Questõessobre Hidrostática

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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
53e4c063-fd
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
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.
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
6b725070-fc
ENCCEJA 2018 - Física - Estática e Hidrostática, Hidrostática

Um pai comprou um submarino de brinquedo para seu filho. Em casa, o brinquedo funcionava como deveria: mergulhado em água de torneira, o submarino ficava totalmente dentro da água, sem subir, descer ou tocar o fundo. No final de semana, o brinquedo foi levado para a água salgada, que é mais densa. Nesse caso, o menino afirmou que estava quebrado, pois o submarino só boiava. Quando o menino afundava o brinquedo e o soltava, ele voltava a subir. Sabe-se que dentro da água atuam sobre o submarino duas forças: o peso e a força de empuxo

Quando o submarino é submerso, o valor da força de empuxo, comparado ao valor da força peso, é

A
maior em água doce.
B
menor em água doce.
C
maior em água salgada.
D
menor em água salgada.
c02e2ce7-b8
UECE 2014 - Física - Estática e Hidrostática, Hidrostática

A densidade de um sólido incompressível é

A
independente de sua massa.
B
inversamente proporcional a sua massa.
C
proporcional ao seu volume.
D
proporcional à razão entre seu volume e sua massa.
68339849-b9
UECE 2014 - Física - Estática e Hidrostática, Hidrostática

Considere um tanque cilíndrico vertical. A tampa plana inferior desse recipiente é substituída por uma calota esférica de mesmo raio interno que o cilindro. Suponha que o tanque esteja completamente cheio de água. Nessas circunstâncias, é correto afirmar que a pressão hidrostática produz forças na superfície interna da calota sempre

A
radiais e para dentro.
B
verticais e para baixo.
C
radiais e para fora.
D
verticais e para cima.
ac1f3865-fc
PUC - RJ 2018 - Física - Estática e Hidrostática, Hidrostática

Uma mangueira fornece água a uma vazão de 400 cm3 por segundo.
Em quanto tempo, com essa mangueira, é possível encher uma pequena piscina de capacidade 1800 L?

A
75 segundos
B
7 minutos e 30 segundos
C
1 hora e 15 minutos
D
7 horas e 30 minutos
E
12 horas e 30 minutos
ac1818ba-fc
PUC - RJ 2018 - Física - Estática e Hidrostática, Pressão, Hidrostática

Um tubo em U, composto por dois tubos grandes (tubo A com seção reta de 5,00 cm2 e tubo B com seção reta de 2,50 cm2 ), ligados por um pequeno tubo horizontal, contém uma certa quantidade de água. Coloca-se então um volume V = 25,0 cm3 de óleo, que não se mistura com a água, no tubo A. Ao atingir o equilíbrio, o sistema fica como mostrado na figura, tal que a superfície livre do tubo A fica a uma altura H acima da superfície livre do tubo B.



Calcule H, em cm.


A
0,0
B
1,0
C
4,0
D
5,0
E
10,0
d4e7d6bd-fc
PUC - RS 2018 - Física - Estática e Hidrostática, Hidrostática

Ao imergir completamente um corpo em um fluido, o corpo ficará sujeito a uma força que, na escala microscópica, tem origem eletromagnética e é conhecida como empuxo hidrostático. Essa interação entre o corpo e o fluido também pode ser descrita macroscopicamente como o resultado da pressão exercida pelo fluido sobre toda a superfície imersa do corpo.


Considere, então, que três corpos maciços – uma esfera, um cone e um cilindro –, todos medindo o mesmo volume, estejam mergulhados completamente em um líquido num mesmo recipiente, sem tocar o fundo. Nessa situação, é correto afirmar que todos os corpos apresentam, necessariamente,

A
a mesma densidade.
B
a mesma massa.
C
o mesmo material.
D
o mesmo empuxo.
d4eca329-fc
PUC - RS 2018 - Física - Estática e Hidrostática, Hidrostática

A figura abaixo representa dois vasilhames cilíndricos abertos na parte superior, o maior com raio da base R e o menor com raio da base r e altura 7/3 r. O cilindro maior possui um tubo de escoamento acoplado e está cheio de líquido exatamente até o orifício do tubo de escoamento sem que se perca nada. O cilindro menor possui em seu interior um cone sólido cuja altura é a medida do diâmetro de sua base, encaixando-se perfeitamente à base do cilindro.


Em um experimento, ao imergirmos completamente uma esfera de raio r dentro do cilindro com líquido, certa quantidade de líquido escoará para o vasilhame menor pelo tubo. 

Sobre o resultado do experimento, é possível afirmar que 

A
o líquido transbordará.
B
o cilindro menor ficará cheio até a borda.
C
o cone ficará totalmente coberto pelo líquido.
D
um pedaço do cone de altura r/3 ficará acima do líquido.
b7cf6994-fc
PUC - RS 2017 - Física - Estática e Hidrostática, Hidrostática

Uma criança está brincando, de manhã, na piscina do condomínio em que reside durante as férias de verão e observa que uma bola flutua na água da piscina. À tarde, a criança vai à praia e coloca o mesmo brinquedo na água do mar. Sabe-se que a densidade da água da piscina é menor do que a da água do mar.

Considerando que o brinquedo boiava em equilíbrio mecânico na água da piscina, ao ser colocado na água do mar, após atingir o equilíbrio mecânico, o brinquedo _________, e o empuxo que atua sobre ele será _________ exercido quando estava em equilíbrio na água da piscina.

A
afundará – igual ao
B
afundará – menor do que o
C
boiará – maior do que o
D
boiará – igual ao
efe03120-fc
PUC - PR 2017 - Física - Estática e Hidrostática, Hidrostática

Uma pessoa em pé dentro de uma piscina se sente “mais leve” devido à redução de seu peso aparente dentro da água. Uma modalidade esportiva que se beneficia deste efeito é a hidroginástica. A força normal que o piso da piscina exerce sobre os pés de uma pessoa é reduzida produzindo baixo impacto durante o exercício. Considere uma pessoa em pé dentro de uma piscina rasa com 24% do volume de seu corpo sob a água. Se a densidade relativa da pessoa for 0,96, qual a redução percentual da força normal que o piso horizontal exerce sobre a pessoa dentro da água em relação ao piso fora da água?

A
-20%.
B
-15%.
C
-25 %.
D
-30%.
E
-35%.
5c7360e3-fa
PUC - RJ 2018, PUC - RJ 2018 - Física - Estática e Hidrostática, Pressão, Transformações Gasosas, Física Térmica - Termologia, Hidrostática

Um pequeno copo é virado na superfície de um lago, onde o volume V de ar contido no copo está na pressão atmosférica. O copo é baixado até a profundidade H, onde o volume de ar dentro do copo se torna V/2, como mostrado na figura.


Este processo é lento, e a temperatura do copo e da água pode ser considerada como constante.
Considerando o ar um gás ideal, calcule a profundidade H, em m.




A
10,0
B
5,00
C
1,00
D
0,500
E
0,100
578718b4-f9
PUC - RJ 2019 - Física - Estática e Hidrostática, Hidrostática

Um bloco de gelo tem uma esfera de metal incrustada em seu interior. A massa de gelo do bloco é 1,90 kg, e a massa de metal é 80 g. O bloco de gelo + metal é então jogado em um lago, onde o gelo ao redor do metal começa a derreter. Calcule o volume, em litros, do gelo remanescente em contato com o metal no instante em que o bloco submerge completamente.

Dados:

dMETAL = 8,0 g/cm3

dGELO = 0,95 g/cm3

dÁGUA = 1,0 g/cm3

g = 10 m/s2

A
1,9
B
1,4
C
0,7
D
0,5
E
0
6d7dfe39-f8
PUC - RJ 2019 - Física - Estática e Hidrostática, Hidrostática

Três frascos contêm volumes de três líquidos distintos. As suas massas são m1 = 300 g, m2 = 200 g e m3 = 100 g. Os volumes de líquido contidos em cada frasco são V1 = 280 mL, V2 = 240 mL e V3 = 80 mL.

Ordene as densidades dos fluidos em ordem decrescente.

A
d1 > d2 > d3
B
d3 > d2 > d1
C
d1 > d3 > d2
D
d2 > d3 > d1
E
d3 > d1 > d2