Questõesde UERJ sobre Física

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UERJ 2014, UERJ 2014, UERJ 2014 - Física - Indução e Transformadores Elétricos, Magnetismo

O princípio físico do funcionamento de alternadores e transformadores, comprovável de modo experimental, refere-se à produção de corrente elétrica por meio da variação de um campo magnético aplicado a um circuito elétrico.

Esse princípio se fundamenta na denominada Lei de:

A
Newton
B
Ampère
C
Faraday
D
Coulomb
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UERJ 2014, UERJ 2014 - Física - Dinâmica, Colisão

Admita uma colisão frontal totalmente inelástica entre um objeto que se move com velocidade inicial v0 e outro objeto inicialmente em repouso, ambos com mesma massa.

Nessa situação, a velocidade com a qual os dois objetos se movem após a colisão equivale a:

A
v0/2
B
v0/4
C
2v0
D
4v0
f0934739-b9
UERJ 2016 - Física - Cargas Elétricas e Eletrização, Eletricidade

A força magnética que atua em uma partícula elétrica é expressa pela seguinte fórmula: 


                                                    F = q × v × B senθ

       q – carga elétrica da partícula              B – campo magnético

        v – velocidade da partícula               θ – ângulo entre a velocidade da partícula e o campo magnético


Admita quatro partículas elétricas idênticas, P1, P2, P3 e P4, penetrando com velocidades de mesmo módulo em um campo magnético uniforme B, conforme ilustra o esquema.


Nesse caso, a partícula em que a força magnética atua com maior intensidade é:

A
P1
B
P2
C
P3
D
P4
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UERJ 2011 - Física - Resistores e Potência Elétrica, Circuitos Elétricos e Leis de Kirchhoff, Eletricidade

Um chuveiro elétrico, alimentado por uma tensão eficaz de 120 V, pode funcionar em dois modos: verão e inverno.

Considere os seguintes dados da tabela:

            

A relação R1/Rcorresponde a: 

A
0,5
B
1,0
C
1,5
D
2,0
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UERJ 2011 - Física - Dinâmica, Impulso e Quantidade de Movimento

Observe a tabela abaixo, que apresenta as massas de alguns corpos em movimento uniforme. 


            CORPOS             MASSA (kg)             VELOCIDADE (km/h)

             leopardo                     120                                 60

            automóvel                   1100                                70

            caminhão                   3 600                                20


Admita que um cofre de massa igual a 300 kg cai, a partir do repouso e em queda livre de uma altura de 5 m.

Considere Q1 , Q2 , Q3 e Q4 , respectivamente, as quantidades de movimento do leopardo, do automóvel, do caminhão e do cofre ao atingir o solo.

As magnitudes dessas grandezas obedecem relação indicada em: 

A
Q1 < Q4 < Q2 < Q3
B
Q4 < Q1 < Q2 < Q3
C
Q1 < Q4 < Q3 < Q2
D
Q4 < Q1 < Q3 < Q2
173ece72-a5
UERJ 2016, UERJ 2016, UERJ 2016 - Física

O deslocamento vertical do peixe, para cima, ocorre por conta da variação do seguinte fator:

Um peixe ósseo com bexiga natatória, órgão responsável por seu deslocamento vertical, encontra-se a 20 m de profundidade no tanque de um oceanário. Para buscar alimento, esse peixe se desloca em direção à superfície; ao atingi-la, sua bexiga natatória encontra-se preenchida por 112 mL de oxigênio molecular.
e940ab80-b9
UERJ 2013, UERJ 2013 - Física - Estática e Hidrostática, Estática - Momento da Força/Equilíbrio e Alavancas

A figura abaixo ilustra uma ferramenta utilizada para apertar ou desapertar determinadas peças metálicas.

Para apertar uma peça, aplicando-se a menor intensidade de força possível, essa ferramenta deve ser segurada de acordo com o esquema indicado em:

A

B

C

D

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UERJ 2013 - Física - Associação de Resistores, Eletricidade

Cinco resistores de mesma resistência R estão conectados à bateria ideal E de um automóvel, conforme mostra o esquema:



Inicialmente, a bateria fornece ao circuito uma potência PI . Ao estabelecer um curto-circuito entre os pontos M e N, a potência fornecida é igual a PF.


A razão PF/ PI é dada por:

A
7/9
B
14/15
C
1
D
7/6
e91715df-b9
UERJ 2013 - Física - Física Térmica - Termologia, Temperatura e Escalas Termométricas

Observe na tabela os valores das temperaturas dos pontos críticos de fusão e de ebulição, respectivamente, do gelo e da água, à pressão de 1 atm, nas escalas Celsius e Kelvin.

                                  Temperatura
Pontos críticos         ºC            K
fusão                           0            273
ebulição                    100          373

Considere que, no intervalo de temperatura entre os pontos críticos do gelo e da água, o mercúrio em um termômetro apresenta uma dilatação linear.
Nesse termômetro, o valor na escala Celsius correspondente à temperatura de 313 K é igual a: 

A
20
B
30
C
40
D
60
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UERJ 2016 - Física - Cinemática

Duas carretas idênticas, A e B, trafegam com velocidade de 50 km/h e 70 km/h, respectivamente. Admita que as massas dos motoristas e dos combustíveis são desprezíveis e que EA é a energia cinética da carreta A e EB a da carreta B.
A razão EA/ Eequivale a:  

A
5/7
B
8/14
C
25/49
D
30/28
ed27dcf7-b9
UERJ 2016 - Física - Calorimetria, Física Térmica - Termologia

Analise o gráfico a seguir, que indica a variação da capacidade térmica de um material (C) em função da temperatura (θ).


A quantidade de calor absorvida pelo material até a temperatura de 50 ºC, em calorias, é igual a:

A
500
B
1500
C
2000
D
2200
661680a9-b9
UERJ 2015, UERJ 2015, UERJ 2015 - Física - Física Térmica - Termologia

Em um experimento que recebeu seu nome, James Joule determinou o equivalente mecânico do calor: 1 cal = 4,2 J. Para isso, ele utilizou um dispositivo em que um conjunto de paletas giram imersas em água no interior de um recipiente.
Considere um dispositivo igual a esse, no qual a energia cinética das paletas em movimento, totalmente convertida em calor, provoque uma variação de 2 ºC em 100 g de água. Essa quantidade de calor corresponde à variação da energia cinética de um corpo de massa igual a 10 kg ao cair em queda livre de uma determinada altura.
Essa altura, em metros, corresponde a:

A
2,1
B
4,2
C
8,4
D
16,8
ac31c0d4-f9
UERJ 2019 - Física - Calorimetria, Física Térmica - Termologia

Para aquecer a quantidade de massa m de uma substância, foram consumidas 1450 calorias. A variação de seu calor específico c, em função da temperatura θ, está indicada no gráfico.



O valor de m, em gramas, equivale a:

A
50
B
100
C
150
D
300