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FA CULD ADE ESTÁ CIO D E VITÓ RIA – F ESV CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA DISCIPLINA: FÍSICA TEÓRICA EXPERIMENTAL II P R O F E S S O R : R A P H A E L P E R E I R A LISTA DE EXERCÍCIOS DE REVISÃO – AV1 1) Três líquidos (água, benzeno e clorofórmio) foram colocados numa proveta, originando o seguinte aspecto: A seguir temos uma tabela com as densidades de cada líquido. Baseando-se nessas informações e em seus conhecimentos sobre densidade, relacione as substâncias A, B e C com as mencionadas na tabela: a) A = Benzeno, B = Clorofórmio e C = Água. b) A = Água, B = Benzeno e C = Clorofórmio. c) A = Clorofórmio, B = Água e C = Benzeno. d) A = Benzeno, B = Água e C = Clorofórmio. e) A = Clorofórmio, B = Benzeno e C = Água. FA CULD ADE ESTÁ CIO D E VITÓ RIA – F ESV CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA DISCIPLINA: FÍSICA TEÓRICA EXPERIMENTAL II P R O F E S S O R : R A P H A E L P E R E I R A LISTA DE EXERCÍCIOS DE REVISÃO – AV1 2) Os precursores no estudo da Hidrostática propuseram princípios que têm uma diversidade de aplicações em inúmeros “aparelhos” que simplificam as atividades extenuantes e penosas das pessoas, diminuindo muito o esforço físico, como também encontraram situações que evidenciam os efeitos da pressão atmosférica. A seguir, são apresentadas as situações-problema que ilustram aplicações de alguns dos princípios da Hidrostática: Assinale a alternativa que corresponde, respectivamente, às aplicações dos princípios e do experimento formulados por: a) Arquimedes (Situação I), Pascal (Situação II) e Arquimedes (Situação III). b) Pascal (Situação I), Arquimedes (Situação II) e Stevin (Situação III). c) Stevin (Situação I), Torricelli (Situação II) e Pascal (Situação III). d) Pascal (Situação I), Stevin (Situação II) e Torricelli (Situação III). e) Stevin (Situação I), Arquimedes (Situação II) e Torricelli (Situação III).. FA CULD ADE ESTÁ CIO D E VITÓ RIA – F ESV CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA DISCIPLINA: FÍSICA TEÓRICA EXPERIMENTAL II P R O F E S S O R : R A P H A E L P E R E I R A LISTA DE EXERCÍCIOS DE REVISÃO – AV1 3) Uma piscina tem área de 28 m2 e contém água até uma altura de 1,5 m. A massa específica da água é 103 kg/m3. A pressão exercida exclusivamente pela água no fundo da piscina é: (Dados: g = 10 m/s² e p = p0 + d.g.h) a) 1,5.103 N/m2. b) 2,8.103 N/m2. c) 1,5.104 N/m2. d) 4,2.104 N/m2. e) 4,2.105 N/m2. 4) Calcule (em atm) a pressão a que um submarino fica sujeito quando baixa a uma profundidade de 100 metros. (Dados: d = 1000 kg/m3, p0 = 1.105 Pa ou 1 atm, g = 10 m/s² e p = p0 + d.g.h) a) 10 atm. b) 11 atm. c) 12 atm. d) 13 atm. e) 14 atm. 5) A ferramenta usada em oficinas mecânicas para levantar carros chama-se macaco hidráulico. Em uma situação é preciso levantar um carro de massa 1000 kg. A superfície usada para levantar o carro tem área 4 m², e a área na aplicação da força é igual a 0,0025 m². Dado o desenho abaixo, qual a força aplicada para levantar o carro? (Dados: g = 10 m/s², P = m.g e = ) FA CULD ADE ESTÁ CIO D E VITÓ RIA – F ESV CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA DISCIPLINA: FÍSICA TEÓRICA EXPERIMENTAL II P R O F E S S O R : R A P H A E L P E R E I R A LISTA DE EXERCÍCIOS DE REVISÃO – AV1 6) Um recipiente aberto na parte superior contém glicerina até a altura de 1,00 m e, sobre ela, mais 10,0 cm de água, conforme representado na figura: Considere a massa específica da água 1,00 g/cm3 e da glicerina 1,30 g/cm³. Use a aceleração da gravidade igual a 10,0 m/s2 e a pressão atmosférica igual a 1,01.105 Pa. Neste caso, a pressão, em pascals, na interface água- glicerina e no fundo do recipiente é, respectivamente: (Dado: p = p0 + d.g.h) a) 1,02.105 e 1,34.105. b) 1,21.105 e 1,34.105. c) 1,02.105 e 1,25.105. d) 1,01.105 e1,21.105. e) 1,02.105 e 1,15.105. 7) Um objeto com massa de 10 kg e volume de 0,002 m3 é colocado totalmente dentro da água (Dados: d = 1000 kg/m³, g = 10 m/s², P = m.g, E = d.g.V, Preal = Paparente + E, FR = m.a ). a) Qual é o valor do peso do objeto ? b) Qual é a intensidade da força de empuxo que a água exerce no objeto ? c) Qual o valor do peso aparente do objeto ? d) Desprezando o atrito com a água, determine a aceleração do objeto. FA CULD ADE ESTÁ CIO D E VITÓ RIA – F ESV CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA DISCIPLINA: FÍSICA TEÓRICA EXPERIMENTAL II P R O F E S S O R : R A P H A E L P E R E I R A LISTA DE EXERCÍCIOS DE REVISÃO – AV1 8) O tubo aberto em forma de U da figura contém dois líquidos não miscíveis, A e B, em equilíbrio. As alturas das colunas de A e B, medidas em relação à linha de separação dos dois líquidos, valem 50 cm e 80 cm, respectivamente: (Dados: p = p0 + d.g.h, p0 = 1.105 Pa e g = 10 m/s²) a) Sabendo que a massa específica de A é 2,0.103 kg/m3, determine a massa específica do líquido B. b) Determine a pressão no interior do tubo na altura da linha de separação dos dois líquidos. R = 9) A figura representa uma tubulação horizontal em que escoa um fluido ideal: Em relação ao fluxo desse fluido podemos afirmar que: a) Quanto maior a área de secção da tubulação, maior a velocidade do fluxo. b) Quanto menor a área de secção da tubulação, menor a velocidade do fluxo. c) Quanto maior a área de secção da tubulação, menor a velocidade do fluxo. d) A velocidade do fluxo é a mesma para qualquer ponto da tubulação. e) Não existe relação entre a área de seção da tubulação e a velocidade do fluxo. FA CULD ADE ESTÁ CIO D E VITÓ RIA – F ESV CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA DISCIPLINA: FÍSICA TEÓRICA EXPERIMENTAL II P R O F E S S O R : R A P H A E L P E R E I R A LISTA DE EXERCÍCIOS DE REVISÃO – AV1 10) Em um experimento realizado para determinar a densidade da água de um lago, foram utilizados alguns materiais conforme ilustrado: um dinamômetro D com graduação de 0 N a 50 N e um cubo maciço e homogêneo de 1000 cm³ e 3 kg de massa. Inicialmente, foi conferida a calibração do dinamômetro, constatando-se a leitura de 30 N quando o cubo era preso ao dinamômetro e suspenso no ar. Ao mergulhar o cubo na água do lago, até que metade do seu volume ficasse submersa, foi registrada a leitura de 24 N no dinamômetro. (Dados: E = d.g.V, Preal = Paparente + E, 1 m³ = 1000000 cm³ e 1 g/cm³ = 1000 kg/m³) Considerando que a aceleração da gravidade local é de 10 m/s2, a densidade da água do lago, em g/cm3, é: a) 0,6. b) 1,2. c) 1,5. d) 2,4. e) 4,8.