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Aluno: Matr.: Disciplina: EEX0001 - BASES FÍSICAS Período: 2021.1 - F (G) / SM Quest.: 1 1. O que é uma Incerteza de medida? Incertezas são desconhecimentos da acurácia das medidas. Incertezas estão associadas às dispersões das medidas, variações fenomenológicas inerentes à medida e ao processo de medida. Todas as medidas possuem Incertezas. Quanto mais precisa uma medida, menor sua incerteza. Quanto menor a incerteza de medida, menor a dispersão. Incertezas são defeitos do processo de medida, são medidas imprudentes. Incerteza de uma medida é quando não são conhecidas as tolerâncias de calibração dos instrumentos de medição utilizados. Medidas devem ser exatas e incertezas caracterizam essa exatidão. Quest.: 2 2. O que são algarismos significativos? Algarismos significativos são os algarismos representativos que compõem o valor do erro de uma medida, excluindo-se os zeros à esquerda, e nos indicam a precisão dessa medida, onde o último algarismo representado é incerto. Zeros à direita são significativos. Algarismos significativos são os algarismos representativos que compõem o valor da exatidão de uma medida, excluindo-se os zeros à esquerda, e nos indicam a precisão dessa medida, onde o último algarismo representado é incerto. Zeros à direita são significativos. Algarismos significativos são os algarismos representativos que compõem o valor do desvio de uma medida, excluindo-se os zeros à esquerda, e nos indicam a precisão dessa medida, onde o último algarismo representado é incerto. Zeros à direita são significativos. Algarismos significativos são os algarismos representativos que compõem o valor de uma incerteza, excluindo-se os zeros à esquerda. Indicam-nos a precisão dessa medida, onde o último algarismo representado é incerto. Zeros à direita são significativos. Algarismos significativos são os algarismos representativos que compõem o valor de uma grandeza, excluindo-se os zeros à esquerda. Indicam-nos a precisão dessa medida, onde o último algarismo representado é incerto. Zeros à direita são significativos. Quest.: 3 3. Uma bomba elétrica, trabalhando em sua máxima eficiência, consegue transportar 300 litros de água até uma altura de 20 metros em 4 minutos. Sabendo-se que o motor que gira o rotor da bomba consome 500W da rede elétrica, o rendimento máximo dessa bomba é: Considere g= 10m/s2 e densidade da água 1,0kg/litro. Dica: Rendimento é dado pela razão entre a potência útil e a potência consumida. 40% 75% 80% 50% 25% Quest.: 4 4. Um truque interessante é puxar rapidamente a toalha que se encontra sobre uma mesa cheia de louças e as louças não caírem. Isso é possível devido à lei: De Aristóteles Da gravitação Da aceleração Da ação e reação Da Inércia Quest.: 5 5. Um fluxo de água atravessa um tubo cilíndrico de diâmetro igual a 20 cm, a uma velocidade de 2 m/s. A partir de determinado ponto, há um estreitamento no tubo, e este passa a ter um diâmetro igual a 10 cm. Dessa forma, a vazão de água no tubo, em litros por segundo, e a velocidade da água, em metros por segundo, na segunda parte do tubo, são, respectivamente: 20 ; 8 200 ; 16 40 ππ ; 4 20ππ ; 16 20ππ ; 8 Quest.: 6 6. Um recipiente cilíndrico contendo determinado líquido é encerrado por um êmbolo móvel, conforme mostra a figura a seguir: Sem aplicar força alguma no êmbolo, a diferença de pressão entre os pontos A e B, distantes h = 10 cm, é de 3,0 x 105 Pa. A partir de determinado instante, uma força constante de 50 N é aplicada ao êmbolo, cuja seção reta é de 10 cm². Dado: g = 10 m/s². Sabendo que a densidade do líquido é de 2,0 x 103 kg/m³, a diferença de pressão entre A e B a partir desse momento será igual a: 4,0 x 105 Pa 3,0 x 105 Pa 5,0 x 105 Pa 3,5 x 105 Pa 4,5 x 105 Pa Quest.: 7 7. (UEFS - 2017) Determinados aparelhos elétricos precisam ter seu funcionamento interrompido quando a temperatura atinge certo valor, chamada de Temperatura Crítica (TC). Para fazer esse controle, alguns aparelhos utilizam um dispositivo baseado na dilatação térmica desigual, sofrida por metais diferentes. Ele interrompe a corrente elétrica (i) no aparelho quando a temperatura atinge um valor igual a TC, conforme mostram as figuras a seguir: Para que o dispositivo funcione como nas figuras 1 e 2, considerando os valores dos coeficientes de dilatação linear da tabela, os metais A e B da lâmina bimetálica representada podem ser, respectivamente: Ferro e aço. Zinco e alumínio. Aço e alumínio. Alumínio e ferro. Zinco e ferro. Quest.: 8 8. Uma janela de vidro, cuja condutividade térmica é de 0,8 W/m °C, tem uma espessura de 12 mm e área de 1,5 m2. Sabendo que a diferença de temperatura entre os meios interno e externo é constante e igual a 20 °C, a quantidade de calor que flui através da janela, em uma hora, é dada por: 72 MJ 3,6 MJ 18 MJ 36 MJ 7,2 MJ Quest.: 9 9. Com respeito ao potencial elétrico, analise as afirmações a seguir: I. Para partículas puntiformes carregadas, o potencial que elas geram em um ponto do espaço é inversamente proporcional à distância da partícula ao ponto em questão; II. Superfícies equipotenciais são aquelas regiões do espaço em que o potencial é constante e são perpendiculares ao vetor campo elétrico; III. Em um campo elétrico uniforme, a diferença de potencial entre dois pontos A e B é diretamente proporcional à distância entre A e B; IV. O sentido do vetor campo elétrico é sempre o dos potenciais decrescentes. Está(ão) correta(s): Apenas I. Todas as afirmativas. Apenas II. Apenas I, II e IV. Apenas II, III e IV. Quest.: 10 10. (UFJF - 2017) A garrafa térmica de determinada marca foi construída de forma a diminuir as trocas de calor com o ambiente, que podem ocorrer por três processos: condução, convecção e radiação. Entre suas várias características, podemos citar: I. A ampola interna da garrafa é feita de plástico. II. A ampola possui paredes duplas, e entre essas paredes, é feito vácuo. III. A superfície interna da ampola é espelhada. Assinale a alternativa que corresponde ao processo que se quer evitar, usando as características citadas anteriormente: I - condução; II - condução e convecção; III - radiação. I - condução e radiação; II - convecção; III - condução. I - convecção; II - condução; III - radiação. I - radiação; II - condução e convecção; III - radiação. I - radiação; II - condução e convecção; III - convecção.