Questõesde UECE 2011 sobre Física

1
1
1
Foram encontradas 51 questões
f041ba7d-a5
UECE 2011 - Física - Estática e Hidrostática, Estática - Momento da Força/Equilíbrio e Alavancas

A plataforma de um andaime é construída com uma tábua quadrada uniforme de 60 kg e 5 m de lado. Essa plataforma repousa sobre dois apoios em lados opostos. Um pintor de 70 kg está em pé no andaime a 2 m de um dos apoios. Considere o módulo da aceleração da gravidade g = 10 m/s2 . Assim, a força exercida pelos apoios sobre a plataforma, em N, é

A
580 e 720.
B
600 e 700.
C
300 e 140.
D
3000 e 1400.
f29f9008-a5
UECE 2011 - Física - Plano Inclinado e Atrito, Dinâmica

Um bloco, sob ação da gravidade, desce um plano inclinado com aceleração de 2 m/s2 . Considere o módulo da aceleração da gravidade

g=10 m/s2 . Sabendo-se que o ângulo de inclinação do plano é 45? com a horizontal, o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o plano é, aproximadamente,

A
0,7.
B
0,3.
C
0,5.
D
0,9.
f4fe2504-a5
UECE 2011 - Física - Física Térmica - Termologia, Gás Ideal

Um mol de um gás ideal sofre uma expansão isobárica com um correspondente aumento de temperatura ΔT. Seja R a constante universal dos gases. Neste processo, o trabalho por mol realizado pelo gás é

A
(R/ΔT) 2 .
B
RΔT.
C
R/ΔT.
D
(RΔT) 2 .
f75c5541-a5
UECE 2011 - Física - Física Térmica - Termologia, Gás Ideal

Um tanque com volume V contém no moles de oxigênio e nN moles de nitrogênio à temperatura T. Sendo R a constante universal dos gases e considerando-se que esses gases se comportem como gases ideais dentro desse tanque, a pressão causada pelo oxigênio é

A
P = noRT ⁄ (2V).
B
P = (no+nN)RT ⁄ (2V)
C
P = n<sub>o</sub> RT ⁄ V
D
P = 3 n<sub>o</sub> RT ⁄ (2V)
ce68376d-a5
UECE 2011 - Física - Grandezas e Unidades, Conteúdos Básicos

Um fluido escoa por um tubo cilíndrico a uma dada vazão J em m3 /s. A diferença entre as pressões no fluido medidas nas extremidades do tubo é &Delta;P, em Pascal (Pa). Sob determinadas condições de escoamento, pode-se relacionar a vazão à diferença de pressão por uma equação do tipo Imagem 006.jpg é a resistência que o tubo oferece à passagem do fluido. Note a semelhança com a lei de Ohm, que relaciona diferença de potencial elétrico, &Delta;V, com corrente elétrica Imagem 004.jpg As unidades de medida de Imagem 005.jpg são, respectivamente:

A
Ohm e Pa·m-3 ·s.
B
Pa·m-3 ·s e Ohm.
C
Pa e Ohm.
D
Ohm e Pa.
cbea5250-a5
UECE 2011 - Física - Estática e Hidrostática, Hidrostática

Um tubo em U, em repouso e na presença da gravidade terrestre de módulo g, contém dois líquidos imiscíveis de densidades Imagem 001.jpg, com Imagem 002.jpg, conforme a figura abaixo.

Imagem 003.jpg

Em uma outra situação, esse mesmo tubo sobe verticalmente com aceleração constante a = 2g. Assim, é correto afirmar–se que, durante esta subida, a diferença entre as alturas das superfícies superiores dos dois líquidos é

A
2d.
B
d/2.
C
3d.
D
d.
d0c80c5f-a5
UECE 2011 - Física - Óptica Geométrica, Ótica

Uma fonte de luz monocromática puntiforme ilumina um disco e projeta sua sombra em uma parede. Considere o diâmetro do disco muito maior que o comprimento de onda da luz. O disco está a uma distância de um metro da parede e sua sombra tem um perímetro perfeitamente circular, com área quatro vezes a área do disco. Assim, a distância entre a fonte de luz e a parede, em metros, é

A
4/3.
B
4.
C
2.
D
3/4.
d32c3320-a5
UECE 2011 - Física - MCU - Movimento Circular Uniforme, Cinemática

Duas massas puntiformes de mesmo valor giram com velocidades angulares constantes e iguais em trajetórias com raios R e r, com R >r. Considere que a energia cinética da massa com trajetória de maior raio de trajetória é o dobro da energia cinética da outra massa. Sejam AR  e  Ar  as áreas varridas em dado intervalo de tempo Δt pelos raios que localizam as partículas nas trajetórias com raio R e r, respectivamente. Pode-se dizer corretamente que

A
AR  =  Ar .
B
AR  = 2Ar 
C
AR  =  4Ar 
D
AR  =  Ar/2 
d5b86384-a5
UECE 2011 - Física - Ótica, Reflexão, Espelhos Planos

Dois espelhos planos semitransparentes, não paralelos, são atingidos por um único raio de luz, que atinge o primeiro espelho com um ângulo de incidência nulo e é transmitido parcialmente até o segundo espelho. Assim, pode-se dizer que a relação entre o ângulo de reflexão no segundo espelho, θ, e o ângulo a entre os espelhos é

A
θ = α.
B
θ = 2α.
C
θ = α/2.
D
θ = α/4.
d81fb6f4-a5
UECE 2011 - Física - MCU - Movimento Circular Uniforme, Cinemática

Duas rodas de raios R e r, com R > r, giram acopladas por meio de uma correia inextensível que não desliza em relação às rodas. No instante inicial, os pontos A e a se encontram na posição mais alta, conforme a figura abaixo. Qual deve ser a razão R/r para que após 2/3 de giro completo da roda grande, o ponto a esteja na mesma posição inicial pela primeira vez?

Imagem 016.jpg

A
2/3.
B
2x3.
C
3/2.
D
2+3.
da8253b2-a5
UECE 2011 - Física - Dinâmica, Energia Mecânica e sua Conservação

Um corpo de massa m é preso ao teto por uma mola, de massa desprezível, de constante elástica k. O corpo é lançado verticalmente para baixo a partir do repouso pela ação da mola, que se encontra inicialmente comprimida. Considere também a ação da gravidade, de módulo g, e despreze todos os atritos. Durante o movimento de descida, entre o início do movimento e o ponto mais baixo da trajetória, é correto afirmar-se que

A
A energia potencial do sistema massa-mola cresce até atingir um máximo e passa a decrescer até atingir um mínimo; a energia potencial gravitacional da massa é crescente.
B
A energia potencial do sistema massa-mola decresce até atingir um mínimo e passa a crescer até atingir um máximo; a energia potencial gravitacional da massa é decrescente.
C
A energia potencial do sistema massa-mola cresce até atingir um máximo e passa a decrescer até atingir um mínimo; a energia potencial gravitacional da massa é decrescente.
D
A energia potencial do sistema massa-mola decresce até atingir um mínimo e torna a crescer até atingir um máximo; a energia potencial gravitacional da massa é crescente.