Questõesde UECE sobre Física

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b64136c3-b8
UECE 2013 - Física - Queda Livre, Cinemática

Uma pessoa, do alto de um prédio de altura H, joga uma bola verticalmente para baixo, com uma certa velocidade de lançamento. A bola atinge o solo com velocidade cujo módulo é VI. Em um segundo experimento, essa mesma bola é jogada do mesmo ponto no alto do prédio, verticalmente para cima e com mesmo módulo da velocidade de lançamento que no primeiro caso. A bola sobe até uma altura H acima do ponto de lançamento e chega ao solo com velocidade cujo módulo é VII. Desprezando todos os atritos e considerando as trajetórias retilíneas, é correto afirmar-se que

A

VI = 2VII.

B
VI = VII.
C
VI = VII/2.
D
VI = VII/4.
b63b3ff5-b8
UECE 2013 - Física - Fundamentos da Cinemática, Cinemática, Movimento Retilíneo Uniforme

Um ônibus trafega horizontalmente em linha reta e com velocidade constante, de módulo V. Durante a viagem chove, além de haver um vento soprando na mesma direção do movimento do ônibus, conforme a figura abaixo. Isso faz com que os pingos de chuva caiam com velocidade v, em módulo, seguindo trajetórias retilíneas que fazem um ângulo 0° < θ < 90° com a vertical. Considere as velocidades medidas em relação ao solo.



Para que os pingos de chuva não atinjam diretamente a parte traseira vertical do ônibus, deve-se ter

A
v > V/ sen θ.
B
v > 2V/ sen θ.
C
v < V/ sen θ.
D
v = 2V/ sen θ.
b63e62a6-b8
UECE 2013 - Física - Estática e Hidrostática, Hidrostática

Três sólidos, um cubo, um cilindro e uma esfera, têm massas iguais e distribuídas homogeneamente ao longo de seus volumes. Os sólidos flutuam parcialmente submersos em um mesmo líquido. A relação entre os volumes submersos de cada objeto é

A
VCUB > ∆VCIL > ∆VESF .
B
VCUB = ∆VCIL > ∆VESF .
C
VCUB > ∆VCIL = ∆VESF .
D
VCUB = ∆VCIL = ∆VESF .
b6386851-b8
UECE 2013 - Física - MCU - Movimento Circular Uniforme, Dinâmica, Leis de Newton, Cinemática

Em um parque de diversões, uma roda gigante gira com velocidade angular constante. De modo simplificado, pode-se descrever o brinquedo como um disco vertical e as pessoas como massas puntiformes presas na sua borda. A força peso exerce sobre uma pessoa um torque em relação ao ponto central do eixo da roda gigante. Sobre esse torque, é correto afirmar-se que

A
é zero nos pontos mais baixo e mais alto da trajetória.
B
é não nulo e assume um valor máximo no ponto mais alto e um mínimo no ponto mais baixo da trajetória.
C
é não nulo e assume um valor máximo no ponto mais baixo e um mínimo no ponto mais alto da trajetória.
D
é não nulo e tem valores iguais no ponto mais baixo e no mais alto da trajetória.
b6357eb1-b8
UECE 2013 - Física - Dinâmica, Trabalho e Energia, Energia Mecânica e sua Conservação

Considere um automóvel de passeio de massa m e um caminhão de massa M. Assuma que o caminhão tem velocidade de módulo V. Qual o módulo da velocidade do automóvel para que sua energia cinética seja a mesma do caminhão?

A
(M/m)1/2 V.
B
M/mV.
C
(M/m V)1/2.
D
M/m V 1/2.
b63258cc-b8
UECE 2013 - Física - Dinâmica, Trabalho e Energia

Uma bola está inicialmente presa ao teto no interior de um vagão de trem que se move em linha reta na horizontal e com velocidade constante. Em um dado instante, a bola se solta e cai sob a ação da gravidade. Para um observador no interior do vagão, a bola descreve uma trajetória vertical durante a queda, e para um observador parado fora do vagão, a trajetória é um arco de parábola. Assim, o trabalho realizado pela força peso durante a descida da bola é

A
maior para o observador no solo.
B
diferente de zero e com mesmo valor para ambos os observadores.
C
maior para o observador no vagão.
D
zero para ambos os observadores.
b62f4e39-b8
UECE 2013 - Física - Fundamentos da Cinemática, Dinâmica, Cinemática, Trabalho e Energia

Um objeto de massa m se desloca sem atrito em um plano vertical próximo à superfície da Terra. Em um sistema de referência fixo ao solo, as coordenadas x e y do centro de massa desse objeto são dadas por x(t) = 9,8 cos(10t) e y(t) = 9,8 sen(10t). Assim, é correto afirmar-se que

A
a energia potencial gravitacional de m é crescente todo o tempo.
B
a energia potencial gravitacional de m é constante.
C
a energia cinética de m é constante.
D
a energia cinética de m oscila com o tempo.
b62c279b-b8
UECE 2013 - Física - Fundamentos da Cinemática, Movimento Retilíneo Uniformemente Variado, Cinemática

Uma criança desliza em um tobogã muito longo, com uma aceleração constante. Em um segundo momento, um adulto, com o triplo do peso da criança, desliza por esse mesmo tobogã, com aceleração também constante. Trate os corpos do adulto e da criança como massas puntiformes e despreze todos os atritos. A razão entre a aceleração do adulto e a da criança durante o deslizamento é

A
1.
B
3.
C
1/3.
D
4.
b7be425f-b7
UECE 2012 - Física - Eletrodinâmica - Corrente Elétrica, Resistores e Potência Elétrica, Circuitos Elétricos e Leis de Kirchhoff, Eletricidade

Um capacitor de capacitância C, inicialmente carregado com carga Q, tem seus terminais conectados eletricamente a um resistor ôhmico de resistência R. Sobre a diferença de potencial elétrico nos terminais do resistor, é correto afirmar-se que

A
é máxima imediatamente após a conexão elétrica.
B
é constante até que o capacitor se descarregue.
C
é máxima quando o capacitor se descarrega.
D
é nula imediatamente após a conexão elétrica.
b7c26828-b7
UECE 2012 - Física - Eletrodinâmica - Corrente Elétrica, Resistores e Potência Elétrica, Eletricidade

Uma diferença de potencial ΔV = VA VB é aplicada nos terminais A e B de um resistor ôhmico R = 1 Ω. Com base no gráfico de ΔV mostrado ao lado, a curva que melhor representa a corrente elétrica no resistor é


A

B

C

D

b7ba3fab-b7
UECE 2012 - Física - Gravitação Universal, Força Gravitacional e Satélites

Uma espaçonave está em uma trajetória em linha reta da terra para a lua. Considerando somente interações sobre a espaçonave devidas à terra e à lua, o ponto onde a força gravitacional da terra sobre a espaçonave é máxima localiza-se

A
no centro da trajetória.
B
na superfície lunar.
C
na superfície da terra.
D
a uma distância da lua igual ao raio da terra.
b7b65fce-b7
UECE 2012 - Física - Dinâmica, Leis de Newton, Impulso e Quantidade de Movimento

Uma partícula de massa m se move ao longo do eixo x com momento linear p, constante. Assim, a força resultante sobre essa partícula tem módulo

A
zero.
B
p/m.
C
m.p.
D
m/p.
b7b3239a-b7
UECE 2012 - Física - MCU - Movimento Circular Uniforme, Cinemática

Uma partícula descreve um movimento circular uniforme no sentido anti-horário, sob um trilho horizontal, conforme a figura abaixo.



Se em um determinado instante as componentes da força que atua na partícula nas direções x e y são 8 N e -1 N, respectivamente, a partícula se encontra no quadrante

A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
b7af26df-b7
UECE 2012 - Física - Gravitação Universal, Força Gravitacional e Satélites

Considere a aceleração da gravidade em função da distância d à superfície da terra de acordo com a lei da gravitação universal. A esta distância d da superfície existem dois osciladores: um massa-mola e o outro, um pêndulo simples. A respeito de suas frequências de oscilação, pode-se afirmar corretamente que

A
a frequência do sistema massa-mola não depende de d; a frequência do pêndulo é função decrescente de d.
B
a frequência dos dois sistemas é função decrescente de d.
C
a frequência dos dois sistemas é função crescente de d.
D
a frequência do sistema massa-mola é função decrescente de d; a frequência do pêndulo não depende de d.
b7aaa08f-b7
UECE 2012 - Física - Calorimetria, Física Térmica - Termologia

Considere um sistema constituído por dois corpos de temperaturas diferentes. Este sistema está isolado termicamente do ambiente. Ao longo de um intervalo de tempo, o corpo quente aquece o frio. Podemos afirmar corretamente que no final deste intervalo

A
suas respectivas variações de temperatura sempre são as mesmas.
B
o aumento de temperatura do corpo frio é sempre maior, em módulo, que a queda de temperatura do corpo quente.
C
a quantidade de energia perdida pelo corpo quente é igual à quantidade de energia ganha pelo corpo frio.
D
a quantidade de energia ganha pelo corpo frio é maior que a quantidade de energia perdida pelo corpo quente.
b7a635b0-b7
UECE 2012 - Física - Cargas Elétricas e Eletrização, Eletricidade

Quatro esferas metálicas, com raios R1 > R2 > R3 > R4, estão interligadas eletricamente. No conjunto está distribuída uma carga elétrica Q. A esfera com maior densidade de carga é

A
R1.
B
R2.
C
R3.
D
R4.
b792826f-b7
UECE 2012 - Física - Física Térmica - Termologia, Calor Latente

O gráfico abaixo ilustra a temperatura de certa quantidade de água em função da energia fornecida.



Considerando o calor específico do gelo 2090 /(kg.ºC) e 3,33x105 J/kg seu calor latente de fusão, a massa de água gerada após fundir todo o gelo é, aproximadamente,

A
159 kg.
B
1 kg.
C
159 g.
D
1 g.
b796544a-b7
UECE 2012 - Física - Eletrodinâmica - Corrente Elétrica, Circuitos Elétricos e Leis de Kirchhoff, Eletricidade



Considere os circuitos acima, com capacitores iguais e de capacitância C, e baterias idênticas que fornecem uma tensão V cada uma. Sobre as cargas QI e QII acumuladas nos capacitores dos circuitos I e II, respectivamente, é correto afirmar-se que

A
QI = QII (≠ 0).
B
QI = 2QII.
C
QI = QII/2.
D
QI = QII = 0.
b799efd0-b7
UECE 2012 - Física - Oscilação e Ondas, Ondas e Propriedades Ondulatórias, Movimento Harmônico

Considere uma onda harmônica mecânica transversal que incide sobre uma superfície plana e perpendicular à direção de propagação da onda. Com relação às ondas incidente e refletida, pode-se afirmar corretamente que a onda refletida

A
tem mesma fase da onda incidente e velocidade da propagação diferente, em módulo.
B
tem fase diferente da onda incidente e mesma velocidade de propagação, em módulo.
C
tem mesma fase da onda incidente e mesma velocidade de propagação, em módulo.
D
tem fase diferente da onda incidente e módulo da velocidade de propagação também diferente.
b79de8ee-b7
UECE 2012 - Física - Oscilação e Ondas, Ondas e Propriedades Ondulatórias, Movimento Harmônico

Uma corda de violão de comprimento L, presa em suportes fixos nas suas extremidades, realiza oscilações harmônicas de comprimentos de onda λ. Assim, as possíveis formas de oscilação dessa corda, com n = 1, 2, 3, ..., são tais que

A
(2n+1)λ = L.
B
2nλ = L.
C
nλ/2 = L.
D
nλ = L.