 cal.g-1 
. Para transformar 200 g de gelo a 0 ºC em água a 30 ºC, a quantidade de energia necessária, em 
quilocalorias, equivale a: 
(A) 8 (B) 11 (C) 22 (D) 28 
 
7) Considere os seguintes valores: • densidade absoluta da água: 1,0 g/cm3 • calor específico da água: 1,0 
cal.g-1 0C-1 • 1 cal = 4,2 J • custo de 1 kWh = R$ 0,50 No inverno, diariamente, um aquecedor elétrico é 
utilizado para elevar a temperatura de 120 litros de água em 30 ºC. Durante 30 dias do inverno, o gasto total 
com este dispositivo, em reais, é cerca de: 
(A) 48 (B) 63 (C) 96 (D) 126 
 
8) É frequente observarmos, em espetáculos ao ar livre, pessoas sentarem nos ombros de outras para tentar 
ver melhor o palco. Suponha que Maria esteja sentada nos ombros de João que, por sua vez, está em pé 
sobre um banquinho colocado no chão. Com relação à terceira lei de Newton, a reação ao peso de Maria está 
localizada no: 
(A) chão (B) banquinho (C) centro da Terra (D) ombro de João 
 
9) Um bloco de madeira encontra-se em equilíbrio sobre um plano inclinado de 45˚ em relação ao solo. A 
intensidade da força que o bloco exerce perpendicularmente ao plano inclinado é igual a 2,0 N. Entre o 
bloco e o plano inclinado, a intensidade da força de atrito, em Newtons, é igual a: 
(A) 0,7 (B) 1,0 (C) 1,4 (D) 2,0 
 
Utilize esse texto para resolver as duas próximas questões: 
 
Um trem em alta velocidade desloca-se ao longo de um trecho retilíneo a uma velocidade constante de 108 
km/h. Um passageiro em repouso arremessa horizontalmente ao piso do vagão, de uma altura de 1 m, na 
mesma direção e sentido do deslocamento do trem, uma bola de borracha que atinge esse piso a uma 
distância de 5 m do ponto de arremesso. 
 
10) O intervalo de tempo, em segundos, que a bola leva para atingir o piso é cerca de: 
(A) 0,05 (B) 0,20 (C) 0,45 (D) 1,00 
 
11) Se a bola fosse arremessada na mesma direção, mas em sentido oposto ao do deslocamento do trem, a 
distância, em metros, entre o ponto em que a bola atinge o piso e o ponto de arremesso seria igual a: 
(A) 0 (B) 5 (C) 10 (D) 15 
 
Com base no texto abaixo, responda às questões de números 12 e 13. 
 
“Observo uma pedra que cai de uma certa altura a partir do repouso e que adquire, pouco a pouco, novos 
acréscimos de velocidade (...) Concebemos no espírito que um movimento é uniforme e, do mesmo modo, 
continuamente acelerado, quando, em tempos iguais quaisquer, adquire aumentos iguais de velocidade (...) 
O grau de velocidade adquirido na segunda parte de tempo será o dobro do grau de velocidade adquirido na 
primeira parte.” (GALILEI, Galileu. Duas Novas Ciências. São Paulo: Nova Stella Editorial e Ched 
Editorial, s d.) 
 
12) A grandeza fisica que é constante e a que varia linearmente com o tempo são, respectivamente: 
(A) aceleração e velocidade (B) velocidade e aceleração (C) força e aceleração (D) aceleração e força 
 
13) Suponha que, durante o último segundo de queda, a pedra tenha percorrido uma distância de 45 m. 
Considerando g =10 m/s2 e que a pedra partiu do repouso, pode-se concluir que ela caiu de uma altura, em 
metros, igual a: 
(A) 105 (B) 115 (C) 125 (D) 135 
 
Com base no texto abaixo, responda às questões de números 14 e 15. 
 
Uma sala é iluminada por um circuito de lâmpadas incandescentes em paralelo. Considere os dados abaixo: 
 
 
14). O número máximo de lâmpadas que podem ser mantidas acesas corresponde a: 
(A) 10 (B) 15 (C) 20 (D) 30 
 
 
15). A resistência equivalente, em ohms, de apenas 8 lâmpadas acesas é cerca de: 
(A) 30 (B) 60 (C) 120 (D) 240 
 
16) Em uma experiência, três lâmpadas idênticas {L1, L2, L3} foram inicialmente associadas em série e 
conectadas a uma bateria E de resistência interna nula. Cada uma dessas lâmpadas pode ser individualmente 
ligada à bateria E sem se queimar. Observe o esquema desse circuito, quando as três lâmpadas encontram-se 
acesas: 
 
Em seguida, os extremos não comuns de L1 e L2 foram conectados por um fio metálico, conforme ilustrado 
abaixo: 
 
A afirmativa que descreve o estado de funcionamento das lâmpadas nessa nova condição é: 
(A) As três lâmpadas se apagam. (B) As três lâmpadas permanecem acesas. 
(C) L1 e L2 se apagam e L3 permanece acesa. (D) L3 se apaga e L1 e L2 permanecem acesas. 
 
17) Observe as situações abaixo, nas quais um homem desloca uma caixa ao longo de um trajeto AB de 2,5 
m. As forças F1 e F2, exercidas pelo homem nas duas situações, têm o mesmo módulo igual a 0,4 N e os 
ângulos entre suas direções e os respectivos deslocamentos medem θ e 2θ. Se k é o trabalho realizado, em 
joules, por F1, o trabalho realizado por F2 corresponde a: 
(A) 2K (B) K/2 (C) (K² + 1)/2 (D) 2K² - 1 
 
18) Uma bola de boliche de 2 kg foi arremessada em uma pista plana. A tabela abaixo registra a velocidade 
e a energia cinética da bola ao passar por três pontos dessa pista: 
 
A, B e C. Se (E1, E2, E3) é uma progresão geométrica de razão 1/2, a razão da progressão geométrica (V1 , 
V2 , V3) está indicada em: 
(A) 1 (B) √2 (C) √2/2 (D) ½ 
 
19) Uma pessoa empurrou um carro por uma distância de 26 m, aplicando uma força F de mesma direção e 
sentido do deslocamento desse carro. O gráfico abaixo representa a variação da intensidade de F, em 
newtons, em função do deslocamento d, em metros. Desprezando o atrito, o trabalho total, em joules, 
realizado por F, equivale a: 
 
(A) 117 (B) 130 (C) 143 (D) 156 
 
20) Um corpo de peso P encontra-se em equilíbrio, suspenso portrês cordas inextensíveis. Observe, na 
figura, o esquema das forças T1 e T2 , que atuam sobre o nó de junção das cordas, e os respectivos ângulos, 
α e β , que elas formam com o plano horizontal 
 
Fazendo a decomposição dessas forças, um aluno escreveu o seguinte sistema de equações: 
 
Sabendo que α e β são ângulos complementares, o aluno pôde determinar a seguinte expressão do cosβ em 
função de T1, T2 e P: 
 
21) Um homem de massa igual a 80 kg está em repouso e em equilíbrio sobre uma prancha rígida de 2,0m 
de comprimento, cuja massa é muito menor que a do homem. A prancha está posicionada horizontalmente 
sobre dois apoios, A e B, em suas extremidades, e o homem está a 0,2 m da extremidade apoiada em A. A 
intensidade da força, em newtons, que a prancha exerce sobre o apoio A equivale a: 
(A) 200 (B) 360 (C) 400 (D) 720

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