Questõesde FPS sobre Física

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b51dce37-e3
FPS 2015 - Física - Eletrodinâmica - Corrente Elétrica, Indução e Transformadores Elétricos, Cargas Elétricas e Eletrização, Campo e Força Magnética, Magnetismo, Eletrostática e Lei de Coulomb. Força Elétrica., Eletricidade

Uma estudante deseja medir a variação no tempo do módulo de um campo magnético espacialmente uniforme. Para tanto, ela decide usar a lei de Faraday. Ela constrói uma espira plana circular de raio 1,0 cm e, com o plano da espira perpendicular à direção do campo magnético, mede uma ddp constante de 12,4 mV, onde 1 mV = 10−3 V, entre os terminais da espira, durante um intervalo de tempo de 2,0 ms. Considerando π = 3,1, pode-se afirmar que a estudante obtém uma variação no módulo do campo magnético igual a:

A
0,02 T
B
0,04 T
C
0,06 T
D
0,08 T
E
0,10 T
b50a039f-e3
FPS 2015 - Física - Oscilação e Ondas, Ondas e Propriedades Ondulatórias

O eletroencefalograma (EEG) registra a atividade elétrica gerada pelo cérebro. De acordo com a sua frequência, as ondas elétricas cerebrais podem ser classificadas em cinco tipos. Se o gráfico a seguir representasse uma onda cerebral, ela seria classificada como uma onda do tipo:

A
Delta, com frequência entre 1,0 e 3,9 Hz.
B
Teta, com frequência entre 4,0 e 7,9 Hz.
C
Alfa, com frequência entre 8,0 e 12,9 Hz.
D
Beta, com frequência entre 13,0 e 30,0 Hz.
E
Gama, com frequência acima de 30,0 Hz.
b4fb4bd4-e3
FPS 2015 - Física - Dinâmica, Trabalho e Energia

Um atleta de 60,0 kg realiza um teste ergométrico. Durante 10 minutos, ele corre sobre uma esteira que faz um ângulo θ com a horizontal, a uma velocidade média de 6,0 km/h. Sabe-se que sen(θ) = 0,20 e que a aceleração da gravidade vale 10 m/s2 . Considere que a energia bioquímica dos músculos do atleta, consumida durante o teste, é equivalente à variação da sua energia potencial gravitacional ao subir, com a mesma velocidade média, uma rampa com a mesma inclinação da esteira. Calcule a energia bioquímica que o atleta consumiu neste teste ergométrico, em kJ (1 kJ = 103 J).

A
40 kJ
B
60 kJ
C
80 kJ
D
100 kJ
E
120 kJ
b50047c0-e3
FPS 2015 - Física - Dinâmica, Colisão

Durante uma partida de futebol americano, dois jogadores colidem frontalmente. Após a colisão, os dois caem juntos no solo. Antes da colisão, o jogador A, com 110 kg, estava a uma velocidade de módulo 6 m/s, e o jogador B, com 90 kg, estava a uma velocidade de módulo 9 m/s. Despreze o atrito dos jogadores com o solo. Calcule o módulo da velocidade dos jogadores logo após a colisão e assinale qual deles tomba para trás.

A
0,25 m/s; o jogador A tomba para trás
B
0,50 m/s; o jogador B tomba para trás
C
0,50 m/s; o jogador A tomba para trás
D
0,75 m/s; o jogador B tomba para trás
E
0,75 m/s; o jogador A tomba para trás
b519fc38-e3
FPS 2015 - Física - Resistores e Potência Elétrica, Associação de Resistores, Eletricidade

Um estudante está preocupado com a potência elétrica dissipada por um dispositivo eletrônico contendo um certo número de resistores ôhmicos idênticos, associados em série. Ele decide trocar cada resistor por outro com metade da resistência e reduzir à metade a corrente elétrica que passa em cada resistor. A nova potência elétrica dissipada será:

A
um oitavo da anterior.
B
um quarto da anterior.
C
metade da anterior.
D
igual à anterior.
E
o dobro da anterior.
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FPS 2015 - Física - MCUV - Movimento Circular Uniformemente Variado, Indução e Transformadores Elétricos, Cargas Elétricas e Eletrização, MCU - Movimento Circular Uniforme, Campo e Força Magnética, Cinemática, Física Moderna, Magnetismo, Física Atômica e Nuclear, Eletrostática e Lei de Coulomb. Força Elétrica., Eletricidade

No modelo clássico para o átomo de hidrogênio, o elétron realiza um movimento circular de raio R e velocidade de módulo constante ao redor do próton, que se encontra em repouso no centro da circunferência. Considerando que as cargas do elétron e do próton são em módulo iguais a q e que a massa do elétron é denotada por m, pode-se afirmar que a velocidade angular do elétron é proporcional a:

A
q/(m 1/2R 1/2)
B
q/(mR)
C
q/(m 1/2R 3/2)
D
q/(mR1/2)
E
q/(m 1/2R)
b5122996-e3
FPS 2015 - Física - Óptica Geométrica, Ótica

O olho é um dos componentes do sistema de percepção visual dos animais. O olho humano capta a luz do meio ambiente e transforma esta informação em sinais elétricos que são transmitidos ao cérebro. Contudo, o olho pode não funcionar adequadamente em alguns indivíduos. Assinale abaixo a afirmação incorreta.

A
Nos olhos do indivíduo com astigmatismo as retinas têm raios de curvatura irregulares.
B
O indivíduo com daltonismo não consegue distinguir adequadamente as cores.
C
No indivíduo com hipermetropia, a imagem é focalizada em um plano depois da retina.
D
No indivíduo com miopia, a imagem é focalizada em um plano antes da retina.
E
No indivíduo com catarata, o cristalino perde gradativamente a transparência.
b50e0a6c-e3
FPS 2015 - Física - Física Térmica - Termologia, Calor Latente

Um médico deseja determinar o calor latente de fusão de certo medicamento constituído por uma substância pura. Para isso, ele utiliza uma amostra de 15 g do medicamento, inicialmente a uma temperatura abaixo da sua temperatura de fusão. Ele fornece calor à amostra a uma taxa de 30 cal/min e obtém o gráfico a seguir, em que o patamar representa o processo de fusão do medicamento. Ele conclui que o calor latente de fusão do medicamento é igual a:

A
80 cal/g
B
120 cal/g
C
150 cal/g
D
190 cal/g
E
220 cal/g
b4f3688a-e3
FPS 2015 - Física - Grandezas e Unidades, Conteúdos Básicos

Uma enfermeira deve administrar soro fisiológico intravenoso em um paciente. O recipiente de soro possui inicialmente 100 mL. Considere que cada gota de soro tem volume de 0,050 mL. Logo após o início da administração do soro, a enfermeira precisa se ausentar do quarto do paciente por 20 minutos. Qual é a taxa média de administração do soro que permite que a enfermeira volte ao quarto no instante em que o recipiente se esvazia completamente?

A
20 gotas/minuto
B
50 gotas/minuto
C
100 gotas/minuto
D
150 gotas/minuto
E
200 gotas/minuto
b4f7a6b0-e3
FPS 2015 - Física - Dinâmica, Trabalho e Energia

A figura a seguir ilustra a maçaneta horizontal de uma porta. A porta se abre quando uma força vertical para baixo é aplicada no ponto A, com módulo maior ou igual a 12 N. Se a força vertical para baixo for aplicada no ponto B, qual é o seu menor módulo capaz de abrir a porta?

A
3 N
B
4 N
C
12 N
D
36 N
E
48 N