Questõesde UESPI sobre Física
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?
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?
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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?
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?
1 N
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
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?
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:
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?
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:
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:
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:
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:
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:
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:
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.
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:
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 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 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?
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:
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:
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:
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: