Questõesde FGV sobre Física

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70a5b334-b6
FGV 2016 - Física - Campo e Força Magnética, Magnetismo

As figuras representam dois exemplos de solenoides, dispositivos que consistem em um fio condutor enrolado. Tal enrolamento pode se dar em torno de um núcleo feito de algum material ou, simplesmente, no ar. Cada volta de fio é denominada espira.

(labdemo.if.usp.br)

A passagem de uma corrente elétrica através desse fio cria, no interior do solenoide, um campo magnético cuja intensidade

A
é diretamente proporcional ao quadrado da intensidade da corrente elétrica e ao comprimento do solenoide.
B
é diretamente proporcional à densidade das espiras, ou seja, ao número de espiras por unidade de comprimento.
C
é diretamente proporcional ao número total de espiras do solenoide e ao seu comprimento.
D
independe da distância entre as espiras, mas depende do material de que é feito o núcleo.
E
é a maior possível quando o material componente do núcleo é diamagnético ou paramagnético.
70a0ef00-b6
FGV 2016 - Física - Grandezas e Unidades, Conteúdos Básicos

A usina hidrelétrica de Itaipu, empresa binacional, localizada na fronteira do Brasil com o Paraguai, tem uma potência instalada de 14000 MW gerada por 20 unidades de 700 MW cada. Essa potência é distribuída por 12 linhas de transmissão que operam sob tensão de 500 kV cada. A energia produzida é levada até as cidades por cabos condutores de corrente elétrica, sustentados por altas torres que podem ser vistas quando se viaja pelas estradas.

A intensidade da corrente elétrica através desses cabos é, em kA, mais próxima de

A
1,5.
B
2,3.
C
3,0.
D
3,2.
E
3,5.
709bb027-b6
FGV 2016 - Física - Ótica, Instrumentos Ópticos

Uma garota, estudante do ensino médio, dispõe de uma lupa para se entreter. Ela consegue queimar um ponto de uma folha de papel pousada no chão horizontal, com sol a pino, mantendo a lupa paralelamente à folha e a uma altura h dela. Desejando obter a imagem direita de uma figura desenhada nessa mesma folha, ampliada duas vezes, ela deverá manter a lupa paralela e a uma distância da folha igual a

A
3h.
B
2h.
C
h.
D
h/2.
E
h/3.
709823a1-b6
FGV 2016 - Física - Oscilação e Ondas, Eletrodinâmica - Corrente Elétrica, Resistores e Potência Elétrica, Dinâmica, Trabalho e Energia, Ondas e Propriedades Ondulatórias, Eletricidade

A função trabalho de certo metal é 9,94·10–19 J. Considere a constante de Planck com o valor 6,63·10–34 J·s. A frequência mínima a partir da qual haverá efeito fotoelétrico sobre esse metal é, em 1015 Hz, de

A
1,1.
B
1,2.
C
1,5.
D
1,7.
E
1,9.
709408d7-b6
FGV 2016 - Física - Oscilação e Ondas, Ondas e Propriedades Ondulatórias

As figuras a seguir representam uma foto e um esquema em que F1 e F2 são fontes de frentes de ondas mecânicas planas, coerentes e em fase, oscilando com a frequência de 4,0 Hz. As ondas produzidas propagam-se a uma velocidade de 2,0 m/s. Sabe-se que D> 2,8 m e que P é um ponto vibrante de máxima amplitude.

(educação.com.br)
Nessas condições, o menor valor de D deve ser

A
2,9 m.
B
3,0 m.
C
3,1 m.
D
3,2 m
E
3,3 m.
70839e1c-b6
FGV 2016 - Física - Física Térmica - Termologia, Dilatações

Um bloco metálico, maciço, homogêneo, de capacidade térmica C, é feito de um material de coeficiente de dilatação linear α e ocupa um volume V0 à temperatura ambiente. Ele é colocado no interior de um forno quente e recebe uma quantidade de calor Q até entrar em equilíbrio térmico com o forno sem sofrer mudança de estado físico. Como consequência, seu volume sofre uma dilatação ∆V. Tal dilatação é diretamente proporcional a V0 ,

A
α, C e 1/Q.
B
α, Q e 1/C.
C
C, Q e 1/α.
D
α, 1/Q e 1/C.
E
Q, 1/α e 1/C.
70893fd5-b6
FGV 2016 - Física - Estática e Hidrostática, Hidrostática

A figura a seguir ilustra três cilindros sólidos maciços e homogêneos, de mesma área da base e altura (volumes iguais), em equilíbrio em um líquido. O cilindro A está completamente submerso, sem tocar no fundo do recipiente, o cilindro B está com metade de seu volume emerso, enquanto o cilindro C apresenta 1/3 de seu volume abaixo da superfície livre do líquido.

Sobre essa situação, é correto afirmar que

A
a densidade do cilindro A é maior do que a do líquido, pois ele está completamente submerso.
B
a densidade do cilindro B é igual ao dobro da do líquido, pois ele desloca metade do seu volume no líquido.
C
a densidade do cilindro A é maior do que a do cilindro B, que é maior do que a do cilindro C, em razão dos volumes deslocados no líquido.
D
pelo fato de estar completamente submerso, o peso do cilindro A é maior do que o empuxo sobre ele e maior que os pesos de B e de C.
E
o peso do cilíndro C é menor do que o empuxo sobre ele porque apenas 1/3 de seu volume está submerso.
707e6de4-b6
FGV 2016 - Física - Fundamentos da Cinemática, Dinâmica, Leis de Newton, Cinemática, Trabalho e Energia, Impulso e Quantidade de Movimento

Segundo o manual do proprietário de determinado modelo de uma motocicleta, de massa igual a 400 kg, a potência do motor é de 80 cv (1 cv ≅ 750 W).

(https://goo.gl/9aeM0K.com)

Se ela for acelerada por um piloto de 100 kg, à plena potência, a partir do repouso e por uma pista retilínea e horizontal, a velocidade de 144 km/h será atingida em, aproximadamente,

A
4,9 s.
B
5,8 s.
C
6,1 s.
D
6,7 s.
E
7,3 s.
707924cc-b6
FGV 2016 - Física - Leis de Kepler, Gravitação Universal

Johannes Kepler (1571-1630) foi um cientista dedicado ao estudo do sistema solar. Uma das suas leis enuncia que as órbitas dos planetas, em torno do Sol, são elípticas, com o Sol situado em um dos focos dessas elipses. Uma das consequências dessa lei resulta na variação

A
do módulo da aceleração da gravidade na superfície dos planetas.
B
da quantidade de matéria gasosa presente na atmosfera dos planetas.
C
da duração do dia e da noite em cada planeta.
D
da duração do ano de cada planeta.
E
da velocidade orbital de cada planeta em torno do Sol.
70741770-b6
FGV 2016 - Física - Cinemática, Lançamento Vertical

Os Jogos Olímpicos recém-realizados no Rio de Janeiro promoveram uma verdadeira festa esportiva, acompanhada pelo mundo inteiro. O salto em altura foi uma das modalidades de atletismo que mais chamou a atenção, porque o recorde mundial está com o atleta cubano Javier Sotomayor desde 1993, quando, em Salamanca, ele atingiu a altura de 2,45 m,marca que ninguém, nem ele mesmo, em competições posteriores, conseguiria superar. A foto a seguir mostra o atletaem pleno salto. 

(Wikipedia) 

Considere que, antes do salto, o centro de massa desse atleta estava a 1,0 m do solo; no ponto mais alto do salto, seu corpo estava totalmente na horizontal e ali sua velocidade era de 2 ·√5 m/s; a aceleração da gravidade é 10 m/s2; e não houve interferências passivas. Para atingir a altura recorde,ele deve ter partido do solo a uma velocidade inicial, em m/s, de

A
7,0.
B
6,8.
C
6,6.
D
6,4.
E
6,2.
7061bead-b6
FGV 2016 - Física - Grandezas e Unidades, Conteúdos Básicos

A área de um vitral quadrado foi apresentada com o valor de 1,960·102 m2 . A menor divisão da trena com a qual foram medidas a base e a altura do vitral foi o

A
metro.
B
decímetro.
C
centímetro.
D
milímetro.
E
décimo de milímetro.
706be2f7-b6
FGV 2016 - Física - Física Moderna, Relatividade

A nave “New Horizons”, cuja foto é apresentada a seguir, partiu do Cabo Canaveral em janeiro de 2006 e chegou bem perto de Plutão em julho de 2015. Foram mais de 9 anos no espaço, voando a 21 km/s. É uma velocidade muito alta para nossos padrões aqui na Terra, mas muito baixa se comparada aos 300000 km/s da velocidade da luz no vácuo.
(http://goo.gl/oeSWn)

Considere uma nave que possa voar a uma velocidade igual a 80% da velocidade da luz e cuja viagem dure 9 anos para nós, observadores localizados na Terra. Para um astronauta no interior dessa nave, tal viagem duraria cerca de

A
4,1 anos.
B
5,4 anos.
C
6,5 anos.
D
15 anos.
E
20,5 anos.
706fdbdb-b6
FGV 2016 - Física - Campo e Força Magnética, Magnetismo

Uma partícula eletrizada de massa m gira no interior de um campo magnético uniforme descrevendo um movimento circular uniforme de raio R e frequência f. Então um sistema de n partículas iguais a essa, girando nas mesmas condições, estará dotado de uma energia cinética dada por

A
2 ·π2 ·f2 ·n·m·R2
B
2 . π2 . f2 . n . m / R2
C
2 . π2 . f2 . n / m . R2
D
n . m / 2. π2 . f2 . R2
E
n . m . R2 / 2 . π2 . f2
70670760-b6
FGV 2016 - Física - Cinemática, Gráficos do MRU e MRUV

O gráfico horário da posição (S), em função do tempo (t), descreve, qualitativamente, o deslocamento de um veículo sobre uma trajetória. As curvas, nos trechos A, B e D, são arcos de parábola cujos vértices estão presentes no gráfico.

Analisando o gráfico, é correto concluir que

A
a trajetória por onde o veículo se move é sinuosa nos trechos A, B e D e retilínea no trecho C.
B
a trajetória por onde o veículo se move é toda retilínea, mas com lombada em B e valetas em A e D.
C
o trecho B é percorrido em movimento uniformemente desacelerado e retrógrado.
D
nos trechos A e D, o veículo se desloca em movimentos uniformemente acelerados com velocidade inicial nula.
E
a velocidade escalar do veículo no trecho C é constante e não nula, sendo variável nos outros trechos.
805e7b53-b0
FGV 2015 - Física - Dinâmica, Colisão

Uma pequena bola de borracha cai, verticalmente, da janela de um apartamento, a partir do repouso, de uma altura de 12,8 m em relação ao solo. A cada colisão com o chão, sua velocidade cai para a metade. O número de colisões da bola com o solo em que ela atinge altura maior que 10 cm é igual a



Desconsidere a resistência do ar.

A
5.
B
2.
C
3.
D
6.
E
4.
806c781f-b0
FGV 2015 - Física - Eletrodinâmica - Corrente Elétrica, Resistores e Potência Elétrica, Circuitos Elétricos e Leis de Kirchhoff, Eletricidade

A resistência elétrica de uma pessoa é um dos parâmetros que fornecem informações sobre a sua composição corporal. Em particular, a resistência elétrica é inversamente proporcional à quantidade de água do corpo. A figura mostra um esquema simplificado para a determinação da resistência humana.  




Sobre o tablado T, de resitência RT igual a 1 M Ω , está em pé o paciente P, conectado a uma fonte de tensão. Há um bom contato elétrico entre P e T. No exame de P, com a fonte ajustada para fornecer 32 V, foi medida a tensão V=16 V no resistor r de 2 M Ω . A resistência elétrica do paciente P é igual a 

As resistências dos fios de ligação devem ser ignoradas. 

A
2 M Ω .
B
8 M Ω .
C
4 M Ω .
D
1 M Ω .
E
16 M Ω .
8069570f-b0
FGV 2015 - Física - Oscilação e Ondas, Acústica

O som proveniente de um instrumento foi analisado por um aparelho que exibe, em sua tela, o gráfico da variação de pressão ∆p , em função do tempo t, que a onda sonora provoca em um microfone, conforme a figura a seguir.




A frequência do som analisado é aproximadamente igual a

A
1670 Hz.

B
312 Hz.
C
833 Hz.
D
100 Hz.
E
526 Hz.
8059f11d-b0
FGV 2015 - Física - Cinemática, Movimento Retilíneo Uniforme

Depois de anos investigando o funcionamento de nossas pernas, um grupo de cientistas construiu uma traquitana simples, mas extremamente sofisticada, que é capaz de diminuir o consumo de energia de uma caminhada em até 10%.

REINACH, Fernando. “Quando um prato de feijão vai mais longe”, in O Estado de São Paulo, 13/06/2015.


Uma pessoa caminhando, sem a traquitana, gasta 80 cal a cada metro. Utilizando o equipamento e reduzindo em 10% seu consumo de energia, essa pessoa percorreu uma distância D com velocidade média igual a 7,0 km/h e gastou energia correspondente a um prato de feijoada de 504 kcal.

Os valores da distância D e da potência P consumida na caminhada são, respectivamente,



1 cal = 4 J

A
5,7 km e 700 W.
B
6,3 km e 155 W.
C
6,3 km e 622 W.
D
7,0 km e 140 W.
E
7,0 km e 560 W.
83b6cf20-a7
FGV 2016 - Física - Eletrodinâmica - Corrente Elétrica, Eletricidade

Em um dos circuitos elétricos de uma casa, estão ligados uma torneira e um chuveiro elétricos. Os valores nominais de tensão e potência desses aparelhos são: torneira (220 V, 3300 W), chuveiro (220 V, 4400 W). Com os aparelhos instalados em uma rede, de forma a funcionarem com sua tensão nominal, o disjuntor mais adequado para proteger esse circuito deve suportar uma corrente máxima igual a

A
15 A
B
40 A
C
20 A
D
80 A
E
100 A
83b387d1-a7
FGV 2016 - Física - Fundamentos da Cinemática, Cinemática

Um carro trafega a 20 m/s em uma estrada reta. O carro se aproxima de uma pessoa, parada no acostamento, querendo atravessar a estrada. O motorista do carro, para alertá-la, toca a buzina, cujo som, por ele ouvido, tem 640 Hz. A frequência do som da buzina percebida pela pessoa parada é, aproximadamente,

A
760 Hz
B
720 Hz
C
640 Hz
D
600 Hz
E
680 Hz