Questõesde UCPEL 2014 sobre Física

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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.
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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.
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UCPEL 2014 - Física - Dinâmica, Leis de Newton

Conta a lenda que Sir Isaac Newton, um dos físicos mais conhecidos da história, teve sua ideia sobre o comportamento de corpos em um campo gravitacional, quando estava cochilando embaixo de uma macieira e foi atingido, na cabeça, por uma maçã. Assinale a opção correta em relação à segunda Lei de Newton F = m.a.

A
Quanto maior for a massa de um objeto, menor a força necessária para acelerá-lo, já que a aceleração é inversamente proporcional à massa.
B
Um objeto é primeiramente acelerado e, então, surge nele uma força que é proporcional à sua massa.
C
Pode-se medir a massa de um objeto, conhecendo-se apenas a aceleração com a qual ele se desloca.
D
Um objeto, quando nele existe uma força resultante nula, pode ter uma aceleração constante.
E
Um objeto, quando recebe um puxão ou um empurrão, desenvolve uma aceleração que é inversamente proporcional à sua massa.
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UCPEL 2014 - Física - Oscilação e Ondas, Dinâmica, Leis de Newton, Trabalho e Energia, Impulso e Quantidade de Movimento, Movimento Harmônico

Um oscilador harmônico simples, do tipo massamola, em que não há qualquer perda de energia, é composto por uma objeto de 5 kg conectado a uma mola, cuja constante elástica é igual a 5 N/m. Assinale a opção correta em relação a esse oscilador.

A
A aceleração do objeto é constante e igual a 1 m/s2 .
B
Esse oscilador se mantém sempre com a mesma amplitude e a soma das energias potencial e cinética, em qualquer instante, é sempre igual à energia mecânica total.
C
Ainda que não haja perda de energia, a soma das energias cinética e potencial nem sempre será igual à energia mecânica, pois essa varia com o tempo.
D
A energia mecânica independe da amplitude do movimento.
E
O período desse oscilador é de 2,5 s.
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UCPEL 2014 - Física - Dinâmica, Trabalho e Energia

Um hambúrguer pode conter 650 kcal. Na Terra, qual a altura que uma massa de 10 kg poderia ser erguida com essa energia? Considere 1 caloria = 4,19 Joules e a aceleração da gravidade igual a 9,8 m/s2 . Assinale a opção que contém a resposta correta.

A
A altura é de, aproximadamente, 277,9 metros.
B
A altura é de quase 2.779 metros.
C
A altura é de, aproximadamente, 27.790 metros.
D
A altura é de quase 27,8 metros.
E
A altura é menor que 20 metros.
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UCPEL 2014 - Física - Dinâmica, Trabalho e Energia

Uma bola de futebol de campo tem massa igual a 445 gramas. Se um jogador de futebol a chuta com com uma força de 1000 N e seu pé fica em contato com a bola por uma distância de 5 cm, assinale a opção que se apresenta correta.

A
A energia transferida para a bola é de 20.000 Joules.
B
Não é possível calcular a velocidade inicial da bola, pois não se conhece o tempo de contato do pé do jogador com a bola.
C
A velocidade inicial da bola é de, aproximadamente, 50 m/s.
D
A energia cinética inicial da bola, imediatamente após o chute, é de 15 Joules.
E
A velocidade inicial da bola é de, aproximadamente, 15 m/s.
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UCPEL 2014 - Física - Cinemática, Lançamento Vertical

Um garoto lança uma bola na vertical para cima com velocidade inicial de 30,0 m/s. Assinale a opção correta em relação ao movimento da bola, se a aceleração gravitacional for considerada constante.

A
A velocidade da bola durante a subida é sempre igual a 30 m/s. Na altura máxima, porém, a velocidade se torna zero e a bola recomeça o movimento a partir daí com a mesma velocidade na qual foi lançada (30 m/s).
B
A bola tem aceleração máxima logo após ser lançada pelo menino e aceleração zero na altura máxima.
C
A bola encontra-se em movimento retilíneo uniformemente variado, pois sua aceleração é constante. Na altura máxima, a velocidade é igual a zero.
D
A aceleração da bola é a maior possível na altura máxima e mínima, instantes antes de retornar ao solo.
E
A aceleração e a velocidade são máximas no momento do lançamento e mínimas na altura máxima, quando o movimento preserva sua direção e inverte seu sentido.