Questõesde UFG sobre Física

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UFG 2014, UFG 2014 - Física - Conteúdos Básicos

Às 12 horas, os ponteiros dos relógios analógicos ficam alinhados, formando um ângulo igual a 0º. Determine o ângulo entre os ponteiros às 14 horas e 30 minutos.

A
90º
B
95º
C
100º
D
105º
E
110º
93f94f69-ab
UFG 2014, UFG 2014 - Física - Física Moderna, Teoria Quântica

O caráter corpuscular da luz foi inicialmente proposto por Newton em 1704. O cientista que, no início do século XX, estabeleceu definitivamente esse caráter da luz e o fenômeno físico por ele estudado são, respectivamente,

A
Max Planck e o problema do corpo negro.
B
Albert Einstein e o efeito fotoelétrico.
C
Niels Bohr e a estabilidade das órbitas do átomo de hidrogênio.
D
Arthur Holly Compton e a interação dos raios X com a matéria.
E
Louis De Broglie e a dualidade onda-partícula da metéria.
93083d23-ab
UFG 2014, UFG 2014 - Física - Eletrostática e Lei de Coulomb. Força Elétrica., Eletricidade

A figura a seguir representa uma região do espaço submetida à ação de um campo elétrico uniforme. Para determiná-lo um estudante mediu a diferença de potencial entre os pontos A, B e C.

                        imagem-007.jpg

Sabendo que VBA = VB – VA = 0, |VCA| = |VC – VA| = 3 e finalmente que VCB = VC – VB = 2, em N/C, o par ordenado que define o vetor campo elétrico é:

A
(0,1)
B
(0,-1)
C
(1,0)
D
(-1,0)
E
(1,1)
91255522-ab
UFG 2014, UFG 2014 - Física - Física Térmica - Termologia, Gás Ideal

Considere um gás ideal, contido em um êmbolo de paredes diatérmica em contato com um banho térmico a uma temperatura T. Aumentando-se a pressão do sistema em duas vezes e meia, a variação percentual de volume do sistema será de

A
40%
B
50%
C
60%
D
400%
E
600%
8d64d1a0-ab
UFG 2014, UFG 2014 - Física - Cargas Elétricas e Eletrização, Campo e Força Magnética, Física Moderna, Magnetismo, Física Atômica e Nuclear, Eletricidade

Uma partícula carregada, que se movimenta com velocidade v = 15 × 105 m·s -1 , entra em uma região do espaço onde está presente um campo magnético uniforme, de módulo B = 2,0 × 10-2 T, perpendicular à direção da velocidade da partícula. Ao entrar neste campo, a partícula sente uma força cujo módulo é F = 9,6 × 10-15 N. Sabendo que a carga elementar é q = 1,6 × 10-19 C, qual é a partícula que está atravessando o campo magnético?

A
Núcleo de Lítio
B
Núcleo de Hélio
C
Próton
D
Nêutron
E
Elétron
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UFG 2014, UFG 2014 - Física - Estática e Hidrostática, Pressão

Um mergulhador utiliza, no Mar Morto, uma câmara fotográfica subaquática que aguenta uma pressão máxima de 4,0 atm. Qual é a profundidade máxima, em metros, que pode ser atingida pelo mergulhador sem que o aparelho seja danificado?

Dados:
densidade do Mar Morto: ρ = 1,25 kg· 1 -1
aceleração da gravidade: g = 10 m·s-2
1 atm ˜ 105 Pa

A
4,2
B
24
C
30
D
32
E
42
617bce13-5a
UFG 2009 - Física - Dinâmica, Energia Mecânica e sua Conservação

Uma das competições dos X-games são as manobras dos esqueitistas em uma rampa em U. Um atleta parte do repouso do topo da rampa e através do movimento do seu corpo, de peso 800 N, consegue ganhar 600 J a cada ida e vinda na rampa, conforme ilustração a seguir.

Imagem 062.jpg

Desprezando as perdas de energia e o peso do skate, o número mínimo de idas e vindas que o atleta deve realizar para atingir uma altura (h) de 3 m acima do topo da rampa é:

A
2
B
3
C
4
D
6
E
8
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UFG 2009 - Física - Máquina de Atwood e Associação de Blocos, Dinâmica

Em um recipiente contendo água colocam-se dois sólidos cilíndricos de mesmo comprimento e de mesma seção reta de área A, ligados por um fio inextensível de massa desprezível, o qual passa por uma polia ideal, conforme ilustrado a seguir.

Imagem 059.jpg

Considerando o exposto e que o sistema está em equilíbrio, a diferença de massa dos cilindros Imagem 060.jpg em gramas, é:

A
-10,0
B
-5,0
C
5,0
D
10,0
E
15,7
5f706e11-5a
UFG 2009 - Física - Física Moderna, Física Atômica e Nuclear

Para pequenas energias de excitação, o deslocamento relativo x (Å) dos átomos de uma molécula diatômica pode ser descrito como um oscilador harmônico, com sua energia potencial U ( x) dada pelo gráfico abaixo.

Imagem 061.jpg

Tendo em vista as explicações, a função U ( x ) que descreve a energia potencial, em elétrons-volt (eV), e a constante elástica em eV/Å2 são, respectivamente,

A
U ( x )=0,150 + 3,75·( x-1,8) 2 e 1,88.
B
U ( x )=0,100 + 3,75·( x-2,0) 2 e 3,75.
C
U ( x )=0,100 + 1,25·( x-2,0) 2 e 1,25.
D
U ( x )=0,100 + 1,25·( x-2,0) 2 e 2,50.
E
U ( x )=0,150 - 3,75·( x-1,8) 2 e 3,75.
6518d05a-5a
UFG 2009 - Física - Grandezas e Unidades, Conteúdos Básicos

Os processos de alisamento e enrolamento artificiais dos cabelos utilizam substâncias químicas redutoras e altas temperaturas para o rompimento das ligações dissulfeto. O rearranjo dessas ligações na a-hélice da queratina do cabelo remove, ou introduz, tensões na fibra, surgindo assim o efeito estético do cabelo liso ou crespo. A propriedade física que as ligações dissulfeto conferem à queratina do cabelo é

Para responder às questões 49 e 50 leia o texto a seguir.
A estrutura tridimensional de uma proteína determina sua função biológica. Como exemplo, pode-se citar a queratina, a proteína que constitui os cabelos, rica em cisteína e estabilizada por numerosas ligações dissulfeto (S – S).

A
refletividade.
B
densidade.
C
condutividade térmica.
D
resistência mecânica.
E
volume
55f6457b-5a
UFG 2009 - Física - Oscilação e Ondas, Acústica

Um violão possui seis cordas de mesmo comprimento L , porém, de massas diferentes. A velocidade de propagação de uma onda transversal em uma corda é dada por Imagem 051.jpg onde T é a tensão na corda e μ, sua densidade linear de massa. A corda vibra no modo fundamental, no qual o comprimento L corresponde a meio compri- mento de onda λ . A frequência de vibração de uma corda do violão aumentará se

A
μ aumentar
B
v diminuir.
C
L diminuir
D
λ aumentar.
E
T diminuir.
58112f8c-5a
UFG 2009 - Física - Dinâmica

Em uma torneira gotejante, as gotas caem quando o diâmetro atinge o valor limiar D. Nessa situação, considerando que as gotas possuem forma esférica, o valor máximo da força devido à tensão superficial, em N, que mantém a gota presa à torneira, é:
Imagem 052.jpg

A
2,50 x 10-4
B
6,25 x 10-4
C
7,50 x 10-4
D
1,88 x 10-3
E
5,00 x 10-3
59ceca69-5a
UFG 2009 - Física - Física Térmica - Termologia, 1ª Lei da Termodinâmica

Um automóvel possui uma mistura aquosa em seu sistema de arrefecimento. Essa mistura é bombeada fazendo circular o calor do motor até o radiador, onde o calor é dissipado para o meio ambiente. Um motorista liga o motor desse automóvel e parte para sua viagem. Decorridos 10 minutos, ele observa, no indicador de temperatura do painel, que a mistura chega ao radiador com 90 °C e permanece em torno desse valor durante a viagem. Isso ocorre porque

A
o radiador dissipa mais calor do que o motor produz.
B
o radiador dissipa mais calor quanto maior a temperatura da mistura aquosa.
C
o motor libera menos calor quando aquecido acima dessa temperatura.
D
o motor para de produzir calor acima dessa temperatura.
E
o radiador dissipa menos calor acima dessa temperatura.
5b99c77b-5a
UFG 2009 - Física - Oscilação e Ondas, Movimento Harmônico

Conecta-se à placa positiva de um capacitor de placas paralelas um fio isolante inextensível, de comprimento L e massa desprezível, que tem preso à sua extremidade uma bolinha de massa m e carga +q , conforme ilustra a figura.

Imagem 053.jpg

Sendo E o módulo do campo elétrico entre as placas e desprezando a resistência do ar, o período de pequenas oscilações desse pêndulo é:

A
Imagem 054.jpg
B
Imagem 055.jpg
C
Imagem 056.jpg
D
Imagem 057.jpg
E
Imagem 058.jpg
53f8bffc-5a
UFG 2009 - Física - Oscilação e Ondas, Ondas e Propriedades Ondulatórias

Uma estação de rádio emite ondas médias na faixa de 1 MHz com comprimento de onda de 300 m. Essa radiação contorna facilmente obstáculos como casas, carros, árvores etc. devido ao fenômeno físico da

A
difração
B
refração.
C
reflexão.
D
interferência.
E
difusão.
22d90b96-56
UFG 2010 - Física - Dinâmica, Impulso e Quantidade de Movimento

Um jogador de hockey no gelo consegue imprimir uma velocidade de 162 km/h ao puck (disco), cuja massa é de 170 g. Considerando-se que o tempo de contato entre o puck e o stick (o taco) é da ordem de um centésimo de segundo, a força impulsiva média, em newton, é de:

A
7,65
B
7,65×10 2
C
2,75×10 3
D
7,65×10 3
E
2,75×10 4
25834633-56
UFG 2010 - Física - Cargas Elétricas e Eletrização, Eletricidade

Um fato pouco frisado é a igualdade numérica entre a car- ga do elétron e a do próton. Considere uma esfera de zin- co de massa 6,54 g na qual a carga do elétron e a do pró- ton diferem entre si por uma parte em um milhão da carga elementar Imagem 042.jpg Nesse caso, o módulo do excesso de carga, em coulomb, é da ordem:

Imagem 043.jpg

A
0,0096
B
0,029
C
0,096
D
0,29
E
2,9