Exercicios de Fisica
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Exercicios de Fisica

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a alternativa que contém o valor mínimo da

força eletromotriz ε no circuito principal, de modo

que a lâmpada no circuito anexo seja percorrida por

uma corrente elétrica (desconsidere quaisquer efei-

tos gravitacionais).

a) 0,5 V b) 1,0 V

c) 2,0 V d) 3,0 V

e) 4,0 V

8. (UFC 2009) Um avião militar “relativístico” voa

com uma velocidade constante de 0,9 c, onde c é a

velocidade da luz no vácuo. Esse avião dispara um

míssil. O piloto observa que o míssil se afasta do

avião com uma velocidade de 0,6 c. No mesmo ins-

tante, um feixe de laser é disparado em relação ao

avião com uma velocidade c. Assinale a alternativa

que apresenta, respectivamente, os valores da velo-

cidade do míssil e da velocidade do feixe de laser,

percebidos por um observador em um referencial

estacionário.

a) c e c. b) 0,97 c e c.

c) 1,50 c e c. d) 1,50 c e 1,90 c.

e) 0,30 c e 0,10 c.

Respostas 1.d 2.a 3.d 4.a 5.b 6.c 7.e 8. b

1. (UFF 2009) Uma amostra de um gás ideal sofre a

seqüência de processos descrita pelo gráfico da pres-

são versus temperatura.

É correto afirmar que o volume do gás:

a) diminui no trecho AB, permanece constante no

trecho BC, aumenta no trecho CD;

b) aumenta no trecho AB, permanece constante no

trecho BC, diminui no trecho CD;

c) aumenta no trecho AB, diminui no trecho BC,

permanece constante no trecho CD;

d) permanece constante no trecho AB, aumenta no

trecho BC, diminui no trecho CD;

e) permanece constante no trecho AB, aumenta no

trecho BC, permanece constante no trecho CD.

2. (UFF 2009) Um raio luminoso, propagando-se

num meio A, atinge a interface entre os meios A e

B, conforme esquematizado na figura. As linhas

tracejadas representam as frentes de onda associadas

ao raio, e a distância entre elas é o comprimento de

onda da luz incidente. Sabe-se que o tempo que a luz

leva para percorrer uma certa distância em A é me-

nor que o tempo que ela leva para percorrer a mes-

ma distância em B.

A propagação da onda refratada no meio B é corre-

tamente representada pelo diagrama:

a) b)

c) d)

e)

3. (UFF 2009) Você segura com a mão um cilindro

de ferro e o aproxima de um ímã permanente muito

pesado apoiado sobre uma mesa horizontal, como

mostra o diagrama.

À medida que o cilindro se aproxima da mesa, ele é

atraído pelo ímã com intensidade cada vez maior. O

ímã não se move. Nos diagramas de força abaixo, P

representa o peso do ímã, N representa a normal da

mesa sobre o ímã e f representa a força feita pelo

cilindro sobre o ímã.

Escolha aquele que melhor representa as forças so-

fridas pelo ímã.

a) b)

c) d)

e)

4. (UFF 2009) Na prova de lançamento de martelo

nas Olimpíadas, o atleta coloca o martelo a girar e o

solta quando atinge a maior velocidade que ele lhe

consegue imprimir. Para modelar este fenômeno,

suponha que o martelo execute uma trajetória circu-

lar num plano horizontal. A figura abaixo representa

esquematicamente esta trajetória enquanto o atleta o

acelera, e o ponto A é aquele no qual o martelo é

solto.

Assinale a opção que representa corretamente a tra-

jetória do martelo, vista de cima, após ser solto.

a) b)

c)

d)

e)

5. (UFF 2009) Um circuito é composto por 3 lâmpa-

das idênticas (A, B e C), um interruptor e fios de

resistência desprezível. A fiação está embutida, sen-

do, portanto, invisível, e o circuito é alimentado por

uma tomada comum.

Quando o interruptor está aberto, as lâmpadas A e B

estão acesas e brilham com a mesma intensidade,

enquanto a lâmpada C permanece apagada. Quando

o interruptor é fechado, o brilho da lâmpada A au-

menta, o da lâmpada B diminui, e a lâmpada C se

acende, ficando com o mesmo brilho que B.

Escolha, dentre as alternativas abaixo, o esquema de

ligação entre as lâmpadas e o interruptor que possi-

bilita estas 2 situações:

a)

b)

c)

d)

e)

6. (UFF 2009) Três esferas metálicas, apoiadas em

suportes isolantes, são colocadas próximas, como no

desenho abaixo, porém sem se tocarem. Um bastão

carregado positivamente é aproximado da primeira

esfera.

Assinale o diagrama que melhor representa a distri-

buição de cargas nas esferas.

a)

b)

c)

d)

e)

7. (UFF 2009) Uma lente convergente de pequena

distância focal pode ser usada como lupa, ou lente

de aumento, auxiliando, por exemplo, pessoas com

deficiências visuais a lerem textos impressos em

caracteres pequenos.

Supondo que o objeto esteja à esquerda da lente, é

correto afirmar que, para produzir uma imagem

maior que o objeto, este deve ser:

a) colocado sobre o foco e a imagem será real;

b) posicionado entre a lente e o foco e a imagem

será real;

c) posicionado num ponto à esquerda muito afastado

da lente e a imagem será virtual;

d) posicionado num ponto à esquerda do foco, mas

próximo deste, e a imagem será virtual;

e) posicionado entre a lente e o foco e a imagem será

virtual.

8. (UFF 2009) O aumento da temperatura anual mé-

dia da Terra tem sido atribuído às modificações pro-

vocadas pelo homem. O aquecimento global é senti-

do nos pólos, comprovado pela diminuição das áreas

geladas.

Considere um grande iceberg. Parte do seu volume,

que estava acima do nível da água, se separa, dei-

xando de fazer parte do iceberg, e cai no mar.

Assinale a afirmativa correta, considerando a nova

situação do iceberg.

a) A pressão exercida pela água no fundo do mar,

sob o iceberg, diminui.

b) O volume de água deslocado pelo iceberg perma-

nece o mesmo.

c) O nível do mar sobe.

d) O empuxo sobre o iceberg diminui.

e) A densidade do iceberg diminui.

9. (UFF 2009) No cuidado com o planeta, a recicla-

gem é uma das estratégias mais eficientes. Um téc-

nico guardou três resistores iguais de um Ω.

Assinale o valor de resistência que ele não será ca-

paz de obter, utilizando todos os três resistores.

a) 1/3 Ω b) 2/3 Ω

c) 1 Ω d) 3/2 Ω

e) 3 Ω

Respostas 1. b 2. d 3. a 4. e 5. c 6. a 7.

e 8. d 9. c

1. (UFJF 2009) O mmHg (milímetro de mercúrio) é

uma unidade de medida de pressão porque:

a) equivale ao peso de uma coluna de mercúrio de

1mm de diâmetro.

b) equivale ao comprimento horizontal de 1 mm de

mercúrio.

c) equivale à pressão exercida por uma coluna de

mercúrio de 1 mm de altura.

d) equivale à pressão exercida por uma coluna de

mercúrio de 1 mm de diâmetro.

e) equivale ao peso de uma coluna de mercúrio de 1

mm de altura.

2. (UFJF 2009) Aumenta-se a pressão de certa quan-

tidade de gás ideal, inicialmente à pressão P1, volu-

me V1 e temperatura T1, através de dois processos

diferentes. No primeiro processo, o gás é aquecido

com o volume do gás mantido constante até a pres-

são dobrar de valor. No segundo processo, o gás,

partindo das mesmas condições iniciais (P1, V1, T1)

é resfriado à pressão constante até o volume ser re-

duzido à metade e depois, mantendo constante o

volume reduzido, é aquecido até que a pressão dobre

de valor. Sobre esses dois processos, podemos afir-

mar que:

a) a temperatura final atingida em ambos os proces-

sos é a mesma.

b) a variação da energia interna do gás em ambos os

processos é a mesma.

c) o trabalho realizado sobre o gás em ambos os

processos é o mesmo.

d) a temperatura final atingida no primeiro processo

é maior que a temperatura final atingida no segundo

processo.

e) o trabalho realizado sobre o gás, no primeiro pro-

cesso, é diferente de zero.

3. (UFJF 2009) O átomo de hidrogênio é composto

por um próton e um elétron. No estado fundamental,

a energia de ligação entre eles é de -13,60 eV. A

energia de ligação do primeiro estado excitado é -

3,40 eV, e a do segundo é -1,50 eV, conforme repre-

sentado na figura A. Considere que o elétron esteja

no segundo estado excitado. Para decair para o esta-