Questõesde UECE sobre Física

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Foram encontradas 542 questões
68339849-b9
UECE 2014 - Física - Estática e Hidrostática, Hidrostática

Considere um tanque cilíndrico vertical. A tampa plana inferior desse recipiente é substituída por uma calota esférica de mesmo raio interno que o cilindro. Suponha que o tanque esteja completamente cheio de água. Nessas circunstâncias, é correto afirmar que a pressão hidrostática produz forças na superfície interna da calota sempre

A
radiais e para dentro.
B
verticais e para baixo.
C
radiais e para fora.
D
verticais e para cima.
682785a4-b9
UECE 2014 - Física - Resistores e Potência Elétrica, Eletricidade

Um resistor ôhmico de 10 Ω é ligado a uma bateria de 10 V durante 10 s. Caso 100% da energia dissipada pelo resistor pudesse ser convertida em trabalho para o deslocamento de uma massa, esse valor seria, em Joules,

A
10.
B
1.
C
100.
D
1000.
682c0957-b9
UECE 2014 - Física - Dinâmica, Leis de Newton

Duas massas iguais são presas entre si por uma mola ideal que obedece à lei de Hooke. Considere duas situações: (i) a mola é comprimida a 50% de seu tamanho original; e (ii) a mola é distendida de 50% de seu comprimento original. O termo tamanho original se refere à mola sem compressão nem distensão. Sobre a energia elástica armazenada na mola nas situações (i) e (ii), é correto afirmar que

A
é a mesma nos dois casos.
B
é maior no caso (i).
C
é maior no caso (ii).
D
é nula em um dos casos.
68368227-b9
UECE 2014 - Física - Ótica, Espelhos Planos

Dois raios de luz coplanares incidem sobre um espelho plano. O primeiro raio incide normalmente no espelho e o segundo, tem um ângulo de incidência 30°. Considere que o espelho é girado de modo que o segundo raio passe a ter incidência normal. Nessa nova configuração o primeiro raio passa a ter ângulo de incidência igual a

A
15°.
B
60°.
C
30°.
D
90°.
683955af-b9
UECE 2014 - Física - Estática e Hidrostática, Campo e Força Magnética, Estática - Momento da Força/Equilíbrio e Alavancas, Magnetismo

Uma gangorra em um parquinho infantil é ocupada por dois gêmeos idênticos e de mesma massa, Cosmo e Damião. Na brincadeira, enquanto um dos irmãos sobe num dos acentos do brinquedo, o outro desce no outro acento. O brinquedo pode ser descrito como uma haste rígida, com um acento em cada extremidade, e livre para girar em um plano vertical em torno do ponto central. Considere os torques na haste da gangorra exercidos pelas forças peso de Cosmo (tc) e de Damião (td), em relação ao ponto central. Na configuração em que Cosmo está na posição mais alta, é correto afirmar que

A
|tc | < |td |. 
B
|tc | = |td |.
C
|tc | > |td |. 
D
|tc | > −|td |.
68243dba-b9
UECE 2014 - Física - Vetores, Conteúdos Básicos

Duas forças atuam sobre um disco de massa m, que inicialmente repousa com uma face sobre uma mesa horizontal e pode deslizar sem atrito. Considere que as forças sejam paralelas ao plano da mesa, tenham módulos iguais e direções diferentes, e que sejam aplicadas no centro do disco. Nessas circunstâncias, é correto afirmar que o vetor aceleração do disco

A
tem módulo diferente de zero.
B
tem módulo igual a zero.
C
tem direção perpendicular ao plano do disco e sentido para cima.
D
tem direção perpendicular ao plano do disco e sentido para baixo.
6820cb1c-b9
UECE 2014 - Física - Calorimetria, Física Térmica - Termologia

O uso de fontes alternativas de energia tem sido bastante difundido. Em 2012, o Brasil deu um importante passo ao aprovar legislação específica para micro e mini geração de energia elétrica a partir da energia solar. Nessa modalidade de geração, a energia obtida a partir de painéis solares fotovoltaicos vem da conversão da energia de fótons em energia elétrica, sendo esses fótons primariamente oriundos da luz solar. Assim, é correto afirmar que essa energia é transportada do Sol à Terra por

A
convecção.
B
condução.
C
indução.
D
irradiação.
681dbdef-b9
UECE 2014 - Física - Calorimetria, Física Térmica - Termologia

Considere uma garrafa de refrigerante posta verticalmente sobre uma mesa horizontal. Com a garrafa ainda fechada, sua parte superior, entre a superfície do líquido e a tampa, é preenchida por um gás pressurizado. Considere que o refrigerante está inicialmente a 10 °C, e passados 10 minutos esteja a 21 °C. Sobre o gás entre a superfície do líquido e a tampa, é correto afirmar que, ao final dos 10 minutos,

A
tem sua energia térmica aumentada e sua pressão reduzida.
B
tem sua energia térmica e pressão aumentadas.
C
tem sua energia térmica e sua pressão reduzidas.
D
tem sua energia térmica reduzida e sua pressão aumentada.
b66637eb-b8
UECE 2013 - Física - Oscilação e Ondas, Ondas e Propriedades Ondulatórias

Uma onda sonora de 170 Hz se propaga no sentido norte-sul, com uma velocidade de 340 m/s. Nessa mesma região de propagação, há uma onda eletromagnética com comprimento de onda 2×106 µm viajando em sentido contrário. Assim, é correto afirmar-se que as duas ondas têm

A
mesmo comprimento de onda, e pode haver interferência construtiva.
B
mesmo comprimento de onda, e pode haver interferência destrutiva.
C
mesmo comprimento de onda, e não pode haver interferência.
D
diferentes comprimentos de onda, e não pode haver interferência.
b65d6381-b8
UECE 2013 - Física - Vetores, Conteúdos Básicos

Considere um cubo imerso em água, conforme a figura a seguir.



No ponto destacado de uma das faces desse cubo, há uma força devido à pressão hidrostática exercida pela água. Assinale o vetor que melhor representa essa força.

A

B

C

D

b66032ef-b8
UECE 2013 - Física - Estática e Hidrostática, Dinâmica, Leis de Newton, Trabalho e Energia, Hidrostática

Uma boia completamente submersa em um tanque contendo água está presa ao fundo por uma linha inextensível e de massa desprezível. Esse tanque está sobre uma mesa horizontal e se desloca sem atrito sob a ação da força peso e de uma força constante também horizontal, conforme a figura a seguir.



A aceleração horizontal do tanque tem módulo ligeiramente menor do que o módulo da aceleração da gravidade. Assinale a opção que melhor representa o ângulo de inclinação da linha que prende a boia.

A
β
B

C
θ
D


b66327ba-b8
UECE 2013 - Física - Resistores e Potência Elétrica, Associação de Resistores, Circuitos Elétricos e Leis de Kirchhoff, Eletricidade

Um aquecedor elétrico tem potência de 12 W e, de acordo com o fabricante, deve ser ligado a uma tensão de 6 V. O equipamento consiste de uma bolsa com isolamento térmico e uma resistência ôhmica para gerar calor por efeito Joule. Para ligá-lo em uma bateria automotiva de 12 V, faz-se um arranjo conhecido como divisor de tensão, conforme a figura a seguir.



As resistências R1 e R2 devem ser escolhidas de modo que o aquecedor funcione conforme as especificações do fabricante. Assim, a escolha dos resistores deve ser tal que

A
R2 < R1 e R1 < 3 Ω .
B
R2 < R1 e R1 > 3 Ω .
C
R2 = R1 e R1 >3 Ω .
D
R2 > R1 e R1 < 3 Ω .
b65a7d89-b8
UECE 2013 - Física - Máquina de Atwood e Associação de Blocos, Dinâmica, Leis de Newton

Dois cubos de mesma densidade e tamanhos diferentes repousam sobre uma mesa horizontal e mantêm contato entre si por uma de suas faces. A aresta de um dos cubos mede o dobro da aresta do outro. Em um dado instante, uma força constante , horizontal, é aplicada sobre o cubo menor que, por sua vez, empurra o maior, conforme a figura a seguir.


Despreze todos os atritos. A razão entre o módulo de e o módulo da força de contato entre os cubos é

A
8.
B
2.
C
1/8.
D
9/8.
b6501ef4-b8
UECE 2013 - Física - Transformações Gasosas, Física Térmica - Termologia

Considere um gás ideal que passa por dois estados, através de um processo isotérmico reversível. Sobre a pressão P e o volume V desse gás, ao longo desse processo, é correto afirmar-se que

A
PV é crescente de um estado para outro.
B
PV é constante.
C
PV é decrescente de um estado para outro.
D
PV é inversamente proporcional à temperatura do gás.
b6547f28-b8
UECE 2013 - Física - Oscilação e Ondas, Dinâmica, Leis de Newton, Trabalho e Energia, Impulso e Quantidade de Movimento, Movimento Harmônico

Uma massa m presa a uma mola de constante elástica k oscila de modo que a coordenada posição da massa seja dada por X = Xmax sen (K / m t)e a velocidade v = K / m tmax cos (k / m t). Assim, pode-se afirmar corretamente que

A
a energia cinética máxima é dada por 1/2 k/m X²max.
B
a energia mecânica do sistema é dada por KX²max / 2.
C
a energia potencial elástica máxima é dada por 1/2 KX²max sen² ( K / m ).
D
a energia cinética elástica mínima é dada por -1/2 KX²max cos² ( K / m ).
b6577ff3-b8
UECE 2013 - Física - Queda Livre, Cinemática

Um corpo de massa m, em queda livre e sob ação de gravidade g constante, parte do repouso e descreve uma trajetória vertical. Durante a queda, a resistência do ar impõe uma força de atrito proporcional ao módulo V da velocidade do corpo, o que faz a massa se deslocar com aceleração variável. O módulo da força de resistência é dado por bV, onde b é uma constante de proporcionalidade e depende, dentre outros fatores, da forma do corpo. A segunda Lei de Newton, aplicada ao corpo, mostra que o módulo da força resultante é força = mgbV = mA, onde A é o módulo da aceleração. Note que, no instante inicial, V = 0 e a aceleração fica simplesmente A = g. À medida que o tempo passa, V aumenta e A diminui até um instante de tempo em que a velocidade se manterá constante. Esta velocidade, chamada de velocidade terminal, tem módulo igual a

A
mg.
B
bmg.
C
b/m.
D
mg/b.
b64d035b-b8
UECE 2013 - Física - Dinâmica, Leis de Newton

Três chapas retangulares rígidas repousam em um plano horizontal, e podem girar livremente em torno de eixos verticais passando por P. As dimensões das chapas são identificadas na figura a seguir, em termos do comprimento L. Nos pontos A, B e C, são aplicadas três forças horizontais iguais. 


A partir da segunda Lei de Newton, pode-se mostrar que a aceleração angular inicial de módulo ∝≠ 0 de cada chapa é proporcional ao momento da respectiva força em relação ao eixo de rotação de cada corpo. Desprezando todos os atritos, é correto afirmar-se que 

A
4 ∝A= 2 ∝B=∝C .
B
A= 2 ∝B= 4 ∝C .
C
A=∝B=∝C .
D
A/4 = ∝B/2 = 2 ∝C .
b647098e-b8
UECE 2013 - Física - Dinâmica, Cinemática, Impulso e Quantidade de Movimento, Lançamento Vertical

Uma esfera de massa m é lançada do solo verticalmente para cima, com velocidade inicial V, em módulo, e atinge o solo 1 s depois. Desprezando todos os atritos, a variação no momento linear entre o instante do lançamento e o instante imediatamente antes do retorno ao solo é, em módulo,

A
2mV.
B
mV.
C
mV² / 2.
D
mV / 2.
b64a2562-b8
UECE 2013 - Física - Dinâmica, Cinemática, Trabalho e Energia, Lançamento Vertical

Uma bola é lançada verticalmente para cima, com energia cinética Ec. No ponto mais alto da trajetória, sua energia potencial é Ep. Considere que, do lançamento ao ponto mais alto, o atrito da bola com o ar tenha causado uma dissipação de energia mecânica de p % em relação ao valor inicial. Assim, p é igual a

A
100[(Ep/Ec) ‒ 1].
B
100 Ep/Ec.
C
100 Ec/Ep.
D
100[1 ‒ Ep/Ec].
b6440dc2-b8
UECE 2013 - Física - Fundamentos da Cinemática, Cinemática

Considere um avião que decola de um ponto A, sobre o equador, e viaja sempre na mesma latitude para oeste, pousando em outro ponto B. Em seguida, o avião retorna ao ponto de partida pela mesma trajetória e nas mesmas condições de voo, como: velocidade e massa total da aeronave, ausência de ventos e quaisquer outros fatores que possam determinar as características do deslocamento, do ponto de vista da mecânica newtoniana. A duração das viagens é a mesma, mesmo que em uma o avião se desloque no mesmo sentido de rotação da Terra e na outra, em sentido contrário. Tomando um sistema de referência inercial fora da Terra, essa igualdade no tempo de voo se explica porque, na viagem para oeste, o avião

A
sofre ação de força gravitacional, devido à rotação da Terra, que causa maior aceleração no sentido leste-oeste.
B
parte com velocidade de módulo menor que no retorno.
C
parte com velocidade de módulo maior que no retorno.
D
sofre ação de força gravitacional, devido à rotação da Terra, que causa menor aceleração no sentido leste-oeste.