Questõesde UEFS sobre Física

1
1
Foram encontradas 200 questões
512453c5-e7
UEFS 2009 - Física - Eletrodinâmica - Corrente Elétrica, Resistores e Potência Elétrica, Indução e Transformadores Elétricos, Magnetismo, Eletricidade

Um transformador é constituído de duas bobinas independentes, enroladas em um bloco de lâminas ferromagnéticas justapostas.
Com base nos conhecimentos sobre o eletromagnetismo, marque com V as proposições verdadeiras e com F, as falsas.


( ) O princípio de funcionamento de um transformador tem como base a lei de Faraday da indução eletromagnética.

( ) A bobina primária, sendo percorrida por uma corrente elétrica contínua, induz uma voltagem contínua entre as extremidades da bobina secundária.

( ) O núcleo de um transformador é construído com o material ferromagnético porque ele é facilmente imantado por um campo magnético produzido por uma corrente alternada que percorre a bobina primária.

( ) As forças eletromotrizes, no primário e no secundário, estão na razão direta das intensidades de correntes que passam por essas bobinas.



A alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo, é a 

A
V V V F
B
V F V F
C
F V F V
D
F F V V
E
V F F V
511acac6-e7
UEFS 2009 - Física - Oscilação e Ondas, Ondas e Propriedades Ondulatórias, Movimento Harmônico

Uma fonte realiza um movimento harmônico simples descrito pela equação y = cos t, no SI, provocando vibrações que se propagam através de um meio elástico, com velocidade de 5,0m/s. Nessas condições, é correto afirmar que o perfil da onda, no instante t=5,0s, está representado na figura

A

B

C

D

E

511e3a34-e7
UEFS 2009 - Física - Plano Inclinado e Atrito, Cargas Elétricas e Eletrização, Dinâmica, Leis de Newton, Energia Mecânica e sua Conservação, Eletrostática e Lei de Coulomb. Força Elétrica., Eletricidade



Considere um bloco metálico de peso P em equilíbrio sobre um plano inclinado com isolamento elétrico, conforme a figura.


Sabendo-se que a intensidade do campo elétrico é E, e desprezando-se a força de atrito entre o plano e o bloco, pode-se afirmar que o valor da carga elétrica que mantém o equilíbrio do bloco é dada pela relação

A

PEsen

B

PE–1cos

C

PE–1tg

D

EP–1sen–1

E

EP–1cotg

51211358-e7
UEFS 2009 - Física - Resistores e Potência Elétrica, Indução e Transformadores Elétricos, Magnetismo, Eletricidade



A figura representa a curva característica de um gerador que alimenta um resistor de resistência elétrica R.


Nessas condições, é correto afirmar que a potência máxima transferida para o resistor é igual, em W, a

A
1,0
B
3,0
C
5,0
D
6,0
E
9,0
5117d9e6-e7
UEFS 2009 - Física - Oscilação e Ondas, Movimento Harmônico

Considere uma partícula em movimento harmônico simples, oscilando com frequência de 5,0Hz, entre os pontos A e – A de uma reta.


Sabendo-se que, no instante t1, a partícula está no ponto √2/2 A , descrevendo um movimento retrógrado, e, no instante t2 ,atinge o ponto -√2/2 A, é correto afirmar que o tempo gasto nesse deslocamento é igual, em 10–2s, a

A
1,0
B
2,0
C
3,0
D
4,0
E
5,0
510bbeef-e7
UEFS 2009 - Física - Plano Inclinado e Atrito, Dinâmica, Calorimetria, Leis de Newton, Física Térmica - Termologia, Energia Mecânica e sua Conservação, Calor Latente



Um bloco de gelo com massa de 10,0kg desliza sobre uma rampa de madeira, partindo do repouso, de uma altura de 2,0m, conforme a figura.


Considerando-se o calor latente de fusão de gelo como sendo 80,0cal/g, 1cal igual a 4,0J e o módulo da aceleração da gravidade local, 10,0m/s² , e sabendo-se que o bloco de gelo chega à base da rampa com velocidade de módulo igual a 4,0m/s, é correto afirmar que a massa de gelo fundida é, aproximadamente, igual a

A
0,10kg
B
0,25g
C
0,25kg
D
0,38g
E
0,38kg
5110a793-e7
UEFS 2009 - Física - Oscilação e Ondas, Ótica, Refração, Ondas e Propriedades Ondulatórias



A figura representa um esboço do gráfico da velocidade de propagação da luz em função da frequência, no meio material e no vácuo.

Uma análise da figura permite afirmar:

A
A velocidade de propagação é tanto menor quanto maior for a frequência.
B
O índice de refração independe da pressão e da temperatura do meio material.
C
O índice de refração de um meio material diminui quando aumenta a frequência.
D
A luz vermelha experimenta o maior desvio em relação à direção de incidência da luz branca.
E
O índice de refração de um meio material independe do comprimento de onda da luz considerada.
511417b9-e7
UEFS 2009 - Física - Lentes, Ótica

Com base nos conhecimentos sobre as lentes esféricas imersas no ar, é correto afirmar:

A
A vergência de uma lente convergente é negativa.
B
O raio de curvatura da face plana de uma lente é igual a zero.
C
A imagem real conjugada por uma lente de borda delgada está situada na região da luz incidente.
D
A imagem conjugada por uma lente divergente de um objeto real é sempre virtual, direita e menor.
E
A abscissa do foco principal da lente equivalente a uma associação de duas lentes justapostas é igual ao produto das abscissas dos focos das lentes associadas.
510887e0-e7
UEFS 2009 - Física - 2ª Lei da Termodinâmica - Ciclo de Carnot e Máquinas Térmicas, Estática e Hidrostática, Calorimetria, Física Térmica - Termologia, 1ª Lei da Termodinâmica, Calor Latente, Hidrostática



A figura representa um tubo em forma de U, contendo um líquido. Os ramos do tubo estão envolvidos por camisas de refrigeração que contêm gelo em fusão a 0°C e a água à temperatura W.

Sabendo-se que as massas específicas dos líquidos mantidos a 0°C e são, respectivamente, x0 iguais a x e , e desprezando-se a dilatação do tubo, com base nos conhecimentos sobre a hidrostática, é correto afirmar que o coeficiente de dilatação real do líquido é determinado pela relação

A

B

C

D

E

51029ccf-e7
UEFS 2009 - Física - Estática e Hidrostática, Pressão, Dinâmica, Leis de Newton, Estática - Momento da Força/Equilíbrio e Alavancas, Hidrostática

Um automóvel, com massa de uma tonelada, encontra-se sobre o êmbolo de área maior do elevador hidráulico de um posto de abastecimento.


Sabendo-se que o módulo da aceleração da gravidade local é 10,0m/s² , as áreas dos êmbolos são iguais a 4,0.10–4m² e 5,0.10–2m² , o valor mínimo da força aplicada para elevar o automóvel corresponde ao peso de um corpo com massa, em kg, igual a

A
7,0
B
8,0
C
9,0
D
10,0
E
11,0
51058739-e7
UEFS 2009 - Física - Estática e Hidrostática, Dinâmica, Leis de Newton, Estática - Momento da Força/Equilíbrio e Alavancas, Hidrostática

Uma pedra, com massa de 1,0kg, encontra-se presa na extremidade de um dinamômetro que indica 7,0N quando equilibra a pedra mergulhada totalmente na água, sob a ação da gravidade local de módulo igual a 10m/s² .


Desprezando-se a viscosidade e considerando-se a massa específica da água como sendo 1,0g/cm³ , a densidade absoluta da pedra é, aproximadamente, igual, em g/cm³ , a

A
1,1
B
2,2
C
3,3
D
4,4
E
5,5
50f66750-e7
UEFS 2009 - Física - Plano Inclinado e Atrito, Máquina de Atwood e Associação de Blocos, Dinâmica, Leis de Newton, Trabalho e Energia, Energia Mecânica e sua Conservação



Um motor com rendimento de 70% puxa um bloco de 50,0kg, que desliza com velocidade constante de 5,0m/s sobre o plano inclinado representado na figura.

Desprezando-se a resistência do ar, admitindo-se as polias e o fio como sendo ideais, o módulo da aceleração da gravidade, g = 10,0m/s2 , o coeficiente de atrito dinâmico, µd = 0,3, e sabendo-se que cos = 0,8 e sen = 0,6, a potência do motor, em kW, é igual a

A
2,1
B
3,0
C
4,5
D
5,1
E
6,0
50f9670b-e7
UEFS 2009 - Física - Dinâmica, Leis de Newton, Energia Mecânica e sua Conservação, Impulso e Quantidade de Movimento

Um pescador que pesa 75,0kgf encontra-se sentado em uma das extremidades de um barco em repouso, na superfície de uma lagoa. Em um determinado instante, o pescador levanta-se e anda até a outra extremidade do barco, que tem 4,5m de comprimento e 300,0kg de massa.


Sabendo-se que a água se encontra em repouso e desprezando-se os efeitos de forças dissipativas, a distância percorrida pelo barco, durante o deslocamento do pescador, medida em relação à água, em cm, foi igual a

A
60
B
70
C
80
D
90
E
100
50fc746d-e7
UEFS 2009 - Física - Dinâmica, Energia Mecânica e sua Conservação, Colisão



Uma esfera de massa m presa na extremidade de um fio, com 80,0cm de comprimento, após ser abandonada da posição mostrada na figura, choca-se frontalmente com outra esfera de mesma massa, a qual, depois de deslizar no plano horizontal de atrito desprezível, choca-se frontalmente com outra esfera de massa quatro vezes maior.


Desprezando-se a resistência do ar e o efeito da rotação, considerando-se os choques perfeitamente elásticos, o módulo da aceleração da gravidade como sendo 10,0m/s² , após as colisões, o módulo da velocidade da esfera mais pesada, em m/s, é igual a

A
1,0
B
1,6
C
2,0
D
3,4
E
4,0
50ffc2ee-e7
UEFS 2009 - Física - Cinemática Vetorial, Dinâmica, Leis de Newton, Cinemática

Devido ao movimento de rotação da Terra, o peso aparente de um mesmo corpo na superfície terrestre é menor no equador que nos polos.


Admitindo-se a Terra como uma esfera homogênea com raio de 6,4.106m e o módulo da aceleração da gravidade nos polos como sendo 10,0m/s² , para que uma pessoa, situada na linha do equador, tivesse peso igual a zero, a velocidade angular de rotação da Terra deveria ser, em rad/s, igual a

A
12,5
B
1,25
C
1,25.10–1
D
1,25.10–2
E
1,25.10–3
50f36c60-e7
UEFS 2009 - Física - MCUV - Movimento Circular Uniformemente Variado, Cinemática

Considere um modelo simplificado do átomo de hidrogênio, no qual o elétron submetido a um aceleração centrípeta da ordem de 1024m/s² move-se em uma órbita circular com frequência de, aproximadamente, 1016Hz.


Nessas condições, o raio do átomo de hidrogênio, estimado em mm, é da ordem de

A
10–10
B
10–-9
C
10–8
D
10–7
E
10–6
50f084c3-e7
UEFS 2009 - Física - Dinâmica, Leis de Newton, Cinemática, Trabalho e Energia, Lançamento Vertical

Uma pequena esfera de aço que estava a 20,0m de altura, medida em relação ao solo, foi lançada verticalmente para baixo com velocidade de 5,0m/s.


Desprezando-se a resistência do ar e sabendo-se que o módulo da aceleração da gravidade local é 10,0m/s² , é correto afirmar que a esfera passou a 10,0m do solo no instante, em segundos, igual a

A
0,50
B
0,75
C
1,00
D
1,50
E
2,00
50e6e451-e7
UEFS 2009 - Física - Grandezas e Unidades, Conteúdos Básicos

Utilizando-se uma régua milimetrada e uma balança, cuja menor divisão da escala é 1,0kg, um estudante avaliou as medidas da aresta e da massa de um bloco cúbico maciço como sendo iguais a 6,10cm e 1,8kg, respectivamente.


A densidade do bloco, calculada a partir das medidas realizadas pelo estudante e expressa em g/cm³ , deve ser escrita, corretamente, com um número de algarismos significativos igual a

A
6
B
5
C
4
D
3
E
2
50ea6f47-e7
UEFS 2009 - Física - Fundamentos da Cinemática, Cinemática, Movimento Retilíneo Uniforme

O vencedor de uma corrida de 100,0m atingiu a marca de 12,25s, enquanto o segundo colocado completou a prova no intervalo de 12,75s.
No final da corrida, a distância que separava o segundo colocado do vencedor, em m, era, aproximadamente, igual a

A
3,0
B
4,0
C
5,0
D
6,0
E
7,0
50ed7b2b-e7
UEFS 2009 - Física - Fundamentos da Cinemática, Cinemática, Movimento Retilíneo Uniforme

Um automóvel com 4,0m de comprimento desenvolvia uma velocidade constante de 50,0km/h, em uma estrada plana e reta e ultrapassou uma carreta de 16,0m de comprimento, que trafegava com movimento uniforme a 40,0km/h, no mesmo sentido do automóvel.

Nessas condições, o intervalo de tempo da ultrapassagem, em segundos, foi de

A
4,9
B
5,6
C
6,8
D
7,2
E
8,4