Questõessobre Hidrostática

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Foram encontradas 281 questões
a1655aa9-e8
UEFS 2011 - Física - Estática e Hidrostática, Hidrostática

Sobre Hidrostática, é correto afirmar:

A
O módulo do empuxo exercido sobre um navio é menor do que seu peso.
B
Um volume de água igual ao volume submerso de um navio tem o mesmo peso do navio.
C
A densidade de um navio, construído com chapas de aço, é maior do que a densidade da água.
D
O empuxo exercido sobre o navio é maior do que seu peso, porque a densidade do navio é igual à densidade da água.
E
O empuxo exercido sobre um navio é maior do que o seu peso porque, não sendo assim, um pequeno acréscimo de carga provocaria o seu afundamento.
29d42c7c-e6
Unimontes - MG 2019 - Física - Estática e Hidrostática, Hidrostática

Na reforma de um centro esportivo municipal, uma das melhorias propostas é aumentar o tamanho de uma piscina. Os trabalhadores observaram que existe uma grande pedra na região onde será feita a expansão (veja a figura), portanto ela deverá ser retirada. A pedra está solta, porém é muito pesada. Os trabalhadores amarraram cordas e tentaram puxar a pedra sem sucesso.


Se a piscina for preenchida com água, ficará mais fácil aos trabalhadores levantarem a pedra porque

A
a pedra ficará com peso menor. Assim, a intensidade da força que os trabalhadores devem imprimir para a erguer diminui.
B
a pedra irá flutuar. Assim, os trabalhadores não precisarão exercer força para a erguer.
C
a água exercerá sobre a pedra uma força proporcional à massa da pedra e para cima. Essa força, juntamente com a força dos trabalhadores, irá anular o seu peso.
D
a água exercerá sobre a pedra uma força proporcional ao volume da pedra e para cima. Assim, a intensidade da força que os trabalhadores devem imprimir para a erguer diminui.
ce03c185-b8
UECE 2019 - Física - Estática e Hidrostática, Hidrostática

Construções civis chamadas de barragens foram temas bastante explorados nos noticiários dos últimos meses. De modo simplificado, trata-se de uma parede vertical que serve para impedir a passagem ou saída de um fluido de uma dada região. Tem-se como exemplos os açudes ou as barragens de contenção de resíduos lamacentos de mineração. Considerando a face da parede de uma barragem que esteja submetida à pressão hidrostática do fluido que ela represa, é correto afirmar que essa pressão

A
é a mesma em pontos do fluido com diferentes profundidades.
B
em uma dada profundidade, não depende da densidade do fluido.
C
é maior em pontos do fluido que tenham maior profundidade.
D
não depende da profundidade nem da densidade do fluido.
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.
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
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
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
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.
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
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
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.
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.
f883c384-e3
FPS 2017 - Física - Estática e Hidrostática, Hidrostática

Uma bola homogênea de massa específica igual a 0,5 g/cm3 e volume V é mergulhada totalmente dentro de um recipiente com água, como mostrado na figura F3, e em seguida, liberada. Calcule a aceleração da bola. Despreze o atrito com a água, onsidere que a massa específica da água é igual a 1,0 g/cm3 e considere a aceleração da gravidade g = 10 m/s2.
Dê sua resposta em m/s² .



A

2,0 m/s2

B
4,0 m/s2
C
6,0 m/s2
D
8,0 m/s2
E
10 m/s2
2186fed0-e3
FPS 2017 - Física - Estática e Hidrostática, Pressão, Hidrostática

Três recipientes abertos para a atmosfera contêm água até uma altura de 1,0 m, como ilustrado na figura. Considerando esses dados, assinale a afirmativa correta.


A
O maior valor de pressão se verifica na base do recipiente A.
B
O maior valor de pressão se verifica na base do recipiente B.
C
O maior valor de pressão se verifica na base do recipiente C.
D
O valor de pressão na base de cada recipiente depende da área dessa base.
E
Os valores de pressão são iguais nas bases dos três recipientes.
86c65641-df
UFRN 2009, UFRN 2009, UFRN 2009 - Física - Estática e Hidrostática, Pressão, Dinâmica, Leis de Newton, Hidrostática

Considere as forças que agem no processo de tratamento de água: a força que a água exerce sobre as partículas, a que o peso das partículas exerce sobre a Terra, a que as partículas exercem sobre a água e a que o peso da água exerce sobre a Terra.

Com base na 3ª Lei de Newton, é correto afirmar que formam um par ação-reação o empuxo e a força que

Numa estação de tratamento de água para consumo humano, durante uma das etapas do tratamento, a água passa por tanques de cimento e recebe produtos como sulfato de alumínio e hidróxido de cálcio. Essas substâncias fazem as partículas finas de impurezas presentes na água se juntarem, formando partículas maiores e mais pesadas, que se vão depositando, aos poucos, no fundo do tanque. Após algumas horas nesse tanque, a água que fica sobre as impurezas, e que está mais limpa, é passada para outro tanque, onde o tratamento continua. 
A
o peso das partículas exerce sobre a Terra.
B
a água exerce sobre as partículas.
C
as partículas exercem sobre a água.
D
o peso da água exerce sobre a Terra.
86c23456-df
UFRN 2009, UFRN 2009, UFRN 2009, UFRN 2009, UFRN 2009, UFRN 2009 - Física - Estática e Hidrostática, Hidrostática

As partículas maiores e mais pesadas se depositam no fundo do tanque porque o peso

Numa estação de tratamento de água para consumo humano, durante uma das etapas do tratamento, a água passa por tanques de cimento e recebe produtos como sulfato de alumínio e hidróxido de cálcio. Essas substâncias fazem as partículas finas de impurezas presentes na água se juntarem, formando partículas maiores e mais pesadas, que se vão depositando, aos poucos, no fundo do tanque. Após algumas horas nesse tanque, a água que fica sobre as impurezas, e que está mais limpa, é passada para outro tanque, onde o tratamento continua. 
A
delas é menor que o empuxo exercido sobre elas.
B
delas é maior que o empuxo exercido sobre elas.
C
do líquido deslocado é maior que o empuxo.
D
do líquido deslocado é menor que o empuxo.
0ee66774-e3
UEFS 2011 - Física - Estática e Hidrostática, Hidrostática

A carga transportada em um barco pode ser avaliada a partir da medida da fração do volume externo da embarcação que se encontra mergulhado. Assim, considere um barco descarregado que tem massa de 500,0kg e volume externo de 30,0m3 .

Sabendo-se que o barco ancorado em um porto apresenta 5% do volume externo mergulhado e admitindo-se a densidade da água e o módulo da aceleração da gravidade iguais a, respectivamente, 1,0g/cm3 e 10,0m/s2 , a carga contida no barco, medida em toneladas, é igual a

A
2,5
B
2,0
C
1,5
D
1,0
E
0,5