Questõesde UERJ sobre Estática e Hidrostática

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UERJ 2015 - Física - Estática e Hidrostática, Pressão

Para descrever o comportamento dos gases ideais em função do volume V, da pressão P e da temperatura T, podem ser utilizadas as seguintes equações:

Equação de Clapeyron Equação de Boltzmann

P × V = n × R × T P × V = N × k × T

n – número de mols N – número de moléculas

R – constante dos gases k – constante de Boltzmann

De acordo com essas equações, a razão R/K é aproximadamente igual a:

A
1/6 x 10-23
B
1/6 x 1023
C
6 x 10-23
D
6 x 1023
e940ab80-b9
UERJ 2013, UERJ 2013 - Física - Estática e Hidrostática, Estática - Momento da Força/Equilíbrio e Alavancas

A figura abaixo ilustra uma ferramenta utilizada para apertar ou desapertar determinadas peças metálicas.

Para apertar uma peça, aplicando-se a menor intensidade de força possível, essa ferramenta deve ser segurada de acordo com o esquema indicado em:

A

B

C

D

abb50ef3-f9
UERJ 2019 - Física - Estática e Hidrostática, Hidrostática

“Isso é apenas a ponta do iceberg” é uma metáfora utilizada em contextos onde há mais informação sobre um determinado fato do que se pode perceber de imediato. Essa analogia é possível pois 90% de cada um desses blocos de gelo estão submersos, ou seja, não estão visíveis.


Essa característica está associada à seguinte propriedade física do iceberg:

A
inércia
B
dureza
C
densidade
D
temperatura
db25e764-8c
UERJ 2019 - Física - Estática e Hidrostática, Estática - Momento da Força/Equilíbrio e Alavancas

Um portão fixado a uma coluna está articulado nos pontos P1 e P2, conforme ilustra a imagem a seguir, que indica também três outros pontos: O, A e B. Sabe-se que = 2,4 m e = 0,8 m.

Para abrir o portão, uma pessoa exerce uma força perpendicular de 20 N no ponto B, produzindo um momento resultante MB.

O menor valor da força que deve ser aplicada no ponto A para que o momento resultante seja igual a MB, em newtons, corresponde a:

A
15
B
30
C
45
D
60
d40de7d2-9c
UERJ 2017, UERJ 2017, UERJ 2017 - Física - Estática e Hidrostática, Estática - Momento da Força/Equilíbrio e Alavancas

Uma luminária com peso de 76 N está suspensa por um aro e por dois fios ideais. No esquema, as retas AB e BC representam os fios, cada um medindo 3 m, e D corresponde ao ponto médio entre A e C.



Sendo BD = 1,2 m e A, C e D pontos situados na mesma horizontal, a tração no fio AB, em newtons, equivale a:

A
47,5
B
68,0
C
95,0
D
102,5
eb3fdf74-6e
UERJ 2012 - Física - Estática e Hidrostática, Pressão, Hidrostática

Observe, na figura a seguir, a representação de uma prensa hidráulica, na qual as forças F1 e F2 atuam, respectivamente, sobre os êmbolos dos cilindros I e II.


Admita que os cilindros estejam totalmente preenchidos por um líquido.

O volume do cilindro II é igual a quatro vezes o volume do cilindro I, cuja altura é o triplo da altura do cilindro II.

A razão entre as intensidades das forças, quando o sistema está em equilíbrio, corresponde a:

A
12
B
6
C
3
D
2
eb349a36-6e
UERJ 2012 - Física - Estática e Hidrostática, Estática - Momento da Força/Equilíbrio e Alavancas

Um homem de massa igual a 80 kg está em repouso e em equilíbrio sobre uma prancha rígida de 2,0 m de comprimento, cuja massa é muito menor que a do homem.

A prancha está posicionada horizontalmente sobre dois apoios, A e B, em suas extremidades, e o homem está a 0,2 m da extremidade apoiada em A.

A intensidade da força, em newtons, que a prancha exerce sobre o apoio A equivale a:

A
200
B
360
C
400
D
720
175f7d41-a5
UERJ 2016, UERJ 2016, UERJ 2016 - Física - Estática e Hidrostática, Pressão

Pela turbina de uma hidrelétrica, passam 500 m3 de água por segundo.
A ordem de grandeza do volume de água que passa por essa turbina em 3 h corresponde, em litros, a:

A
108
B
1010
C
1012
D
1014
056a8e49-60
UERJ 2011, UERJ 2011, UERJ 2011 - Física - Estática e Hidrostática, Hidrostática

Um cilindro sólido e homogêneo encontra-se, inicialmente, apoiado sobre sua base no interior de um recipiente.

Após a entrada de água nesse recipiente até um nível máximo de altura H, que faz o cilindro ficar totalmente submerso, verifica-se que a base do cilindro está presa a um fio inextensível de comprimento L. Esse fio está fixado no fundo do recipiente e totalmente esticado.

Observe a figura:


Em função da altura do nível da água, o gráfico que melhor representa a intensidade da força F que o fio exerce sobre o cilindro é:

A


B


C


D


31e2733b-60
UERJ 2010 - Física - Estática e Hidrostática, Hidrostática

Um bloco maciço está inteiramente submerso em um tanque cheio de água, deslocando-se verticalmente para o fundo em movimento uniformente acelerado. A razão entre o peso do bloco e o empuxo sobre ele é igual a 12,5.
A aceleração do bloco, em m/s2 , é aproximadamente de:

A
2,5
B
9,2
C
10,0
D
12,0
d08725af-94
UERJ 2013 - Física - Estática e Hidrostática, Estática - Momento da Força/Equilíbrio e Alavancas

A figura abaixo ilustra uma ferramenta utilizada para apertar ou desapertar determinadas peças metálicas. 

                                     

Para apertar uma peça, aplicando-se a menor intensidade de força possível, essa ferramenta deve ser segurada de acordo com o esquema indicado em:


A



B



C



D



56ba3cb6-14
UERJ 2015, UERJ 2015 - Física - Estática e Hidrostática, Hidrostática

Uma barca para transportar automóveis entre as margens de um rio, quando vazia, tem volume igual a 100 m3 e massa igual a 4,0 × 104 kg. Considere que todos os automóveis transportados tenham a mesma massa de 1,5 × 103 kg e que a densidade da água seja de 1000 kg × m-3.

O número máximo de automóveis que podem ser simultaneamente transportados pela barcacorresponde a:

A
10
B
40
C
80
D
120
2711480c-bc
UERJ 2008 - Física - Estática e Hidrostática, Hidrostática

Uma fração do volume emerso de um iceberg é subitamente removida.

Após um novo estado de equilíbrio, os valores finais da densidade e do volume submerso do iceberg, d2 e V2 , apresentam, respectivamente, as seguintes relações com os valores iniciais d1 e V1 :

A
d2 > d1 e V2 < V1
B
d2 = d1 e V2 = V1
C
d2 = d1 e V2 < V1
D
d2 < d1 e V2 > V1