Questõesde UESPI sobre Física

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7f593058-b6
UESPI 2011 - Física - Dinâmica, Colisão

Em um acidente de trânsito, os carros A e B colidem no cruzamento mostrado nas figuras 1 e 2 a seguir. Logo após a colisão perfeitamente inelástica, os carros movem-se ao longo da direção que faz um ângulo de θ = 37o com a direção inicial do carro A (figura 2). Sabe-se que a massa do carro A é o dobro da massa do carro B, e que o módulo da velocidade dos carros logo após a colisão é de 20 km/h. Desprezando o efeito das forças de atrito entre o solo e os pneus e considerando sen(37º) = 0,6 e cos(37º) = 0,8, qual é a velocidade do carro A imediatamente antes da colisão? 

A
24 km/h
B
39 km/h
C
63 km/h
D
82 km/h
E
92 km/h
7f41ad9d-b6
UESPI 2011 - Física - Estática e Hidrostática, Dinâmica, Leis de Newton, Estática - Momento da Força/Equilíbrio e Alavancas

Três livros idênticos, de peso 8 N cada, encontram-se em repouso sobre uma superfície horizontal (ver figura). Qual é o módulo da força que o livro 2 exerce no livro 1?

A
zero
B
4 N
C
8 N
D
16 N
E
24 N
7f4d9c1c-b6
UESPI 2011 - Física - Gravitação Universal, Força Gravitacional e Satélites

Um planeta orbita em um movimento circular uniforme de período T e raio R, com centro em uma estrela. Se o período do movimento do planeta aumentar para 8T, por qual fator o raio da sua órbita será multiplicado?

A

1/4

B
1/2
C
2
D
4
E
8
7f4a546b-b6
UESPI 2011 - Física - Dinâmica, Leis de Newton

A figura a seguir ilustra duas pessoas (representadas por círculos), uma em cada margem de um rio, puxando um bote de massa 600 kg através de cordas ideais paralelas ao solo. Neste instante, o ângulo que cada corda faz com a direção da correnteza do rio vale θ = 37o , o módulo da força de tensão em cada corda é F = 80 N, e o bote possui aceleração de módulo 0,02 m/s2 , no sentido contrário ao da correnteza (o sentido da correnteza está indicado por setas tracejadas). Considerando sen(37º) = 0,6 e cos(37º) = 0,8, qual é o módulo da força que a correnteza exerce no bote? 

A
18 N
B
24 N
C
62 N
D
116 N
E
138 N
7f467f5c-b6
UESPI 2011 - Física - Dinâmica, Leis de Newton

Dois blocos idênticos, de peso 10 N, cada, encontramse em repouso, como mostrado na figura a seguir. O plano inclinado faz um ângulo θ = 37o com a horizontal, tal que são considerados sen(37º) = 0,6 e cos(37º) = 0,8. Sabe-se que os respectivos coeficientes de atrito estático e cinético entre o bloco e o plano inclinado valem µe = 0,75 e µc = 0,25. O fio ideal passa sem atrito pela polia. Qual é o módulo da força de atrito entre o bloco e o plano inclinado? 

A

1 N

B
4 N
C
7 N
D
10 N
E
13 N
7f3d70bd-b6
UESPI 2011 - Física - MCUV - Movimento Circular Uniformemente Variado, MCU - Movimento Circular Uniforme, Cinemática Vetorial, Dinâmica, Cinemática, Impulso e Quantidade de Movimento

A engrenagem da figura a seguir é parte do motor de um automóvel. Os discos 1 e 2, de diâmetros 40 cm e 60 cm, respectivamente, são conectados por uma correia inextensível e giram em movimento circular uniforme. Se a correia não desliza sobre os discos, a razão ω1/ω2 entre as velocidades angulares dos discos vale

A
1/3
B
2/3
C
1
D
3/2
E
3
7f39d782-b6
UESPI 2011 - Física - Movimento Retilíneo Uniformemente Variado, Cinemática

Uma propaganda de um automóvel informa que, numa reta, ele vai de zero a 100 km/h em 10 segundos. Qual deve ser a sua aceleração, supondo que ela seja constante?

A
36000 km/h2
B
64000 km/h2
C
100000 km/h2
D
146000 km/h2
E
164000 km/h2
7f368886-b6
UESPI 2011 - Física - Fundamentos da Cinemática, Cinemática, Movimento Retilíneo Uniforme

Um motorista em seu automóvel deseja ir do ponto A ao ponto B de uma grande cidade (ver figura). O triângulo ABC é retângulo, com os catetos AC e CB de comprimentos 3 km e 4 km, respectivamente. O Departamento de Trânsito da cidade informa que as respectivas velocidades médias nos trechos AB e ACB valem 15 km/h e 21 km/h. Nessa situação, podemos concluir que o motorista:


A
chegará 20 min mais cedo se for pelo caminho direto AB.
B
chegará 10 min mais cedo se for pelo caminho direto AB.
C
gastará o mesmo tempo para ir pelo percurso AB ou pelo percurso ACB
D
chegará 10 min mais cedo se for pelo caminho ACB
E
chegará 20 min mais cedo se for pelo caminho ACB
7f31eb44-b6
UESPI 2011 - Física - Grandezas e Unidades, Conteúdos Básicos

Estima-se que o planeta Terra tenha se formado há cerca de 4,5 bilhões de anos. Qual é a ordem de grandeza da idade da Terra em horas?

A
1011
B
1013
C
1015
D
1017
E
1019
e4d446e2-b4
UESPI 2010 - Física - Cargas Elétricas e Eletrização, Eletrostática e Lei de Coulomb. Força Elétrica., Eletricidade

O astrofísico Carl Sagan escreveu em seu livro “Cosmos”, de 1980:


“Eu sou feito de átomos. Meu cotovelo, que está sobre a mesa na minha frente, é feito de átomos. A mesa é feita de átomos. Mas, se átomos são tão pequenos e vazios e os núcleos são menores ainda, porque a mesa me sustenta?”


Como resposta a esta indagação, pode-se dizer que os átomos que constituem o cotovelo do cientista não deslizam através dos átomos presentes na mesa porque:

A
os átomos da mesa são tão densos que não há espaço entre seus núcleos para abrigar átomos do cotovelo.
B
os prótons dos núcleos dos átomos da mesa e do cotovelo repelem-se eletricamente.
C
os elétrons das eletrosferas dos átomos da mesa e do cotovelo repelem-se eletricamente.
D
se isso acontecesse, os prótons dos átomos da mesa se combinariam com os elétrons dos átomos do cotovelo gerando apenas nêutrons.
E
se isso acontecesse, os elétrons dos átomos da mesa se combinariam com os prótons dos átomos do cotovelo gerando apenas nêutrons.
e4c7e4c9-b4
UESPI 2010 - Física - Eletrodinâmica - Corrente Elétrica, Resistores e Potência Elétrica, Circuitos Elétricos e Leis de Kirchhoff, Eletricidade

Uma bateria de força eletromotriz 12 V é ligada a um resistor ôhmico de resistência 8 Ω. A corrente elétrica gerada é de 1,2 A. Pode-se concluir que a bateria possui uma resistência interna de:

A
10 Ω
B
8 Ω
C
6 Ω
D
4 Ω
E
2 Ω
e4caf5e3-b4
UESPI 2010 - Física - Resistores e Potência Elétrica, Eletricidade

Um circuito elétrico é constituído por uma bateria de força eletromotriz ε ligada a uma associação em paralelo de N resistores ôhmicos idênticos, de resistência R, cada. Nessa situação, a potência total dissipada é denotada por Pi. Se mais M resistores idênticos aos anteriores são adicionados ao circuito, que agora apresenta (N + M) resistores associados em paralelo, a nova potência total dissipada passa a ser Pf. A variação da potência total dissipada, ∆P = Pf – Pi, é igual a:

A
ε2 /R
B
2 /R
C
2 /R
D
(N + M)ε2 /R
E
(M – N)ε2 /R
e4ce6ed2-b4
UESPI 2010 - Física - Campo e Força Magnética, Magnetismo

Três fios delgados e infinitos, paralelos entre si, estão fixos no vácuo. Os fios são percorridos por correntes elétricas constantes de mesma intensidade, i. A figura ilustra um plano transversal aos fios, identificando o sentido ( ou ⊗ ) da corrente em cada fio. Denotando a permeabilidade magnética no vácuo por µ0, o campo magnético no centro da circunferência de raio R tem módulo dado por:



A
µ0i/(πR)
B
µ0i/(2πR)
C
0i/(2πR)
D
√5µ0i/(πR)
E
√5µ0i/(2πR)
e4d15f3b-b4
UESPI 2010 - Física - Indução e Transformadores Elétricos, Magnetismo

Uma usina hidrelétrica essencialmente transforma energia mecânica em elétrica. Suscintamente, o seu funcionamento se dá do seguinte modo: a água, que desce do reservatório da represa hidrelétrica por um duto, atinge as lâminas de uma turbina, fazendo-as girar e movimentar uma série de ímãs dentro de um gerador. A partir da variação no tempo do fluxo de campo magnético através das bobinas, uma corrente elétrica alternada é gerada. Assinale, a seguir, a lei do eletromagnetismo associada à geração dessa corrente.

A
Lei de Coulomb
B
Lei de Biot-Savart
C
Lei de Faraday
D
Lei de Hooke
E
Lei de Kirchhoff
e4bf71ba-b4
UESPI 2010 - Física - Cargas Elétricas e Eletrização, Dinâmica, Trabalho e Energia, Eletrostática e Lei de Coulomb. Força Elétrica., Eletricidade

Uma carga pontual Q está fixa no vácuo. A linha tracejada na figura corresponde a uma circunferência de raio R e centro em Q. Uma outra carga pontual q é levada da posição A à posição B através da trajetória mostrada na figura em linha sólida. A constante elétrica no vácuo é denotada por k. O trabalho da força elétrica entre as posições A e B é igual a:



A
zero
B
kQq/R
C
kQq/(2R)
D
kQq/(R√2)
E
kQq/(2R√2)
e4c27512-b4
UESPI 2010 - Física - Eletrodinâmica - Corrente Elétrica, Resistores e Potência Elétrica, Eletricidade

A próxima figura à esquerda ilustra um capacitor eletrolítico do tipo bastante utilizado em dispositivos elétricos em geral, tais como placas-mães (figura à direita) e placas de vídeo de computadores. A sua função é essencialmente armazenar pequenas quantidades de energia, de modo a absorver variações na corrente elétrica, protegendo os demais componentes eletrônicos do circuito ligados a ele. Qual a quantidade de energia elétrica armazenada por um capacitor eletrolítico de capacitância 100 µF = 10−4 F, submetido a uma tensão de 60 V entre os seus terminais?



A
0,09 J
B
0,18 J
C
0,27 J
D
0,36 J
E
0,42 J
e4b98926-b4
UESPI 2010 - Física - Cargas Elétricas e Eletrização, Eletricidade

Uma pequena esfera condutora A, no vácuo, possui inicialmente carga elétrica Q. Ela é posta em contato com outra esfera, idêntica a ela porém neutra, e ambas são separadas após o equilíbrio eletrostático ter sido atingido. Esse procedimento é repetido mais 10 vezes, envolvendo outras 10 esferas idênticas à esfera A, todas inicialmente neutras. Ao final, a carga da esfera A é igual a:

A
Q/29
B
Q/210
C
Q/211
D
Q/10
E
Q/11
e4b66615-b4
UESPI 2010 - Física - Ótica, Espelhos Esféricos

Um palito é fixado perpendicularmente ao eixo central de um espelho esférico côncavo. Ambos, o palito e a sua imagem real, encontram-se à distância de 30 cm do espelho. Pode-se concluir que tal espelho possui distância focal de:

A
15 cm
B
30 cm
C
45 cm
D
60 cm
E
75 cm
e4b36a55-b4
UESPI 2010 - Física - Ótica, Espelhos Planos

Uma bola vai do ponto A ao ponto B sobre uma mesa horizontal, segundo a trajetória mostrada na figura a seguir. Perpendicularmente à superfície da mesa, existe um espelho plano. Pode-se afirmar que a distância do ponto A à imagem da bola quando ela se encontra no ponto B é igual a:



A
8 cm
B
12 cm
C
16 cm
D
20 cm
E
32 cm
e4ab6c6a-b4
UESPI 2010 - Física - Oscilação e Ondas, Ondas e Propriedades Ondulatórias

Um feixe de luz monocromática incide na interface plana separando dois meios. Os ângulos de incidência e de refração com a direção normal ao plano da interface são representados, respectivamente, por θi e θr. Denotam-se por vi, fi, λi e ni e por vr, fr, λr e nr a velocidade de propagação do feixe, a sua frequência, o seu comprimento de onda e o índice de refração nos meios de incidência e de refração, respectivamente. Dentre as alternativas a seguir, assinale a única que não corresponde à lei da refração de Snell:

A
ni sen(θi) = nr sen(θr)
B
vr sen(θi) = vi sen(θr)
C
fi sen(θi) = fr sen(θr)
D
λr sen(θi) = λi sen(θr)
E
(1/vi) sen(θi) = (1/vr) sen(θr)