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FÍSICA TEÓRICA EXPERIMENTAL II Lupa Calc. EEX0068_201802123962_ESM Aluno: Matr.: Disc.: FÍSICA TEÓRICA E 2021.1 - F (G) / EX Prezado (a) Aluno(a), Você fará agora seu TESTE DE CONHECIMENTO! Lembre-se que este exercício é opcional, mas não valerá ponto para sua avaliação. O mesmo será composto de questões de múltipla escolha. Após responde cada questão, você terá acesso ao gabarito comentado e/ou à explicação da mesma. Aproveite para se familiarizar com este modelo de questões que será usado na sua AV e AVS. TEMA 01: INTRODUÇÃO À MECÂNICA DOS FLUIDOS. 1. Determinado cilindro possui área de seção reta cujo módulo é igual ao quadrado de 1/5 de sua altura. Se sua altura vale 4,5 m e em sua seção reta age uma força de 234 N, a pressão exercida nesta área é igual a: 350,01 Pa 300,00 Pa 305,33 Pa 255,68 Pa 288,89 Pa Explicação: A =(15 h)2A =(15 h)2 A =125 ⋅ (4,5)2A =125 ⋅ (4,5)2 A =0,81m2A =0,81m2 P =FAP =FA P =2340,81 =288,89PaP =2340,81 =288,89Pa TEMA 02: INTRODUÇÃO À MECÂNICA ONDULATÓRIA. 2. Uma onda eletromagnética se propaga no vácuo com a metade da velocidade da luz (c), com uma frequência angular de 4 vezes o módulo da velocidade da luz em rad/s. Assinale a opção que apresenta o comprimento de onda dessa onda: π16mπ16m πmπm π2mπ2m π20mπ20m https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio_ensineme.asp https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio_ensineme.asp javascript:diminui(); javascript:aumenta(); javascript:calculadora_on(); π8mπ8m Explicação: A resposta correta é: πmπm 3. Em um sistema massa mola em MHS, a amplitude é de 20,0 m e a sua frequência natural é de 5,0 rad/s. Se não há defasagem, assinale a opção que apresenta corretamente a velocidade do centro de massa da massa, no instante 40 s: 87,3 m/s 100,4 m/s 1.000,0 m/s 2.000,0 m/s 940,0 m/s Explicação: A resposta correta é 87,3 m/s. 4. Considerando um MHS, assinale a opção que representa, respectivamente, posição, velocidade e aceleração de uma onda que possui amplitude de 1,8 m e período de 2 segundos: (considere φφ=0) x (t) =−1,8cos(πt); v(t) =−1,8π sen(πt); a(t) =−1,8π2cos(πt)x (t) =−1,8cos(πt); v(t) =−1,8π sen(πt); a(t) =−1,8π2cos(πt) x (t) =1,8cos(πt); v(t) =−1,8π sen(πt); a(t) =−1,8π2cos(πt)x (t) =1,8cos(πt); v(t) =−1,8π sen(πt); a(t) =−1,8π2cos(πt) x (t) =1,8cos(πt); v(t) =1,8π sen(πt); a(t) =−1,8π2cos(πt)x (t) =1,8cos(πt); v(t) =1,8π sen(πt); a(t) =−1,8π2cos(πt) x (t) =1,8cos(πt); v(t) =1,8π sen(πt); a(t) =1,8π2cos(πt)x (t) =1,8cos(πt); v(t) =1,8π sen(πt); a(t) =1,8π2cos(πt) x (t) =−1,8cos(πt); v(t) =1,8π sen(πt); a(t) =−1,8π2cos(πt)x (t) =−1,8cos(πt); v(t) =1,8π sen(πt); a(t) =−1,8π2cos(πt) Explicação: A resposta correta é: x (t) =1,8cos(πt); v(t) =−1,8π sen(πt); a(t) =−1,8π2cos(πt)x (t) =1,8cos(πt); v(t) =−1,8π sen(πt); a(t) =−1,8π2cos(πt) TEMA 03: TERMOLOGIA E DILATAÇÃO TÉRMICA. 5. Um disco metálico de raio 0,5 m tem um coeficiente de dilatação linear igual a 3,2 × 10−6 °C−13,2 × 10−6 °C−1. A área final desse disco para uma redução de temperatura de 18 °C é igual a: 0,39π m20,39π m2 https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio_ensineme.asp https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio_ensineme.asp https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio_ensineme.asp 0,51π m20,51π m2 0,45π m20,45π m2 0,62π m20,62π m2 0,25π m20,25π m2 Explicação: Da equação (36), temos que: A(ΔT) =A0 +A0βΔTA(ΔT) =A0 +A0βΔT Sabemos que: β =2α∴ β =2⋅3,2 × 10−6 =6,4 × 10−6 °C−1β =2α∴ β =2⋅3,2 × 10−6 =6,4 × 10−6 °C−1 Também sabemos que: A0 =πr02 =r⋅ (0,5)2 =0,25π m2A0 =πr02 =r⋅ (0,5)2 =0,25π m2 A redução de temperatura é de 4 °C, o que implica que ΔT =18 °CΔT =18 °C. Assim: A(ΔT) =0,25π +0,25π⋅ 6,4 × 10−6⋅(−18)A(ΔT) =0,25π +0,25π⋅ 6,4 × 10−6⋅(−18) A(ΔT) =0,25π −0,0000288π≅0,25π m2A(ΔT) =0,25π −0,0000288π≅0,25π m2 6. Um líquido está dentro de um recipiente de coeficiente de dilatação infinito. Se esse líquido possui volume de 0,03 m3m3 a 20 °C e coeficiente de dilatação volumétrica de 36 × 10−6 °C−136 × 10−6 °C−1, quando transbordará do recipiente? O líquido transbordará a qualquer temperatura. O líquido nunca transbordará. Quando a temperatura de contração for menor que -273 °C. Quando a temperatura de aquecimento for maior que 200 °C. O líquido transbordará a qualquer contração existente do recipiente. Explicação: Como o coeficiente de dilatação é infinito, o recipiente sempre se dilatará mais do que o líquido. Assim, nunca haverá a possibilidade de o líquido transbordar. TEMA 04: INTRODUÇÃO À TERMODINÂMICACALOR. 7. Certa massa de certo material recebeu 800.00 cal e se aqueceu em 4 °C. Se seu calor específico é de 10 cal/g°C, sua capacidade térmica é igual a: 720.500 cal°C720.500 cal°C 500.000 cal°C500.000 cal°C 250.000 cal°C250.000 cal°C https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio_ensineme.asp https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio_ensineme.asp 200.0025 cal°C200.0025 cal°C 60.750 cal°C60.750 cal°C Explicação: A resposta correta é: 200.0025 cal°C200.0025 cal°C 8. Um determinado material sofre um aumento de temperatura de 100 °C, ao receber uma quantidade de energia igual a 5.789 cal. Sua capacidade térmica é igual a: 69,47 cal°C69,47 cal°C 97,92 cal°C97,92 cal°C 57,89 cal°C57,89 cal°C 779,47 cal°C779,47 cal°C 85,47 cal°C85,47 cal°C Explicação: A resposta correta é: 57,89 cal°C57,89 cal°C TEMA 05: ÓPTICA E COMPORTAMENTO DA LUZ. 9. A potência focal de uma lente cuja distância focal é de 0,001 cm é igual a: 1.000di1.000di 1.000.000di1.000.000di 10.000di10.000di 100.000di100.000di 100di100di Explicação: A resposta correta é: 10.000di10.000di 10. Uma onda eletromagnética não polarizada de intensidade I0 passa por um filtro polarizador que faz 100° com a horizontal, e após isto, por um filtro que possui um ângulo de 190° com a horizontal. A intensidade final tem módulo igual a: I016cos2 (35°)I016cos2 (35°) https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio_ensineme.asp https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio_ensineme.asp https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio_ensineme.asp I08cos2 (35°)I08cos2 (35°) 0 I0cos2 (35°)I0cos2 (35°) I04cos2 (35°)I04cos2 (35°) Explicação: A resposta correta é: 0.
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