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TÓPICOS DE FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL QUESTIONÁRIO UNIDADE IV SEGUNDA TENTATIVA

Ferramentas de estudo

Questões resolvidas

A Lei da Gravitação Universal, desenvolvida por Newton, descreve os efeitos devidos à ação da gravidade. Essa lei prediz que a força de atração entre corpos varia devido às massas (m) e à distância (r) entre eles. [F = (G . m1 . m2) / r2].
Qual é a força de atração exercida pela Terra em um objeto de 10 kg? Dados: massa da Terra MT = 5,97x10^24 kg; raio da Terra RT = 6,37x10^6 m; constante gravitacional G = 6,67x10^-11 m^3.kg^-1.s^-2.
98N.
98 kg.
98 m/s2.
98N.
9,8 m/s2.
9,8N.

Antoine Laurent de Lavoisier foi o primeiro cientista a formalizar o conceito de fluido térmico. Lavoisier imaginava o calor como um fluido insípido, inodoro e invisível e que os corpos quentes contêm mais do fluido calorífico do que os corpos frios.
Se colocássemos um cubo de gelo dentro de um copo de água morna em um sistema isolado, o gelo não poderia ficar com uma temperatura menor do que aquela inicialmente porque:
A entropia de qualquer sistema isolado só pode aumentar ou permanecer constante.
O fluido calorífico não é trocado entre a água e o gelo.
Não ocorre troca de calor entre água e gelo.
A entropia de qualquer sistema isolado só pode aumentar ou permanecer constante.
A entropia de qualquer sistema isolado só pode diminuir ou permanecer constante.
Não contradiz a segunda lei da termodinâmica.

Cinco gramas de oxigênio estão pressurizados em um recipiente de volume 0,90 litros a uma temperatura de 40 oC. Sabendo-se que a massa molar do oxigênio é 32 g/mol e a constante universal dos gases é K = 0,082 atm.l/mol.K.
Determine a pressão desse gás no recipiente.
4,44 atm.
6,44 atm.
3,20 atm.
1,22 atm.
0,57 atm.

Galileu Galilei nasceu em 1564, em Pisa. Grande parte de suas contribuições para a ciência se baseia em conclusões a partir da experimentação como a experiência do pêndulo.
Se um corpo de pequenas dimensões está preso em um fio e oscila, esse mecanismo pode ser denominado pêndulo simples e executa um movimento harmônico simples. Se o corpo se desloca de sua posição inicial A para A’ e retorna a A, 50 vezes em 30s, determine o período do pêndulo (T) e o comprimento do fio (L). Utilize a fórmula T = 2π. (L/g)^(0,5). Considerar g = 10 m/s^2 e pequena amplitude de oscilação:
0,6s e 0,09 m.
1,66s e 0,7 m.
1,66s e 0,5 m.
0,6s e 0,09 m.
0,6s e 0,9 m.
1,5s e 0,57 m.

Os blocos A e B da figura possuem coeficientes de atrito μA = 0,25 e μB = 0,35 e massas mA = 25 kg e mB = 10 kg.
Qual é a força máxima que pode ser aplicada ao bloco B para que o sistema se mantenha em equilíbrio estático?
97,5N.
250N.
122N.
97,5N.
20N.
300N.

Os blocos A e B da figura possuem pesos 300N e 400N, respectivamente, com coeficientes de atrito μA = 0,25 e μB = 0,30.
Determine a força máxima F que pode ser aplicada ao bloco B para que o sistema se mantenha em equilíbrio:
210N.
210N.
30N.
700N.
18N.
750N.

Segundo Galileu, objetos em queda livre adquirem a mesma quantidade de velocidade para o mesmo intervalo de tempo.
De acordo com essa afirmação, podemos concluir que:
A taxa de aumento da velocidade de queda permanece constante durante a queda.
Corpos pesados não sofrem resistência com o ar.
Corpos mais pesados caem mais rapidamente que corpos mais leves.
A taxa de aumento da velocidade de queda varia durante a queda.
A taxa de aumento da velocidade de queda permanece constante durante a queda.
Essa afirmação não concilia com as ideias de Aristóteles, que corpos mais pesados caem mais rapidamente.

Um bloco de massa 6 kg é apoiado em uma parede com a ajuda de uma força F. Sabendo-se que o coeficiente de atrito entre a parede e o bloco vale μ = 0,4.
Determine a força F para que o bloco não deslize:
150N.
2N.
330N.
50N.
240N.
150N.

Um cilindro vedado por um êmbolo que pode mover-se livremente, mantém no seu interior uma amostra de gás à pressão constante.
Em equilíbrio térmico com a temperatura ambiente de 17 oC, o volume do gás é de 2x10^3 cm^3. Qual será o volume desse gás se o cilindro for aquecido e o gás atingir a temperatura de 162 oC?
3x10^3 cm^3.
3x10^3 cm^3.
5x10^2 cm^3.
2x10^3 cm^3.
4x10^2 cm^3.
6x10^3 cm^3.

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Questões resolvidas

A Lei da Gravitação Universal, desenvolvida por Newton, descreve os efeitos devidos à ação da gravidade. Essa lei prediz que a força de atração entre corpos varia devido às massas (m) e à distância (r) entre eles. [F = (G . m1 . m2) / r2].
Qual é a força de atração exercida pela Terra em um objeto de 10 kg? Dados: massa da Terra MT = 5,97x10^24 kg; raio da Terra RT = 6,37x10^6 m; constante gravitacional G = 6,67x10^-11 m^3.kg^-1.s^-2.
98N.
98 kg.
98 m/s2.
98N.
9,8 m/s2.
9,8N.

Antoine Laurent de Lavoisier foi o primeiro cientista a formalizar o conceito de fluido térmico. Lavoisier imaginava o calor como um fluido insípido, inodoro e invisível e que os corpos quentes contêm mais do fluido calorífico do que os corpos frios.
Se colocássemos um cubo de gelo dentro de um copo de água morna em um sistema isolado, o gelo não poderia ficar com uma temperatura menor do que aquela inicialmente porque:
A entropia de qualquer sistema isolado só pode aumentar ou permanecer constante.
O fluido calorífico não é trocado entre a água e o gelo.
Não ocorre troca de calor entre água e gelo.
A entropia de qualquer sistema isolado só pode aumentar ou permanecer constante.
A entropia de qualquer sistema isolado só pode diminuir ou permanecer constante.
Não contradiz a segunda lei da termodinâmica.

Cinco gramas de oxigênio estão pressurizados em um recipiente de volume 0,90 litros a uma temperatura de 40 oC. Sabendo-se que a massa molar do oxigênio é 32 g/mol e a constante universal dos gases é K = 0,082 atm.l/mol.K.
Determine a pressão desse gás no recipiente.
4,44 atm.
6,44 atm.
3,20 atm.
1,22 atm.
0,57 atm.

Galileu Galilei nasceu em 1564, em Pisa. Grande parte de suas contribuições para a ciência se baseia em conclusões a partir da experimentação como a experiência do pêndulo.
Se um corpo de pequenas dimensões está preso em um fio e oscila, esse mecanismo pode ser denominado pêndulo simples e executa um movimento harmônico simples. Se o corpo se desloca de sua posição inicial A para A’ e retorna a A, 50 vezes em 30s, determine o período do pêndulo (T) e o comprimento do fio (L). Utilize a fórmula T = 2π. (L/g)^(0,5). Considerar g = 10 m/s^2 e pequena amplitude de oscilação:
0,6s e 0,09 m.
1,66s e 0,7 m.
1,66s e 0,5 m.
0,6s e 0,09 m.
0,6s e 0,9 m.
1,5s e 0,57 m.

Os blocos A e B da figura possuem coeficientes de atrito μA = 0,25 e μB = 0,35 e massas mA = 25 kg e mB = 10 kg.
Qual é a força máxima que pode ser aplicada ao bloco B para que o sistema se mantenha em equilíbrio estático?
97,5N.
250N.
122N.
97,5N.
20N.
300N.

Os blocos A e B da figura possuem pesos 300N e 400N, respectivamente, com coeficientes de atrito μA = 0,25 e μB = 0,30.
Determine a força máxima F que pode ser aplicada ao bloco B para que o sistema se mantenha em equilíbrio:
210N.
210N.
30N.
700N.
18N.
750N.

Segundo Galileu, objetos em queda livre adquirem a mesma quantidade de velocidade para o mesmo intervalo de tempo.
De acordo com essa afirmação, podemos concluir que:
A taxa de aumento da velocidade de queda permanece constante durante a queda.
Corpos pesados não sofrem resistência com o ar.
Corpos mais pesados caem mais rapidamente que corpos mais leves.
A taxa de aumento da velocidade de queda varia durante a queda.
A taxa de aumento da velocidade de queda permanece constante durante a queda.
Essa afirmação não concilia com as ideias de Aristóteles, que corpos mais pesados caem mais rapidamente.

Um bloco de massa 6 kg é apoiado em uma parede com a ajuda de uma força F. Sabendo-se que o coeficiente de atrito entre a parede e o bloco vale μ = 0,4.
Determine a força F para que o bloco não deslize:
150N.
2N.
330N.
50N.
240N.
150N.

Um cilindro vedado por um êmbolo que pode mover-se livremente, mantém no seu interior uma amostra de gás à pressão constante.
Em equilíbrio térmico com a temperatura ambiente de 17 oC, o volume do gás é de 2x10^3 cm^3. Qual será o volume desse gás se o cilindro for aquecido e o gás atingir a temperatura de 162 oC?
3x10^3 cm^3.
3x10^3 cm^3.
5x10^2 cm^3.
2x10^3 cm^3.
4x10^2 cm^3.
6x10^3 cm^3.

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Revisar envio do teste: QUESTIONÁRIO UNIDADE IV
TÓPICOS DE FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL 7650-75_45301_R_F1_20211 CONTEÚDO
Usuário leonardo.andrade23 @aluno.unip.br
Curso TÓPICOS DE FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL
Teste QUESTIONÁRIO UNIDADE IV
Iniciado 24/04/21 15:20
Enviado 24/04/21 15:24
Status Completada
Resultado da
tentativa
2,5 em 2,5 pontos  
Tempo decorrido 4 minutos
Resultados
exibidos
Todas as respostas, Respostas enviadas, Respostas corretas, Comentários, Perguntas
respondidas incorretamente
Pergunta 1
Resposta Selecionada: c. 
Respostas: a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
Feedback da resposta:
A Lei da Gravitação Universal, desenvolvida por Newton, descreve os efeitos devidos à ação
da gravidade. Essa lei prediz que a força de atração entre corpos varia devido às massas (m)
e à distância (r) entre eles. [F = (G . m 1 . m 2) / r 2] . Qual é a força de atração exercida pela
Terra em um objeto de 10 kg? Dados: massa da Terra MT = 5,97x10 24 kg; raio da Terra RT =
6,37x10 6 m; constante gravitacional G = 6,67x10 -11 
m 3.kg -1.s -2
98N.
98 kg.
98 m/s2.
98N.
9,8 m/s2.
9,8N.
Resposta: C 
Comentário: substituir os valores na fórmula: 
F = (6,67x10 24 x 10 x 6,67x10 -11) / (6,37x10 6) 2  à F = 98N
UNIP EAD BIBLIOTECAS MURAL DO ALUNO TUTORIAISCONTEÚDOS ACADÊMICOS
0,25 em 0,25 pontos
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Pergunta 2
Resposta
Selecionada:
c.
Respostas: a. 
b. 
c.
d.
e. 
Feedback
da
resposta:
Antoine Laurent de Lavoisier foi o primeiro cientista a formalizar o conceito de �uido
térmico. Lavoisier imaginava o calor como um �uido insípido, inodoro e invisível e que os
corpos quentes contêm mais do �uido calorí�co do que os corpos frios. Se colocássemos
um cubo de gelo dentro de um copo de água morna em um sistema isolado, o gelo não
poderia �car com uma temperatura menor do que aquela inicialmente porque:
A entropia de qualquer sistema isolado só pode aumentar ou
permanecer constante.
O �uido calorí�co não é trocado entre a água e o gelo.
Não ocorre troca de calor entre água e gelo.
A entropia de qualquer sistema isolado só pode aumentar ou
permanecer constante.
A entropia de qualquer sistema isolado só pode diminuir ou
permanecer constante.
Não contradiz a segunda lei da termodinâmica.
Resposta: C 
Comentário: o escoamento de calor do cubo de gelo para a água morna
corresponderia a um decréscimo de entropia, o que contradiz a segunda lei da
termodinâmica.
Pergunta 3
Resposta Selecionada: e. 
Respostas: a. 
b. 
c. 
Cinco gramas de oxigênio estão pressurizados em um recipiente de volume 0,90 litros a
uma temperatura de 40 oC. Sabendo-se que a massa molar do oxigênio é 32 g/mol e a
constante universal dos gases é K = 0,082 atm.l/mol.K, determine a pressão desse gás no
recipiente.
4,44 atm.
6,44 atm.
3,20 atm.
1,22 atm.
0,25 em 0,25 pontos
0,25 em 0,25 pontos
24/04/2021 Revisar envio do teste: QUESTIONÁRIO UNIDADE IV – 7650-...
https://ava.ead.unip.br/webapps/assessment/review/review.jsp?attempt_id=_61178290_1&course_id=_153683_1&content_id=_2055853_1&return_co… 3/9
d. 
e. 
Feedback da resposta:
0,57 atm.
4,44 atm.
Resposta: E 
Comentário: transformar a temperatura em graus Kelvin: 
T = 40 + 273 = 313 K 
Encontrar a massa molar: 
n = m / M  à n = 5 / 32 = 0,156 
Utilizar equação universal dos gases P.V = n.R T 
P . 0,90 = 0,156 . 0,082 . 313 à P = 4,4 atm
Pergunta 4
Resposta Selecionada: c. 
Respostas: a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
Feedback da resposta:
Galileu Galilei nasceu em 1564, em Pisa. Grande parte de suas contribuições para a ciência
se baseia em conclusões a partir da experimentação como a experiência do pêndulo. Se um
corpo de pequenas dimensões está preso em um �o e oscila, esse mecanismo pode ser
denominado pêndulo simples e executa um movimento harmônico simples. Se o corpo se
desloca de sua posição inicial A para A’ e retorna a A, 50 vezes em 30s, determine o período
do pêndulo (T) e o comprimento do �o (L). Utilize a fórmula 
T = 2π. (L/g) 0,5. Considerar g = 10 m/s 2 e pequena amplitude de oscilação:
0,6s e 0,09 m.
1,66s e 0,7 m.
1,66s e 0,5 m.
0,6s e 0,09 m.
0,6s e 0,9 m.
1,5s e 0,57 m.
Resposta: C 
Comentário: período de oscilação: T = 30 / 50 à 
T = 0,6 s 
Substituir os valores na fórmula: T = 2π. (L/g) 0,5 
à  0,6 2 = (2π) 2. (L/10) 
 L = 0,091 m ou 9,1 cm
Pergunta 5
0,25 em 0,25 pontos
0,25 em 0,25 pontos
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Resposta Selecionada: c. 
Respostas: a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
Feedback da
resposta:
Os blocos A e B da �gura possuem coe�cientes de atrito μA = 0,25 e μB = 0,35 e massas mA
= 25 kg e mB = 10 kg. Qual é a força máxima que pode ser aplicada ao bloco B para que o
sistema se mantenha em equilíbrio estático? 
  
97,5N.
250N.
122N.
97,5N.
20N.
300N. 
 
Resposta: C 
Comentário: colocar as forças atuantes nos corpos A e B. 
 
Diagrama de corpo livre no bloco A 
ƩF x = 0 :   Fat A = N A.μ A   à   T - Fat A 
= 0  à T = μ A.N A  à T = 0,25.N A (1) 
ƩF y = 0 :   P A = m A . g  à   N – P A = 0    à 
N A = P A   à N A = 250 N (sub.N A na eq. 1)      T = 0,25. N A = 0,25.250 
à T = 62,5 N 
  
Diagrama de corpo livre no bloco B 
ƩF x = 0:    Fat B = N B.μ B à F - T - Fat B = 0  à F – 62,5 – μ B..N B = 0 
            
          F = 62,5 + 0,35.N B (2) 
ƩF x = 0:   P B = m B . g  à   N B – P B = 0   à N B 
= P B   à 
N B = 100 N (sub.N B na eq.2)      F = 62,5 + 0,35.N B   à F = 62,5 +
0,35.100  à F = 97,5 N
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Pergunta 6
Resposta Selecionada: a. 
Respostas: a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
Feedback da resposta:
Os blocos A e B da �gura possuem pesos 300N e 400N, respectivamente, com coe�cientes
de atrito μA = 0,25 e μB = 0,30. Determine a força máxima F que pode ser aplicada ao bloco
B para que o sistema se mantenha em equilíbrio: 
  
210N.
210N.
30N.
700N.
18N.
750N.
Resposta: A 
Comentário: colocar as forças atuantes nos corpos A e B. 
 
  
Diagrama de corpo livre no bloco A 
ƩF y = 0 :   N A – P A = 0  à   N A = P A  à N A = 300N 
ƩF x = 0    
  
Diagrama de corpo livre no bloco B 
ƩF y = 0 : N B – N A – P B = 0 à 
N B = N A + P B 0  à N B = 300 + 400 = 700N 
ƩF x = 0 : F – Fat A - Fat B = 0  à Fat A = 0 à 
F = Fat B  à F = μ B.N B  à 
F = 0,30.700 = 210N
0,25 em 0,25 pontos
24/04/2021 Revisar envio do teste: QUESTIONÁRIO UNIDADE IV – 7650-...
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Pergunta 7
Resposta
Selecionada:
d.
Respostas: a. 
b.
c. 
d.
e.
Feedback
da
resposta:
SegundoGalileu, objetos em queda livre adquirem a mesma quantidade de velocidade para
o mesmo intervalo de tempo. De acordo com essa a�rmação, podemos concluir que:
A taxa de aumento da velocidade de queda permanece constante durante
a queda.
Corpos pesados não sofrem resistência com o ar.
Corpos mais pesados caem mais rapidamente que corpos mais leves.
A taxa de aumento da velocidade de queda varia durante a queda.
A taxa de aumento da velocidade de queda permanece constante durante
a queda.
Essa a�rmação não con�ita com as ideias de Aristóteles, que corpos mais
pesados caem mais rapidamente.
Resposta: D 
Comentário: segundo Galileu, objetos em queda livre adquirem a mesma
quantidade de velocidade para o mesmo intervalo de tempo. Ou seja, a
velocidade dos objetos aumenta à medida que estão caindo e a taxa de
aumento dessa velocidade não se altera durante a queda. Segundo a lenda,
para comprovar sua a�rmação, Galileu deixou cair dois objetos, um mais leve e
outro mais pesado, do alto da Torre de Pisa.
Pergunta 8
Resposta
Selecionada:
b. 
Respostas:
a. 
b. 
Suponha que, em um livro de física muito antigo, você encontre a referência a uma escala
termométrica G, cujos pontos �xos eram -20 oG para fusão do gelo e 130 oG para a água
em ebulição. A relação entre a escala Celsius e essa escala é:
t = (2/3) . (t G + 20).
t = (3/2) . (t G 
+ 20).
t = (2/3) . (t G + 20).
0,25 em 0,25 pontos
0,25 em 0,25 pontos
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c. 
d. 
e.
t = (1/3) . (t G 
– 20).
t= (2/3) . (t G – 20).
t = (3/1) . (t G + 30). 
  
Resposta: B 
Comentário: montar uma relação entre as escalas, conforme �gura: 
Pergunta 9
Resposta Selecionada: e. 
Respostas: a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
Feedback da
resposta:
Um bloco de massa 6 kg é apoiado em uma parede com a ajuda de uma força F. Sabendo-se
que o coe�ciente de atrito entre a parede e o bloco vale μ = 0,4; determine a força F para
que o bloco não deslize: 
150N.
2N.
330N.
50N.
240N.
150N.
Resposta: E 
Comentário: admite-se o diagrama do corpo livre referente ao bloco,
representado na �gura: 
0,25 em 0,25 pontos
24/04/2021 Revisar envio do teste: QUESTIONÁRIO UNIDADE IV – 7650-...
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ƩF y 
= 0 :  Fat = N.μ  à   P = m.g  à    Fat – P =0  à P = Fat à 0,4.N = 6 . 10  à  N =
150N 
ƩF x = 0 :  F – N = 0  à  F = N à  F = 150N
Pergunta 10
Resposta Selecionada:
a. 
Respostas:
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
Feedback da
resposta:
Um cilindro vedado por um êmbolo que pode mover-se livremente, mantém no seu interior
uma amostra de gás à pressão constante. Em equilíbrio térmico com a temperatura
ambiente de 17 oC, o volume do gás é de 2x10 3 cm 3. Qual será o volume desse gás se o
cilindro for aquecido e o gás atingir a temperatura de 162 oC?
3x10 3 cm 3.
3x103 cm3.
5x102 cm3.
2x103 cm3.
4x102 cm3.
6x103 cm3.
Resposta: A 
Comentário: converter a temperatura de graus Celsius a graus
Kelvin. 
0,25 em 0,25 pontos
24/04/2021 Revisar envio do teste: QUESTIONÁRIO UNIDADE IV – 7650-...
https://ava.ead.unip.br/webapps/assessment/review/review.jsp?attempt_id=_61178290_1&course_id=_153683_1&content_id=_2055853_1&return_co… 9/9
Sábado, 24 de Abril de 2021 15h24min51s BRT ← OK
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