Questõessobre Estática e Hidrostática

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Foram encontradas 494 questões
cdf50613-b8
UECE 2019 - Física - Estática e Hidrostática, Pressão, Transformações Gasosas, Física Térmica - Termologia

A panela de pressão é um utensílio muito utilizado no intuito de diminuir o tempo de cozimento dos alimentos, pois o aumento da pressão interna permite a elevação do ponto de ebulição da água, mantendo-a em estado líquido a temperaturas maiores. A pressão atmosférica varia com a altitude e exerce influência sobre o ponto de ebulição da água. De modo simplificado e dentro de certos limites, o ponto de ebulição pode ser representado por uma função crescente da pressão. Considerando sua finalidade, como descrita no início deste enunciado, a panela de pressão proporcionaria um cozimento mais eficiente, se comparado ao uso de panela comum,

A
ao nível do mar, pois a pressão atmosférica é menor que no alto de uma montanha.
B
no alto de uma montanha, pois a pressão atmosférica é maior que ao nível do mar.
C
no alto de uma montanha, pois a pressão atmosférica é menor que ao nível do mar.
D
ao nível do mar, pois a pressão atmosférica é maior que no alto de uma montanha.
cdfdb4df-b8
UECE 2019 - Física - Estática e Hidrostática, Hidrostática

O litoral nordeste do Brasil foi recentemente poluído por petróleo. Atente para as seguintes hipóteses sobre a origem do poluente: (i) derramamento de petróleo na superfície da água, oriundo de vazamento em navio petroleiro; (ii) o material ter-se originado de vazamento em oleoduto submarino. Considerando essas hipóteses, é correto afirmar que

A
independente das duas hipóteses, o poluente flutuaria se sua densidade fosse menor que a da água do mar.
B
independente da densidade do poluente, haveria flutuação desse petróleo na água.
C
independente de sua densidade, somente na hipótese (i) haveria flutuação do petróleo.
D
independente de sua densidade, somente na hipótese (ii) haveria flutuação do petróleo.
ad9c338b-e8
UFAC 2009 - Física - Estática e Hidrostática, Hidrostática

A Cidade de Rio Branco-AC, está aproximadamente a 160 metros de altitude, sendo a pressão atmosférica em torno de 9,9 x 104 Pa. Em épocas de cheias a pressão no fundo do Rio Acre triplica esse valor. Qual a profundidade do Rio Acre nessa época. Dados: g = 10 m/s² , ρágua = 1 g/cm³ .

A
15,50 m
B
9,90 m
C
19,80 m
D
25,60 m
E
10,8 m
bf717e2e-e9
ULBRA 2011 - Física - Estática e Hidrostática, Hidrostática

Dois líquidos miscíveis 1 e 2 de densidades absolutas dl = 0,70 g/cm³ e d2 = 1,30 g/cm³ respectivamente misturam-se sem variação de volume. Com esses líquidos, deseja-se preparar o volume de mistura V= 3,00 m³ com densidade absoluta de d = 0,90 g/cm³. Para tanto, quais volumes V1 e V2 desses líquidos devem ser misturados?

A
V1= 2,00 m³ e V2= 1,00 m³.
B
V1= 2,10 m³ e V2= 0,90 m³.
C
V1= 2,40 m³ e V2= 0,60 m³.
D
V1= 2,50 m³ e V2= 0,50 m³.
E
V1= 2,70 m³ e V2= 0,30 m³.
51058739-e7
UEFS 2009 - Física - Estática e Hidrostática, Dinâmica, Leis de Newton, Estática - Momento da Força/Equilíbrio e Alavancas, Hidrostática

Uma pedra, com massa de 1,0kg, encontra-se presa na extremidade de um dinamômetro que indica 7,0N quando equilibra a pedra mergulhada totalmente na água, sob a ação da gravidade local de módulo igual a 10m/s² .


Desprezando-se a viscosidade e considerando-se a massa específica da água como sendo 1,0g/cm³ , a densidade absoluta da pedra é, aproximadamente, igual, em g/cm³ , a

A
1,1
B
2,2
C
3,3
D
4,4
E
5,5
510887e0-e7
UEFS 2009 - Física - 2ª Lei da Termodinâmica - Ciclo de Carnot e Máquinas Térmicas, Estática e Hidrostática, Calorimetria, Física Térmica - Termologia, 1ª Lei da Termodinâmica, Calor Latente, Hidrostática



A figura representa um tubo em forma de U, contendo um líquido. Os ramos do tubo estão envolvidos por camisas de refrigeração que contêm gelo em fusão a 0°C e a água à temperatura W.

Sabendo-se que as massas específicas dos líquidos mantidos a 0°C e são, respectivamente, x0 iguais a x e , e desprezando-se a dilatação do tubo, com base nos conhecimentos sobre a hidrostática, é correto afirmar que o coeficiente de dilatação real do líquido é determinado pela relação

A

B

C

D

E

51029ccf-e7
UEFS 2009 - Física - Estática e Hidrostática, Pressão, Dinâmica, Leis de Newton, Estática - Momento da Força/Equilíbrio e Alavancas, Hidrostática

Um automóvel, com massa de uma tonelada, encontra-se sobre o êmbolo de área maior do elevador hidráulico de um posto de abastecimento.


Sabendo-se que o módulo da aceleração da gravidade local é 10,0m/s² , as áreas dos êmbolos são iguais a 4,0.10–4m² e 5,0.10–2m² , o valor mínimo da força aplicada para elevar o automóvel corresponde ao peso de um corpo com massa, em kg, igual a

A
7,0
B
8,0
C
9,0
D
10,0
E
11,0
187e5353-e6
FAG 2019 - Física - Estática e Hidrostática, Pressão

O volume interno do cilindro de comprimento L=20 cm, mostrado na figura, é dividido em duas partes por um êmbolo condutor térmico, que pode se mover sem atrito. As partes da esquerda e da direita contêm, respectivamente, um mol e três moles, de um gás ideal. Determine a posição de equilíbrio do êmbolo em relação à extremidade esquerda do cilindro.


A
2,5 cm
B
5,0 cm
C
7,5 cm
D
8,3 cm
E
9,5 cm
62eb4992-e6
IF-BA 2012 - Física - Estática e Hidrostática, Pressão

A panela de pressão é um instrumento muito importante para a redução do tempo de cozimento dos alimentos, principalmente em locais como La Paz. Estas panelas funcionam da seguinte forma:

    Quem desembarca numa cidade de altitude elevada costuma sentir logo de cara o impacto do ar rarefeito em nosso organismo. Em alguns casos, os efeitos são perigosos – um ministro brasileiro desmaiou em uma solenidade realizada em La Paz, na Bolívia, que está a 3660 metros de altitude... Quanto maior é a altitude, mais rarefeito é o ar que respiramos. Também há uma redução na temperatura, que cai em média 6,5 graus a cada 1.000 metros de altura.

Adaptado de: http://veja.abril.com.br/idade/exclusivo/ perguntas_respostas/altitudes/index.shtml 
A
Aumentam a pressão do vapor na superfície do líquido, aumentando a temperatura de ebulição.
B
Aumentam a pressão do vapor na superfície do líquido, reduzindo a temperatura de ebulição do líquido.
C
Diminuem a pressão do vapor na superfície do líquido, aumentando a temperatura de ebulição.
D
Diminuem a pressão do vapor na superfície do líquido, reduzindo a temperatura de ebulição do líquido.
E
Facilitam o escapamento do vapor que está no interior da panela, facilitando o cozimento.
62e53e8f-e6
IF-BA 2012 - Física - Estática e Hidrostática, Pressão

Em locais de grandes altitudes, o ar é rarefeito, pois

    Quem desembarca numa cidade de altitude elevada costuma sentir logo de cara o impacto do ar rarefeito em nosso organismo. Em alguns casos, os efeitos são perigosos – um ministro brasileiro desmaiou em uma solenidade realizada em La Paz, na Bolívia, que está a 3660 metros de altitude... Quanto maior é a altitude, mais rarefeito é o ar que respiramos. Também há uma redução na temperatura, que cai em média 6,5 graus a cada 1.000 metros de altura.

Adaptado de: http://veja.abril.com.br/idade/exclusivo/ perguntas_respostas/altitudes/index.shtml 
A
a força gravitacional é maior do que em locais ao nível do mar.
B
a pressão atmosférica é maior, devido à altura em relação ao nível do mar.
C
a pressão atmosférica é menor, devido à dilatação dos gases com a redução da temperatura.
D
as altas temperaturas, comuns nesses locais, favorecem a evaporação do ar.
E
a pressão atmosférica é menor, devido à redução da coluna de ar sobre qualquer corpo, com o aumento da altitude.
f5ee92b3-e2
UEPB 2011 - Física - Estática e Hidrostática, Hidrostática

Acerca do assunto tratado no texto I, analise a seguinte situaçãoproblema:

O empuxo é um fenômeno que está muito presente em nossa vida. Nos finais de semana, em seu lazer, quando as pessoas vão aos banhos de piscina, observam-se várias situações em que se percebe que na água as pessoas se sentem mais leves e, portanto, fica mais fácil levantar uma pessoa dentro da piscina que fora dela. De acordo com o princípio de Arquimedes, que define o empuxo, assinale a alternativa correta.

Texto I:


O físico Arquimedes (287 a 212 a.C), que descobriu o princípio que levou o seu nome, explica como fluidos respondem à presença de objetos imersos neles. Barcos, submarinos, balões dirigíveis e uma série de outras máquinas construídas pelo homem têm seu funcionamento explicado pelo princípio em questão.

A
Quando um corpo flutua na água, o empuxo recebido pelo corpo é menor que o peso do corpo.
B
O princípio de Arquimedes somente é válido para corpos mergulhados em líquidos e não serve para explicar por que um balão sobe.
C
Se um corpo afunda na água com velocidade constante, o empuxo sobre ele é nulo.
D
Dois corpos de mesmo volume, quando imersos em líquidos de densidades diferentes, sofrem empuxos iguais.
E
Todo corpo mergulhado num fluido (líquido ou gás) sofre, por parte do fluido, uma força vertical para cima, cuja intensidade é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo.
f5f43113-e2
UEPB 2011 - Física - Estática e Hidrostática, Hidrostática

Acerca do assunto tratado no texto I, analise a seguinte situação-problema:




No Mar Morto, na Palestina, uma pessoa pode flutuar facilmente, com parte considerável de seu corpo fora da água. Por que será que isso acontece? Por causa da grande composição salina, a densidade da água é diferente da água de mar normal a que estamos acostumados, portanto, o corpo humano FLUTUA. Não é exatamente boiar… mas no Mar Morto, você literalmente flutua! (Adaptado de <http://drieverywhere.net/index.php/2010/05/20/mar-morto/>))

Em relação ao texto acima, segundo o princípio de Arquimedes, podemos afirmar que uma pessoa pode flutuar facilmente, no Mar Morto, devido à


I - densidade da água neste local ser muito elevada, portanto, quanto maior for a densidade da água, maior será o empuxo que age sobre a pessoa imersa nessa água.

II - densidade da água neste local ser muito baixa, portanto, quanto menor for a densidade da água, maior será o empuxo que age sobre a pessoa imersa nessa água.

III - densidade da água neste local ser muito alta, portanto, quanto maior for a densidade da água, menor será o empuxo que age sobre a pessoa imersa nessa água.


Após a análise feita, conclui-se que é(são) correta(s) apenas a(s) proposição(ões)

Texto I:


O físico Arquimedes (287 a 212 a.C), que descobriu o princípio que levou o seu nome, explica como fluidos respondem à presença de objetos imersos neles. Barcos, submarinos, balões dirigíveis e uma série de outras máquinas construídas pelo homem têm seu funcionamento explicado pelo princípio em questão.

A
II
B
I
C
I e III
D
II e III
E
I e II
09e4c8d6-e0
FAG 2016 - Física - Estática e Hidrostática, Pressão

Na figura adiante estão representados dois balões de vidro, A e B, com capacidades de 3 litros e de 1 litro, respectivamente. Os balões estão conectados entre si por um tubo fino munido da torneira T, que se encontra fechada. O balão A contém hidrogênio à pressão de 1,6 atmosfera. O balão B foi completamente esvaziado. Abre-se, então, a torneira T, pondo os balões em comunicação, e faz-se também com que a temperatura dos balões e do gás retorne ao seu valor inicial. (Considere 1 atm igual a 105 N/m2.)



Qual é, em N/m2, o valor aproximado da pressão a que fica submetido o hidrogênio? 

A
4,0 x 104.
B
8,0 x 104.
C
1,2 x 105.
D
1,6 x 105.
E
4,8 x 105.
0062981e-e6
Inatel 2019 - Física - Estática e Hidrostática, Dinâmica, Leis de Newton, Estática - Momento da Força/Equilíbrio e Alavancas, Hidrostática

Você encontra um fragmento de rocha e deseja determinar sua densidade para conhecer sua pureza. O fragmento de rocha pesa 12,60 N no ar. Quando você suspende o fragmento por uma corda leve e totalmente imersa na água (d = 10³ kg/m³), a tensão na corda é igual a 6,30 N. Nestas condições, a densidade da amostra é de:

A
3,80×103 kg/m³
B
3,00×10-3 kg/m³
C
2,60×103 kg/m³
D
2,00×103 kg/m³
E
1,20×10-3 kg/m³
0068219b-e6
Inatel 2019 - Física - Plano Inclinado e Atrito, Estática e Hidrostática, Dinâmica, Leis de Newton, Estática - Momento da Força/Equilíbrio e Alavancas

Um veículo de 15000 N está seguro por um cabo leve, massa desprezível, sobre uma rampa muito lisa (sem atrito), como mostra a figura. O cabo forma um ângulo de 27º em relação à superfície da rampa, e a rampa ergue-se 37º acima da horizontal. Pode-se afirmar que a força de tração no cabo necessária para manter o carro em equilíbrio é de:

Considere: sen37° = 0,60; cos37° = 0,80 ; sen27° = 0,45 ; cos27° = 0,90 ; g = 10 m/s².



A
10,00×103 N
B
9,00×103 N
C
7,00×103 N
D
3,00×103 N
E
1,00×103 N
b392dbd8-e0
FAG 2013 - Física - Estática e Hidrostática, Estática - Momento da Força/Equilíbrio e Alavancas

Uma barra homogênea de massa 4,0 kg e comprimento 1,0 m está apoiada em suas extremidades sobre dois suportes A e B conforme desenho adiante. Coloca-se a seguir, apoiada sobre a barra, uma esfera maciça, de massa 2,0 kg, a 20 cm do apoio B. Admitindo-se g = 10m/s2, pode-se afirmar que as forças que os apoios A e B fazem sobre a barra valem respectivamente:


A
25 N e 35 N
B
40 N e 60 N
C
24 N e 36 N
D
30 N e 30 N
E
50 N e 80 N
4071cfb7-df
UNIR 2008 - Física - Estática e Hidrostática, Dinâmica, Leis de Newton, Trabalho e Energia, Estática - Momento da Força/Equilíbrio e Alavancas

A coluna da esquerda apresenta os tipos de alavanca e da direita, exemplo de cada um. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.


1 - Interfixa

2 - Interpotente

3 - Inter-resistente


( ) Quebra-nozes

( ) Alicate

( ) Pinça


Marque a seqüência correta.

A
3, 1, 2
B
1, 3, 2
C
1, 2, 3
D
3, 2, 1
E
2, 1, 3
406b6dab-df
UNIR 2008 - Física - Estática e Hidrostática, Hidrostática

Sobre a movimentação de um balão na atmosfera, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para falsas.

( ) dar < db, tem-se E < P, neste caso o balão descerá.
( ) dar = db, tem-se E = P, neste caso o balão ficará em equilíbrio.
( ) dar > db, tem-se E > P, neste caso o balão subirá.
( ) dar < db, tem-se E > P, neste caso o balão subirá.
( ) dar = db, tem-se E < P, neste caso o balão descerá.

Assinale a seqüência correta.


A
V, V, V, V, F
B
V, V, V, F, F
C
F, F, V, V, V
D
F, F, F, V, V
E
F, F, F, F, V
dfa478e9-e3
UCPEL 2014 - Física - Estática e Hidrostática, Hidrostática

Estreou recentemente o filme bíblico “Noé”, estrelado por Russell Crowe, e que conta a história de um homem que recebe uma mensagem divina, constrói uma arca para salvar sua família e todas as espécies de animais que habitavam o planeta na ocasião de um dilúvio. Considerando que a arca da história tivesse uma massa específica média de 1.500 kg/m3 e que carregada tivesse uma massa total de 500.000 kg, assinale, dentre as opções abaixo, aquela que se apresenta correta. Considere a massa específica da água como 1.000 kg/m3 e a aceleração da gravidade igual a 10 m/s2 .

A
O fato de a massa específica da água ser menor que a massa específica média da arca garante que ela não afunde, por isso o volume total de fluido deslocado pode ser bem menor do que 500 m3 .
B
A arca jamais flutua nas condições escritas no enunciado, pois sua massa específica média é maior que a da água.
C
A flutuação da arca depende somente de sua massa específica. Como a massa específica média da arca é maior que a da água; então, ela, certamente, flutua independentemente de seu volume.
D
A arca precisa deslocar um volume de fluido no mínimo igual a 500 m3 para que ela não afunde.
E
A flutuação da arca depende apenas do material com o qual ela é construída e não de seu volume.
dfa81fb2-e3
UCPEL 2014 - Física - Estática e Hidrostática, Pressão, Hidrostática

Se a massa específica de um certo fluido for de 2.000 kg/m3 , e a aceleração da gravidade local for igual a 9,8 m/s2 , assinale a opção correta em relação à massa ocupada por esse fluido em uma piscina de 10 metros de comprimento, 5 de profundidade e 4 de largura.

A
A massa do fluido é de 400.000 kg; para se encontrar esse valor, precisa-se multiplicar a massa específica pelo volume.
B
A massa do fluido é de 80.000 kg, para se obter esse valor, multiplica-se a massa específica pela área.
C
A massa do fluido é de 784.000 kg, para se encontrar esse resultado, multiplica-se a massa específica pela área e pela aceleração da gravidade no local.
D
A massa do fluido é de 980.000 kg, para se obter esse valor, multiplica-se o comprimento pela profundidade e pela aceleração da gravidade no local.
E
A massa do fluido é de 400.000 kg e depende de sua massa específica e da aceleração da gravidade no local.