Questõessobre Estática e Hidrostática

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UFTM 2013 - Física - Estática e Hidrostática, Hidrostática

Na montagem de um experimento, uma porção de óleo e uma de água foram colocadas numa proveta graduada e, depois de atingido o equilíbrio, o sistema se estabilizou, como representado na figura.


Sabe-se que, na escala da proveta, as linhas horizontais estão igualmente distanciadas e que as densidades da água e do óleo valem, respectivamente, 1 g/cm³ e 0,8 g/cm³ . Sendo PA a pressão hidrostática que o óleo exerce no ponto A e PB a pressão hidrostática que o óleo e a água, juntos, exercem no ponto B, é correto afirmar que a razão PB/PA é igual a

A
3,2.
B
2,2.
C
2,5.
D
2,8.
E
3,5.
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FUVEST 2017 - Física - Estática e Hidrostática, Hidrostática

Ondas na superfície de líquidos têm velocidades que dependem da profundidade do líquido e da aceleração da gravidade, desde que se propaguem em águas rasas. O gráfico representa o módulo v da velocidade da onda em função da profundidade h da água.

Uma onda no mar, onde a profundidade da água é 4,0 m, tem comprimento de onda igual a 50 m. Na posição em que a profundidade da água é 1,0 m, essa onda tem comprimento de onda, em m, aproximadamente igual

A
8.
B
12.
C
25.
D
35.
E
50.
1db433b7-fd
FUVEST 2017 - Física - Estática e Hidrostática, Dinâmica, Leis de Newton, Estática - Momento da Força/Equilíbrio e Alavancas

O projeto para um balanço de corda única de um parque de diversões exige que a corda do brinquedo tenha um comprimento de 2,0 m. O projetista tem que escolher a corda adequada para o balanço, a partir de cinco ofertas disponíveis no mercado, cada uma delas com distintas tensões de ruptura. A tabela apresenta essas opções.

Corda                                I                II         III             IV              V
Tensão de ruptura (N)     4.200      7.500    12.400     20.000     29.000


Ele tem também que incluir no projeto uma margem de segurança; esse fator de segurança é tipicamente 7, ou seja, o balanço deverá suportar cargas sete vezes a tensão no ponto mais baixo da trajetória. Admitindo que uma pessoa de 60 kg, ao se balançar, parta do repouso, de uma altura de 1,2 m em relação à posição de equilíbrio do balanço, as cordas que poderiam ser adequadas para o projeto são
 
Note e adote:
Aceleração da gravidade: 10 m/s2 .
Desconsidere qualquer tipo de atrito ou resistência ao movimento e
ignore a massa do balanço e as dimensões da pessoa.
As cordas são inextensíveis



A
I, II, III, IV e V.
B
II, III, IV e V, apenas.
C
III, IV e V, apenas.
D
IV e V, apenas.
E
V, apenas.
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UNICENTRO 2019 - Física - Estática e Hidrostática, Hidrostática

Durante um experimento sobre empuxo, um professor mediu o peso de uma pedra com um dinamômetro, como mostrado na figura (a) e, em seguida, mergulhou essa pedra em um recipiente com água como mostrado em (b).


Considerando-se a densidade da água como igual a 1kg/l, então o volume da pedra é, em litros, igual a

A
0,02
B
0,1
C
0,2
D
1
4c76444e-ff
UNICENTRO 2019 - Física - Estática e Hidrostática, Pressão, Dinâmica, Leis de Newton

Uma pessoa aperta um prego, como mostra a figura.Considerando-se Fi e Pi, respectivamente, a força e a pressão exercidas sobre o dedo indicador e Fp e Pp a força e a pressão, respectivas, do prego sobre o dedo polegar, pode-se afirmar:

A
Fi > Fp e Pi > Pp
B
Fi = Fp e Pi = Pp
C
Fi = Fp e Pi > Pp
D
Fi = Fp e Pi < Pp
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UFT 2019 - Física - Estática e Hidrostática, Pressão, Dinâmica, Leis de Newton, Trabalho e Energia

Um mecânico utiliza um elevador hidráulico para levantar r um automóvel. No elevador, o veículo se encontra sobre o piston de maior área (A) e, para ser elevado, o mecânico exerce uma força no piston de menor área (a). A relação entre as forças nos dois pistons pode ser observada na figura que segue.



Considerando que o elevador obedece ao Princípio de Pascal e que representa a força no piston de maior área. O valor CORRETO para a razão (A/a) entre as áreas do piston do elevador hidráulico será de:

A
100.
B
120.
C
140.
D
180.
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UNICENTRO 2016 - Física - Estática e Hidrostática, Hidrostática

Considere uma pedra homogênea de massa igual a 2,0kg presa a um dinamômetro, quando mergulhada em um líquido de massa específica igual a 2,5g/cm3 o dinamômetro acusa uma leitura de 15,0N.

Admitindo-se o módulo da aceleração da gravidade local igual a 10m/s2 , é correto afirmar que a densidade da pedra, em g/cm3 , é igual a

A
7,6
B
8,3
C
9,8
D
10,0
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FUVEST 2018 - Física - Estática e Hidrostática, Pressão

Os grandes aviões comerciais voam em altitudes onde o ar é rarefeito e a pressão atmosférica é baixa. Devido a isso, eles têm o seu interior pressurizado em uma pressão igual à atmosférica na altitude de 2.000 m. A figura mostra o gráfico da pressão atmosférica em função da altitude.

A força, em N, a que fica submetida uma janela plana de vidro, de 20 x 30 cm2 , na cabine de passageiros na altitude de 10.000 m, é, aproximadamente,

A
12.400
B
6.400
C
4.800
D
3.200
E
1.600
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UNICENTRO 2016 - Física - Estática e Hidrostática, Hidrostática

Considere duas esferas sólidas de mesmo tamanho, uma de ferro e outra de chumbo, cujas massas específicas são iguais, respectivamente, a 7,8g/cm3 e 11.3g/cm3 , suspensas, cada uma, por fios e submersas em equilíbrio num tanque de água.
Com base nessas informações, analise as afirmativas e marque com V as verdadeiras e com F, as falsas.

( ) A força de empuxo em cada uma das esferas é a mesma.

( ) A força de empuxo na esfera de ferro é igual ao seu peso.

( ) O peso da esfera de ferro é maior que o peso da esfera de chumbo.

( ) A tração no fio suportando a esfera de chumbo é maior que a no fio suportando a esfera de ferro.


A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é a

A
V F V F
B
V V F F
C
V F F V
D
F V V F
E
F F V V
f40c7b0e-fd
ENCCEJA 2019 - Física - Estática e Hidrostática, Estática - Momento da Força/Equilíbrio e Alavancas

Alavancas são muito utilizadas, e temos um tipo que faz parte do dia a dia de muitas pessoas: o cortador de unhas.



Podemos também verificar alavancas em tesouras, varas de pescar, carrinhos de mão e abridores de garrafas. 


Entre as alavancas citadas, qual possui o mesmo tipo de funcionamento do cortador de unhas?

A
Tesoura.
B
Vara de pescar.
C
Carrinho de mão.
D
Abridor de garrafas.
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UNICENTRO 2019 - Física - Estática e Hidrostática, Estática - Momento da Força/Equilíbrio e Alavancas




Considere três partículas de massas m1 = 2,0kg, m2 = 3,0kg e m3 = 5,0kg, separadas pelas distâncias indicadas, conforme mostra a figura.

Após análise da figura e com base nos conhecimentos de Mecânica, é correto afirmar que o Centro de Massa do sistema se encontra a uma distância da massa m1 , em cm, igual a

A
5,7
B
6,8
C
7,3
D
8,1
E
9,5
45371e02-fa
PUC - RJ 2017 - Física - Estática e Hidrostática, Dinâmica, Leis de Newton, Estática - Momento da Força/Equilíbrio e Alavancas

Um bloco está sendo sustentado pelos fios 1 e 2, como mostrado na figura. Os fios fazem um ângulo reto entre si. Sendo T1 e T2 os módulos das tensões nos fios 1 e 2, respectivamente, qual é o valor da razão T1/T2 ?


A
5/12
B
5/13
C
12/13
D
12/5
E
13/5
45336801-fa
PUC - RJ 2017 - Física - Estática e Hidrostática, Pressão, Transformações Gasosas, Física Térmica - Termologia, Hidrostática

Um pequeno balão esférico flexível, que pode aumentar ou diminuir de tamanho, contém 1,0 litro de ar e está, inicialmente, submerso no oceano a uma profundidade de 10,0 m. Ele é lentamente levado para a superfície, a temperatura constante. O volume do balão (em litros), quando este atinge a superfície, é

Dados: patm =1,0 x 105 Pa ; págua = 1,0 x 103 kg/m3 g = 10 m/s2

A
0,25
B
0,50
C
1,0
D
2,0
E
4,0
b3cc8e36-b6
UFVJM-MG 2016 - Física - Estática e Hidrostática, Hidrostática

Esta figura mostra três esferas com mesmo volume, mas com massas diferentes.


• A esfera I flutua com metade do volume submerso.

• A esfera II flutua com todo o volume submerso.

•A esfera III está apoiada no fundo do recipiente.


Observando o Princípio de Arquimedes, ASSINALE a alternativa que contém a informação correta sobre a densidade e o empuxo sofrido pelas esferas.

A
A esfera III tem maior densidade e sofre o mesmo empuxo que a esfera II.
B
A esfera III tem maior empuxo e todas as esferas têm a mesma densidade.
C
A esfera I tem menor densidade e todas as esferas sofrem o mesmo empuxo.
D
A esfera I tem o maior empuxo e todas as esferas têm a mesma densidade.
ef29b5d9-ef
IF-RS 2014 - Física - Estática e Hidrostática, Hidrostática

Isaac Newton (1643 – 1727) escreveu o Principia que apresenta as leis gerais da Mecânica e suas aplicações a colisões, pêndulo, projéteis, hidrostática, propagação de ondas e, entre outras, ao movimento dos corpos celestes.

Das situações a seguir descritas, assinale aquela que está de acordo com as leis da Mecânica Newtoniana.

A
A força gravitacional que a Terra exerce sobre a Lua tem a mesma intensidade da força gravitacional que a Lua exerce sobre a Terra.
B
Uma canoa flutua em repouso sobre um lago calmo porque a intensidade do empuxo que ela recebe da água do lago é maior que a intensidade do peso da canoa.
C
A força resultante que atua sobre um objeto preso na extremidade de um barbante é nula quando esse realiza movimento circular uniforme sobre um piso horizontal sem atrito.
D
Empurrando-se um objeto em movimento retilíneo uniforme sobre uma superfície horizontal com atrito, exerce-se sobre o objeto uma força de intensidade maior do que a da força de atrito.
E
Ao puxarmos a extremidade de uma corda, que está fixa com a outra extremidade no pé de uma mesa, a reação da força exercida pela nossa mão na corda está no pé da mesa.
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IF-RS 2014 - Física - Estática e Hidrostática, Pressão

Um cilindro contendo 800 cm3 de um gás ideal é provido de um êmbolo E que pode deslizar sem atrito enquanto impede a saída do gás que há nele. O cilindro é constituído de material com boa condutividade térmica. Inicialmente o conjunto formado pelo cilindro, êmbolo e gás está em equilíbrio térmico entre si e com o meio ambiente, quando sobre o êmbolo é colocado um bloco de massa m, conforme mostrado na figura. Depois de passado certo tempo, enquanto a temperatura ambiente permaneceu inalterada e o equilíbrio térmico entre o conjunto e o meio ambiente foi restabelecido, verificou-se que o gás passou por uma transformação que o levou ao volume final de 400 cm3 .



Durante a transformação.

A
a pressão do gás manteve-se constante.
B
o gás realizou trabalho sobre o meio ambiente.
C
não houve troca de calor entre o gás e o meio ambiente.
D
a energia interna do gás diminuiu.
E
a pressão do gás duplicou.
f14eabf3-f9
PUC - SP 2017 - Física - Estática e Hidrostática, Hidrostática

• Uma pessoa de massa M pratica mergulho nas águas tranquilas do mar, com seu corpo totalmente submerso e em repouso, porém próximo à superfície. Depois de um certo tempo ela retorna ao barco, quando seu corpo, já totalmente fora da água, fica submetido a um empuxo de aproximadamente 1,2N. Determine, em unidades do SI, a massa aproximada dessa pessoa.

Quando necessário, adote:

• módulo da aceleração da gravidade: 10 m.s-2

• calor latente de vaporização da água: 540 cal.g-1

• calor específico da água: 1,0 cal.g-1. °C-1

• densidade da água: 1 g.cm-3

• constante universal dos gases ideais: R = 8,0 J.mol-1.K-1

• massa específica do ar: 1,225.10-3 g.cm-3

• massa específica da água do mar: 1,025 g.cm-3

• 1cal = 4,0 J

A
70
B
85
C
100
D
120
f131a710-f9
PUC - SP 2017 - Física - Fundamentos da Cinemática, Estática e Hidrostática, Calorimetria, Cinemática, Física Térmica - Termologia, Estática - Momento da Força/Equilíbrio e Alavancas, Vetores, Grandezas e Unidades, Conteúdos Básicos, Hidrostática

Dentre as afirmações abaixo, assinale a correta:

Quando necessário, adote:

• módulo da aceleração da gravidade: 10 m.s-2

• calor latente de vaporização da água: 540 cal.g-1

• calor específico da água: 1,0 cal.g-1. °C-1

• densidade da água: 1 g.cm-3

• constante universal dos gases ideais: R = 8,0 J.mol-1.K-1

• massa específica do ar: 1,225.10-3 g.cm-3

• massa específica da água do mar: 1,025 g.cm-3

• 1cal = 4,0 J

A
Se, para um dado intervalo de tempo, a velocidade média de uma partícula resulta nula, é porque essa partícula permaneceu em repouso durante esse intervalo de tempo.
B
As grandezas físicas velocidade, aceleração, quantidade de movimento e trabalho de uma força são vetoriais.
C
Para um corpo que se desloca ao longo de uma trajetória retilínea, não estando o referencial adotado localizado sobre essa trajetória, os vetores posição e velocidade, para o referido corpo, terão direções paralelas.
D
Um corpo, cujo módulo da velocidade é constante, poderá ter aceleração não nula.
48f8c041-f9
Univille 2017 - Física - Estática e Hidrostática, Pressão, Estática - Momento da Força/Equilíbrio e Alavancas, Hidrostática

Algumas cafeteiras comerciais possuem um tubo de vidro transparente interligadas para a verificação da quantidade de café no reservatório (ambos abertos na parte de cima), como mostra a figura.

Admita que a área da seção reta horizontal do reservatório seja 20 vezes maior do que a do tubo de vidro. Quando a altura alcançada pelo café no tubo é h, a alternativa correta que indica a altura do café no interior do reservatório correponde a:



A
h
B
h/2
C
h/20
D
2h
48e3bb4c-f9
Univille 2017 - Física - Estática e Hidrostática, Dinâmica, Leis de Newton, Estática - Momento da Força/Equilíbrio e Alavancas

Considere o caso abaixo e marque com V as proposições verdadeiras e com F as falsas.




Os procedimentos médicos exigem a manipulação de vários instrumentos, a fim de facilitar um processo cirúrgico, por exemplo. Um desses insF1 F2 Fio trumentos é o afastador autoestático chamado Finochietto. Sua função é afastar os tecidos abertos para promover melhor visualização, manuseio, etc, por parte dos médicos em um procedimento cirúrgico. Todavia, no laboratório de Física, foi utilizado para romper um fio que suportava força máxima de ruptura de módulo 50N, como mostra a figura.

( ) O fio rompe se F1 = 30N e F2 = 25N.

( ) As forças e terão o mesmo módulo.

( ) Para que o fio rompa as forças e tem que possuir módulos superiores a 50N.

( ) O fio se rompe quando F1 = 30N e F2 = 30N, pois a força aplicada sobre o fio é de 60N.


A sequência correta, de cima para baixo, é:

A
F - V - F - V
B
V - V - V - F
C
F - V - V - F
D
V - F - V - F