Questõesde UECE 2011 sobre Física

1
1
1
Foram encontradas 51 questões
aaa4744d-a5
UECE 2011 - Física - Física Térmica - Termologia, Dilatações

Uma haste metálica é composta de dois segmentos de mesmo tamanho e materiais diferentes, com coeficientes de dilatação lineares ∝1 e ∝2. Uma segunda haste, feita de um único material, tem o mesmo comprimento da primeira e coeficiente de dilatação a. Considere que ambas sofram o mesmo aumento de temperatura e tenham a mesma dilatação. Assim, é correto afirmar-se que

A
∝ = (∝1 + ∝2)/2.
B
∝ = (∝1 · ∝ 2) / (∝1 + ∝2).

C
∝ = (∝1 + ∝2) / (∝1 · ∝2).
D
∝ = ∝1 + ∝2.
9f983344-a5
UECE 2011 - Física - Oscilação e Ondas, Ondas e Propriedades Ondulatórias, Movimento Harmônico

Um corpo oscila com movimento harmônico simples. Sua posição, com o tempo, varia conforme a equação x (t) = 0,30 cos (2π t + π) onde x está em metros, t em segundos e a fase está em radianos. Assim, a frequência, o período e a frequência angular são, respectivamente,

A
1 Hz, 1s e 2 π rad/s.
B
π Hz,1⁄ π s e π rad/s.
C
0,30 Hz, 2πs e (2π t + π) rad/s.
D
2π Hz, 1⁄2 πs e 0,60 π rad/s.
a86e836f-a5
UECE 2011 - Física - Associação de Resistores, Eletricidade

Considere dois resistores com resistências R1 e R2. A resistência equivalente na associação em série de R1 e R2 é quatro vezes o valor da resistência da associação em paralelo. Assim, é correto afirmar-se que

A
R1 = R2.
B
R1 = 4R2.
C
R1 = - 1/4 R2.
D
R1 = 2R2.
a1cade64-a5
UECE 2011 - Física - Fundamentos da Cinemática, Lançamento Horizontal, Cinemática

Um projétil é lançado horizontalmente sob a ação de gravidade constante, de cima de uma mesa, com velocidade inicial cujo módulo é V0. Ao atingir o nível do solo, o módulo de sua velocidade é 3V0. Logo, o módulo de sua velocidade vertical neste nível, desprezando-se qualquer tipo de atrito, é

A
2 V0.
B
4 V0.
C
√2 V0.
D
√8 V0.
a63b9e1d-a5
UECE 2011 - Física - Eletrostática e Lei de Coulomb. Força Elétrica., Eletricidade

Quatro cargas elétricas fixas, com valores +q, +2q, +3q e +4q, são dispostas nos vértices de um quadrado de lado d. As cargas são posicionadas na ordem crescente de valor, percorrendo-se o perímetro do quadrado no sentido horário. Considere que este sistema esteja no vácuo e que Imagem 018.jpg é a permissividade elétrica nesse meio. Assim, o módulo do campo elétrico resultante no centro do quadrado é

A
Imagem 019.jpg
B
Imagem 020.jpg
C
Imagem 021.jpg
D
Imagem 022.jpg
a3fe7790-a5
UECE 2011 - Física - Campo e Força Magnética, Magnetismo Elementar, Magnetismo

A trajetória de um nêutron, no vácuo, com velocidade Imagem 016.jpg dentro de uma região onde existe somente campo magnético Imagem 017.jpg é

A
reta.
B
circular.
C
elíptica.
D
hiperbólica.
ab25d33c-a6
UECE 2011 - Física - Magnetismo Elementar, Magnetismo

A combustão da parafina de uma vela produz gás carbônico e vapor d’água. O livro A História Química de uma Vela, escrito por Michel Faraday (1791-1867) relata experiências relacionadas ao comportamento da chama diante de um campo magnético. Colocada entre polos opostos de um imã, a chama sofre um alongamento para cima por conta do(a)

A
efeito termoiônico sobre o material da vela.
B
paramagnetismo dos produtos da combustão.
C
diamagnetismo dos produtos da combustão.
D
repulsão dos fótons produzidos pela vela.
9a9f4db9-a6
UECE 2011 - Física - Eletrostática e Lei de Coulomb. Força Elétrica., Eletricidade

Uma partícula carregada negativamente é posta na presença de um campo elétrico de direção vertical, com sentido de cima para baixo e módulo constante E, nas proximidades da superfície da Terra. Denotando-se por g o módulo da aceleração da gravidade, a razão entre a carga e a massa da partícula para que haja equilíbrio estático deve ser

A

B

C

D

97e02b7c-a6
UECE 2011 - Física - Oscilação e Ondas, Movimento Harmônico

Uma massa m, presa a um ponto fixo por meio de uma mola de massa desprezível e constante elástica K, oscila sem atrito em um movimento unidimensional. Em um dado sistema de referência, a posição x da massa pode ser dada por x = xmáxsen(ωt), com ω2 =K/m, e a velocidade por v = ωxmáxcos (ωt). Neste caso, a energia mecânica total do sistema massa-mola é

A

B

C

D

994028fb-a6
UECE 2011 - Física - Estática e Hidrostática, Estática - Momento da Força/Equilíbrio e Alavancas

Duas forças  horizontais de mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos são aplicadas em uma haste muito fina, rígida e de massa m que repousa sobre uma superfície horizontal sem atrito, conforme ilustrado na figura abaixo.


Nestas condições, é correto afirmar-se que

A
a haste não se moverá pela ação dessas forças, pois a soma  
B
a soma dos momentos das forças  sobre a haste é nula.
C
a soma dos momentos das forças  sobre a haste é diferente de zero.
D
a haste se moverá pela ação dessas forças, pois a soma 
9257b69b-a6
UECE 2011 - Física - Grandezas e Unidades, Conteúdos Básicos

Seja a seguinte convenção para unidades de medida:


De acordo com essa convenção, as dimensões das grandezas quantidade de movimento, torque, capacitância e diferença de potencial são respectivamente

A
ML/T2 , ML/T2 , Q2 T2 /(ML2 ) e ML2 /(QT2 ).
B
ML/T, ML2 /T, QT2 /(ML2 ) e ML2 /(QT).
C
ML2 /T, ML2 /T2 , Q2 T2 /(ML2 ) e ML/(QT2 ).
D
ML/T, ML2 /T2 , Q2 T2 /(ML2 ) e ML2 /(QT2 ).
93c1c051-a6
UECE 2011 - Física - Física Térmica - Termologia, 1ª Lei da Termodinâmica

Um gás ideal se expande em um processo isotérmico constituído por quatro etapas: I, II, III e IV, conforme a figura abaixo.


As variações de volume ΔV nas etapas são todas iguais. A etapa onde ocorre maior troca de calor é a

A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
967fe227-a6
UECE 2011 - Física - Oscilação e Ondas, Ondas e Propriedades Ondulatórias

O gráfico abaixo representa a sensibilidade relativa da visão humana em função do comprimento de onda da luz.


Considerando-se a velocidade de propagação no vácuo dada por c = 3 x 108 m/s e tomando-se por base a figura acima, pode-se estimar corretamente que a faixa de frequência que melhor compõe a luz branca, em 1015 Hz, é

A
0,50 – 0,60.
B
0,43 – 0,75.
C
0,43 – 0,50.
D
0,60 – 0,75.
95230902-a6
UECE 2011 - Física - MCUV - Movimento Circular Uniformemente Variado, Plano Inclinado e Atrito, MCU - Movimento Circular Uniforme, Dinâmica, Movimento Retilíneo Uniformemente Variado, Queda Livre, Cinemática

Próximo à superfície da Terra, uma partícula de massa m foi usada nos quatro experimentos descritos a seguir:

1. Foi liberada em queda livre, a partir do repouso, de uma altura de 400 m.

2. Foi submetida a aceleração constante em movimento horizontal, unidimensional, a partir do repouso, e se deslocou 30 m em 2 s.

3. Foi submetida a um movimento circular uniforme em uma trajetória com raio de 20 cm e a uma velocidade tangencial de 2 m/s.

4. Desceu sobre um plano inclinado que faz um ângulo de 60 com a horizontal.

Desprezando-se os atritos nos quatro experimentos, o movimento com maior aceleração é o de número

A
1.
B
2.
C
3.
D
4.
8f8a6797-a6
UECE 2011 - Física - Dinâmica, Leis de Newton

Um disco de diâmetro X gira horizontalmente em torno de um eixo vertical. Se a aceleração centrípeta máxima que as partículas da periferia do disco podem sofrer é amáx, então o módulo da velocidade angular máxima é dado por

A

B

C

D

90ee614a-a6
UECE 2011 - Física - Eletricidade

Dois capacitores, com placas planas (área hachurada) paralelas e distanciadas de d, têm suas respectivas armaduras com formatos circulares, conforme ilustrados na figura abaixo.


Considerando-se que há vácuo entre as placas e desprezando-se os efeitos de borda, a razão C1 /C2 entre as capacitâncias é

A
1/6.
B
1/3.
C
1/2.
D
1/4.
8cbf8fdf-a6
UECE 2011 - Física - Eletricidade

Duas cargas elétricas negativas iguais e puntiformes são mantidas fixas. Uma carga de prova de mesmo valor e de sinal oposto é posta em repouso no ponto central entre as cargas fixas. Sobre a carga de prova é correto afirmar-se que

A
se encontra em equilíbrio estável, com sua posição correspondendo a um máximo de energia potencial.
B
se deslocada para um ponto qualquer entre as cargas negativas, à direta ou à esquerda de sua posição inicial, terá sua energia potencial aumentada.
C
se deslocada para um ponto qualquer entre as cargas negativas, à direita ou à esquerda de sua posição inicial, terá sua energia potencial diminuída.
D
se encontra em equilíbrio instável, com sua posição correspondendo a um mínimo de energia potencial.
8b4b8f32-a6
UECE 2011 - Física - Estática e Hidrostática, Hidrostática

O princípio de funcionamento do macaco hidráulico está ilustrado na figura abaixo, onde são representados dois cilindros com seções transversais de áreas a1 e a2 interconectados e preenchidos com um fluido de densidade


Considere que o sistema está sob a ação da gravidade e que sobre a superfície do fluido em cada cilindro há um êmbolo de massa desprezível. Sob o êmbolo de maior área é presa por um fio, de massa desprezível, uma massa m de densidade , e sobre o outro êmbolo repousa outra massa idêntica à primeira. Para que esse sistema permaneça em equilíbrio estático, com os êmbolos à mesma altura em relação ao solo, a razão a1/a2 deve ser dada por

A

B

C

D

89ef3a36-a6
UECE 2011 - Física - Movimento Retilíneo Uniformemente Variado, Cinemática

A velocidade v de um objeto puntiforme que parte com uma velocidade inicial v0 e é submetido a uma aceleração constante a, em cada instante de tempo t, é dada por v = v0 + at. Esta equação pode ser reescrita em termos de uma variável adimensional v’ = v/v0, de modo que v’ = 1 + a’t. Note que v’ é proporcional à velocidade v da partícula. Usando-se o Sistema Internacional de Unidades nas igualdades anteriores, conclui-se que a unidade de medida de a’ é

A
segundo.
B
(segundo) -1 .
C
metro/segundo.
D
metro/(segundo)2 .
888901bf-a6
UECE 2011 - Física - Estática e Hidrostática, Hidrostática

Um tubo em formato de U está parcialmente cheio de um fluido I com densidade  Um fluido II, com densidade é colocado em um dos ramos do tubo de modo a formar uma coluna de altura hII, conforme a figura abaixo.



Considerando-se os fluidos imiscíveis entre si e denotando-se por g o módulo da aceleração da gravidade, a razão hI /hII entre as alturas é dada por

A

B

C

D