Questõesde UDESC sobre Física

1
1
Foram encontradas 97 questões
cf4c0f7f-73
UDESC 2010 - Física - Dinâmica, Energia Mecânica e sua Conservação

Uma partícula com massa de 200 g é abandonada, a partir do repouso, no ponto “A” da Figura 1. Desprezando o atrito e a resistência do ar, pode-se afirmar que as velocidades nos pontos “B” e “C” são, respectivamente:

Imagem 001.jpg

A
( ) 7,0 m/s e 8,0 m/s
B
( ) 5,0 m/s e 6,0 m/s
C
( ) 6,0 m/s e 7,0 m/s
D
( ) 8,0 m/s e 9,0 m/s
E
( ) 9,0 m/s e 10,0 m/s
cdf55527-73
UDESC 2010 - Física - Estática e Hidrostática, Hidrostática

Um barco pesqueiro, cuja massa é 710 kg, navegando rio abaixo, chega ao mar, no local em que a densidade da água do mar é 5,0% maior do que a densidade da água do rio. O que ocorre com a parte submersa do barco quando este passa do rio para o mar?

A
( ) Aumenta, pois o barco desloca um maior volume de água.
B
( ) Diminui, pois o empuxo diminui.
C
( ) Diminui, pois o barco desloca um menor volume de água.
D
( ) Aumenta, pois o empuxo aumenta.
E
( ) Não se altera, pois o empuxo é o mesmo.
5577621b-80
UDESC 2011 - Física - Magnetismo

Uma bobina é constituída de 500 espiras enroladas muito próximas entre si, possibilitando ao fluxo magnético variável atravessar igualmente todas elas. A resistência elétrica total dessa bobina é de 10,0 ohms. O gráfico abaixo mostra como varia no tempo o fluxo magnético através de cada espira dessa bobina.

Imagem 023.jpg

A corrente elétrica induzida nessa bobina é mais bem representada pelo gráfico:

A
B
C
D
E
524f736b-80
UDESC 2011 - Física - Circuitos Elétricos e Leis de Kirchhoff, Eletricidade

Um resistor R está conectado a um gerador de força eletromotriz (f.e.m) E, como mostra a Figura 3. Nesta configuração a corrente do circuito é I e a potência dissipada no resistor em forma de calor é P. O circuito é alterado para uma nova configuração, na qual os valores da f.e.m e do resistor são duplicados em relação à situação anterior. 
Imagem 016.jpg

A corrente e a potência nessa nova configuração assumem, respectivamente, os valores:

A
 2I e P
B
2I e 4P
C
2I e 2P
D
I e P
E
 I e 2P
53e04996-80
UDESC 2011 - Física - Física Moderna, Física Atômica e Nuclear

Aceleradores de partículas, como o Large Hadron Colider (LHC), existente na Organização Europeia de Pesquisa Nuclear (CERN), localizado em Genebra na fronteira da Suíça com a França, podem acelerar partículas até velocidades próximas à velocidade da luz.
Pode-se afirmar que a massa de uma partícula que atinge 90% da velocidade da luz é:

A
 igual à massa de repouso.
B
 maior, em relação à massa de repouso, por um fatorImagem 022.jpg
C
 menor, em relação à massa de repouso, por um fator Imagem 020.jpg
D
maior, em relação à massa de repouso, por um fatorImagem 019.jpg
E
menor, em relação à massa de repouso, por um fatorImagem 021.jpg
50be12bf-80
UDESC 2011 - Física - Física Atômica e Nuclear

Um elétron em um átomo de hidrogênio efetua uma transição entre dois estados cujas energias são
Ei = -0,54 eV e Ef = -3,40 eV.
A frequência da radiação emitida é:

A
4,3 x 1014 Hz
B
6,9 x 1014 Hz
C
5,2 x 1014 Hz
D
1,3 x 1014 Hz
E
 8,2 x 1014 Hz
4d9ae561-80
UDESC 2011 - Física - Ótica, Espelhos Esféricos

Maria deseja comprar um espelho para se maquiar. Ela quer que sua imagem seja ampliada 1,50 vezes quando estiver a 20,0 cm do espelho.
As características que devem ter este espelho são:

A
côncavo com raio de curvatura igual a 24,0 cm
B
côncavo com raio de curvatura igual a 120 cm
C
convexo com raio de curvatura igual a 120 cm
D
convexo com foco igual a 12,0 cm
E
côncavo com foco igual a 12,0 cm
4f2bdc05-80
UDESC 2011 - Física - Física Térmica - Termologia, 1ª Lei da Termodinâmica

Um gás em uma câmara fechada por um êmbolo móvel recebe lentamente 12,5 cal de uma fonte de calor. Nesse processo, o gás sofre uma expansão isobárica, à pressão de 5,0 x 105 N/m2 , de tal maneira que sua temperatura aumenta de 300 K para 900 K. Sabendo que inicialmente a energia interna do gás era de 15,0 J, e seu volume era de 20,0 cm3 , a energia interna final corresponde a:

A
30 % da energia inicial
B
300 % da energia inicial
C
 – 30 % da energia inicial
D
 – 50 % da energia inicial
E
 50 % da energia inicial
4a71ce0e-80
UDESC 2011 - Física - Leis de Kepler, Gravitação Universal

Analise as proposições abaixo sobre a Gravitação Universal.
I. A terceira lei de Kepler relaciona o período de revolução de cada planeta em torno do Sol com a distância média desse planeta ao Sol.
II. A constante da gravitação universal G e a aceleração da gravidade g têm o mesmo valor na superfície da Lua.
III. Satélites geoestacionários permanecem em repouso com relação à Lua.

Assinale a alternativa correta.

A
 Somente a afirmativa I é verdadeira.
B
Somente a afirmativa II é verdadeira.
C
 Somente a afirmativa III é verdadeira.
D
Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
E
Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
4746df33-80
UDESC 2011 - Física - Estática e Hidrostática, Hidrostática

O densímetro é um instrumento que mede a densidade dos líquidos, constituído de um tubo de vidro selado, com uma certa quantidade de chumbo na base, responsável por mantê-lo sempre na vertical quando flutua. Na parte de cima do tubo há uma escala. Quando mergulhado em um líquido, o densímetro afunda até entrar em equilíbrio e flutuar, deixando uma parte da escala submersa. Esse instrumento é muito usado em postos de abastecimento para verificar, por meio da densidade, o grau de pureza do álcool fornecido como combustível.

Imagem 008.jpg

Considere a situação mostrada na Figura 2, quando os três densímetros iguais flutuam em equilíbrio em três líquidos de densidades diferentes, e assinale a alternativa correta.

A
O empuxo exercido pelo líquido C sobre o densímetro é o maior dentre os três líquidos.
B
O volume de líquido deslocado pelo densímetro é o mesmo nos três casos.
C
Sendo dA,dB,dC respectivamente, as densidades dos líquidos A, B e C, então, dA > dB > dC.
D
O peso do densímetro varia conforme o líquido, mas sua massa permanece inalterada.
E
A razão entre as densidades de dois líquidos quaisquer é igual à razão inversa entre as correspondentes partes das escalas submersas dos densímetros.
48d8b568-80
UDESC 2011 - Física - Calorimetria, Física Térmica - Termologia

Um estudante deseja medir o calor específico de um anel de ouro. O anel é aquecido em um forno e em seguida é colocado em um reservatório com água.
Assinale a alternativa que contém a grandeza física que não é necessária para realizar essa medida:

A
calor específico da água
B
massa da água
C
temperaturas iniciais da água e do anel
D
 tempo necessário para atingir o equilíbrio térmico
E
temperaturas finais da água e do anel
4c04e6a9-80
UDESC 2011 - Física - Eletrostática e Lei de Coulomb. Força Elétrica., Eletricidade

A força entre dois fios condutores paralelos, perpendiculares ao plano da página, ambos com 10,0 m de comprimento e separados por 5,00 cm, é de repulsão. A corrente elétrica em ambos é de 20,0 A.
A alternativa que melhor representa a força é:

A
Imagem 010.jpg
B
Imagem 011.jpg
C
Imagem 012.jpg
D
Imagem 013.jpg
E
Imagem 014.jpg
45b06ded-80
UDESC 2011 - Física - Dinâmica, Energia Mecânica e sua Conservação

Uma estação de esqui possui seu ponto mais alto a 4840 m acima do nível do mar. Um esquiador de massa 80,0 kg parte do repouso do seu ponto mais alto, descendo até a metade da altitude da montanha.
Considerando que os efeitos de atrito e a resistência do ar dissipam 1920 kJ da energia mecânica até esse ponto, assinale a alternativa que contém a velocidade do esquiador nessa altitude.

A
22,0 m/s
B
200 m/s
C
20,0 m/s
D
220 m/s
E
221 m/s
441f7e60-80
UDESC 2011 - Física - Plano Inclinado e Atrito, Dinâmica

A Figura 1 representa um bloco de massa m que se encontra sobre um plano inclinado, sob a ação de uma força constante F, cuja direção e sentido são os indicados na Figura 1. Sendo Imagem 001.jpg os coeficientes de atrito estático e cinético, respectivamente, entre o bloco e a superfície inclinada do plano; “a" a aceleração e “v" a velocidade do bloco; “g" o valor da aceleração local da gravidade:


Imagem 002.jpg

Assinale a alternativa incorreta.

A
a = gsenθ - F/m - µegcosθ  = 0 ; v = 0
B
a = gsenθ - µcgcosθ - F/m = 0 ; v = constante
C
a = gsenθ - F/m - µcgcosθ ≠ 0 ; v = constante
D
a = - gsenθ - µcgcosθ  + F/m = 0 ; v = constante
E
a = F/m - gsenθ - µcgcosθ ≠ 0; v ≠ constante
428d28f8-80
UDESC 2011 - Física - MCU - Movimento Circular Uniforme, Cinemática

Assinale a alternativa incorreta, com base no movimento circular uniforme de uma partícula.

A
O módulo da aceleração é inversamente proporcional ao raio da trajetória.
B
O vetor velocidade é constante e o módulo da aceleração é nulo.
C
O módulo da velocidade permanece constante, mas sua direção e seu sentido variam continuamente.
D
O período é proporcional ao raio da trajetória.
E
A aceleração tem a direção radial e aponta para o centro da trajétória.
40ff6593-80
UDESC 2011 - Física - Oscilação e Ondas, Acústica

Um pêndulo simples oscila com uma pequena amplitude. Para duplicar o período do pêndulo, deve- se:

A
quadruplicar o seu comprimento.
B
reduzir a sua massa pela metade.
C
duplicar a força usada para iniciar o movimento do pêndulo.
D
duplicar a amplitude de oscilação.
E
 duplicar o valor da massa.
3f5052dd-80
UDESC 2011 - Física - Grandezas e Unidades, Conteúdos Básicos

Associadas a certas grandezas físicas, existem algumas unidades que não fazem parte do Sistema Internacional de Unidades (SI). Entretanto, são muito usadas no cotidiano, ou por razões históricas, ou por conveniência, ou porque não existe alternativa no SI. Por exemplo, minuto, hora e dia são unidades de tempo fora do SI que são comumente utilizadas pelos povos. Unidades de energia que podem ser usadas, mas que não fazem parte do SI, são o erg e o eletronvolt (eV), cujos fatores de conversão para o SI são, respectivamente, 10-7 J e 1,602 x 10 -19 J.
Então, a quantidade 1,602 x 1010 erg/min pode ser convertida para os seguintes valores e unidades, aproximadamente:

A
1,7 x 10-24 eV/s ou 2,7 x 10-5 J/s
B
1,7 x 1020 eV/s ou 27 W
C
1,0 x 1029 eV/min ou 1,602 x 1017 J/min
D
1,0 x 1020 eV/s ou 2,7 x 10-1 J/s
E
1,7 x 10-20 eV/J ou 1,602 x 10-5 s -1