Questõesde UFG sobre Física

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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
27e13f44-56
UFG 2010 - Física - Dinâmica

A força muscular origina-se nas fibras musculares, conforme figura (a), como resultado das interações entre certas proteínas que experimentam mudanças de configuração e proporcionam a contração rápida e voluntária do músculo. A força máxima que um músculo pode exercer depende da sua área da seção reta e vale cerca de 30 N/cm2 . Considere um operário que movimenta com uma velocidade constante uma caixa de 120 kg sobre uma superfície rugosa, de coeficiente de atrito 0,8, usando os dois braços, conforme ilustrado na figura (b).

Imagem 044.jpg

Dessa forma, a menor seção reta dos músculos de um dos braços do operário, em cm2 , e uma das proteínas responsáveis pela contração das miofibrilas são:

Imagem 045.jpg

A
16 e actina
B
16 e mielina.
C
20 e miosina.
D
32 e actina.
E
32 e miosina
1e1f3aad-56
UFG 2010 - Física - MCU - Movimento Circular Uniforme, Cinemática

A figura abaixo ilustra duas catracas fixas, cujos dentes têm o mesmo passo, da roda traseira de uma bicicleta de marchas que se desloca com velocidade constante, pela ação do ciclista.

Imagem 038.jpg

Os dentes P e Q estão sempre alinhados e localizados a distâncias Imagem 039.jpg em relação ao eixo da roda. As grandezas ω, v, a, e a, representam, respectivamente, a velocidade angular, a velocidade tangencial, a aceleração angular e a aceleração centrípeta. As duas grandezas físicas que variam linearmente com o raio e a razão de cada uma delas entre as posições Q e P são:

A
v, ω e 0,7
B
a, v e 1,4
C
Imagem 040.jpg v e 1,4
D
v, a e 0,7
E
ω, a e 1,4
207b2a28-56
UFG 2010 - Física - Oscilação e Ondas, Ondas e Propriedades Ondulatórias

A coloração do céu deve-se à dispersão da luz do Sol pelas partículas que compõem a atmosfera. Observamos que o céu é azul exceto quando o Sol encontra-se na linha do horizonte, no crepúsculo, quando sua cor é avermelhada. Lord Rayleigh mostrou que a intensidade I de luz espalhada é proporcional à quarta potência da frequência ( Imagem 041.jpg ). O comprimento de onda do azul e do vermelho são, respectivamente, da ordem de 400 nm e 720 nm. A razão entre as intensidades dispersadas da luz azul pela da vermelha é de, aproximadamente,

A
0,1
B
0,3
C
1,8
D
3,2
E
10,5
1bd82436-56
UFG 2010 - Física - Oscilação e Ondas, Ondas e Propriedades Ondulatórias

Um feixe de luz branca, ao atravessar um prisma, decompõe-se em suas componentes monocromáticas por causa do efeito da dispersão. A componente que apresenta maior desvio da direção original é aquela que possui

A
maior amplitude.
B
menor comprimento de onda.
C
menor índice de refração.
D
menor frequência.
E
maior velocidade.
1929aeb3-56
UFG 2010 - Física - Cinemática, Gráficos do MRU e MRUV

Ao abrir uma garrafa de refrigerante com gás, muitas bolhas de gás carbônico ali formadas sobem desde o fundo da garrafa com um movimento acelerado. Supondo-se que as bolhas têm o mesmo tamanho e a mesma quantidade de gás durante toda subida e desprezando-se quaisquer perdas de energia por resistência ao movimento. Dos gráficos a seguir

Imagem 037.jpg

aqueles que representam, respectivamente, a posição e a velocidade das bolhas são:

A
I e IV
B
I e VI
C
II e V
D
II e VI
E
III e V
16903314-56
UFG 2010 - Física - Óptica Geométrica, Ótica

A Lua sempre apresenta a mesma face quando observada de um ponto qualquer da superfície da Terra. Esse fato, conhecido como acoplamento de maré, ocorre porque

A
a Lua tem período de rotação igual ao seu período de revolução
B
a Lua não tem movimento de rotação em torno do seu eixo.
C
o período de rotação da Lua é igual ao período de rotação da Terra.
D
o período de revolução da Lua é igual ao período de rotação da Terra.
E
o período de revolução da Lua é igual ao período de revolução da Terra.
11d1ada3-56
UFG 2010 - Física - Circuitos Elétricos e Leis de Kirchhoff

Dois geradores ideais, de tensões iguais a V, foram ligados a dois resistores iguais, de resistência R, conforme ilustram os circuitos a seguir.

Imagem 035.jpg

Considerando o exposto, a razão da corrente em um dos resistores do circuito (a) pela de um resistor de (b) é:

A
1/4
B
1/2
C
1
D
2
E
4
1435c02d-56
UFG 2010 - Física - Campo e Força Magnética, Magnetismo

Uma cavidade em um bloco de chumbo contém uma amostra radioativa do elemento químico bário. A figura (a) ilustra as trajetórias das partículas a, ß e ϒ emitidas após o decaimento radioativo.

Imagem 036.jpg

Aplica-se um campo magnético uniforme entrando no plano da folha, conforme ilustrado na figura (b). O comportamento representado pelas trajetórias ocorre porque

A
a partícula ß tem carga positiva e quantidade de movimento maior que a de a.
B
as partículas a e ß têm cargas opostas e mesma quantidade de movimento.
C
a partícula a tem carga positiva e quantidade de movimento maior que a de ß.
D
a partícula a tem carga maior e quantidade de movimento menor que a de ß.
E
a partícula ϒ tem carga positiva e quantidade de movimento menor que a de ß.
dc688ebd-5a
UFG 2011 - Física - Ótica, Reflexão

Observe a figura a seguir.

Imagem 037.jpg

O fenômeno físico que permite aos dois peixes, representados na figura, se enxergarem é denominado de:

A
difração
B
refração
C
reflexão
D
dispersão
E
transmissão
ddd9d590-5a
UFG 2011 - Física - Fundamentos da Cinemática, Cinemática

O sismograma apresentado na figura a seguir representa os dados obtidos durante um terremoto ocorrido na divisa entre dois países da América do Sul, em 1997.

Imagem 038.jpg

A distância entre o epicentro e a estação sismográfica é de aproximadamente 1900 km. Na figura tem-se o sismo­grama, em que o rótulo P são para as ondas sísmicas longitudinais, enquanto o rótulo S designa as ondas sísmicas transversais. Com base no exposto, conclui-se que as ve­locidades aproximadas das ondas P e S em m/s e a causa desse fenômeno são, respectivamente,

A
8500, 4500 e movimento de ascendência das corren­tes de convecção.
B
8500, 4500 e convergência das placas tectônicas.
C
7600, 4200 e convergência das placas tectônicas
D
7600, 4200 e divergência das placas tectônicas.
E
7600, 4500 e convergência das placas tectônicas.
df55b394-5a
UFG 2011 - Física - Física Moderna, Física Atômica e Nuclear

Um reator nuclear é um equipamento no qual se processam reações de fissão nuclear. Em uma usina nuclear, em que se­quência ocorrem as transformações de energia e qual isótopo é comumente usado como combustível nuclear?

A
Térmica, elétrica e nuclear, com o U238 .
B
Térmica, elétrica e nuclear, com o U235 .
C
Elétrica, nuclear e térmica, com o U235 .
D
Nuclear, térmica e elétrica, com o U235 .
E
Nuclear, térmica e elétrica, com o U238 .
e0d7cec5-5a
UFG 2011 - Física - Calorimetria, Física Térmica - Termologia

Uma das medidas adotadas para resfriar o reator supera­quecido da usina nuclear de Fukushima foi usar um ca­nhão d'água. Ao evaporar 1,0 tonelada de água, inicialmente a 10 ºC, a energia térmica, em joules, retirada das paredes do reator, foi de:

Imagem 039.jpg

A
3,6x105
B
1,7x105
C
6,8x105
D
3,6x108
E
6,8x108
daeb244a-5a
UFG 2011 - Física - Resistores e Potência Elétrica, Eletricidade

A figura a seguir mostra o comportamento elétrico típico de uma célula de combustível de H2.

Imagem 036.jpg

Considerando esses dados, a corrente elétrica, em mA, que será fornecida com a maior potência de operação, será de:

A
0,2
B
1,0
C
1,4
D
1,6
E
1,8
d973a940-5a
UFG 2011 - Física - Resistores e Potência Elétrica, Eletricidade

Um técnico de eletrônica precisa urgentemente instalar uma resistência de 20 Ω em um circuito para finalizar um concerto, mas só dispõe na oficina de resistores de 8 Ω. A combinação de resistores que garanta o funcionamento desse dispositivo será a seguinte:

A
1 associado em série, com 4 em paralelo.
B
2 em série, associados em paralelo com 1.
C
2 em série, associados em série, com 2 em paralelo.
D
2 em paralelo, associados em série, com 8 em para­lelo.
E
4 em série, associados em paralelo com 1.
d7f4b9d9-5a
UFG 2011 - Física - Dinâmica, Trabalho e Energia

O Kers é um dispositivo automotivo desenvolvido para a re­cuperação da energia cinética perdida durante as frea­gens. Nesse sistema, a potência recuperada é de 10% da potência máxima do motor. No campeonato de Fórmula 1, os carros possuem motores de 600 kW (˜815 cv) enquan­ to o regulamento permite o uso de, no máximo, 420 kJ ob­tido pela ação do Kers por volta. O menor tempo, em s, para a liberação de toda a energia acumulada por esse sistema, será de:

A
0,07
B
0,14
C
0,70
D
1,4
E
7,0
d67750d1-5a
UFG 2011 - Física - Dinâmica, Impulso e Quantidade de Movimento

Um automóvel e um ônibus trafegam em sentidos opostos com a mesma velocidade. O motorista do automóvel faz uma manobra muito rápida para se desviar de um buraco e colide frontalmente com o ônibus. Considere que a coli­são é perfeitamente inelástica e que a massa do ônibus é nove vezes maior que a do automóvel. Assim, a porcenta­gem da energia perdida na colisão é de

A
20%
B
36%
C
64%
D
80%
E
100%
d4c01903-5a
UFG 2011 - Física - Estática e Hidrostática, Hidrostática

Os três tubos foram mergulhados e, após atingir o equilíb­rio, as alturas das soluções apresentaram uma distribuição conforme ilustrada na figura. Nessas condições, quais são, em ordem crescente, as concentrações iniciais dos tubos e como se denomina o processo de passagem da água na direção de maior concentração de soluto?

Para responder às questões 41 e 42 leia o texto e observe a figura a seguir.

Imagem 035.jpg

A
3, 2, 1 e osmose.
B
3, 2, 1 e transporte ativo.
C
1, 2, 3 e difusão.
D
1, 2, 3 e osmose.
E
1, 2, 3 e transporte ativo.
d320f2e0-5a
UFG 2011 - Física - Conteúdos Básicos

Na situação inicial, uma célula vegetal isotônica com a so­lução do tubo 2 é colocada na solução do tubo 3. Após um intervalo de tempo observa-se, ao microscópio, que essa célula fica

Para responder às questões 41 e 42 leia o texto e observe a figura a seguir.

Imagem 035.jpg

A
túrgida devido ao ganho de água e não se rompe de­vido à resistência mecânica da parede celular.
B
túrgida devido ao ganho de água e não se rompe de­vido à tensão superficial da membrana celular.
C
murcha devido à perda de água e se deforma devido à resistência mecânica da membrana celular.
D
flácida devido à perda de água e se deforma devido à elasticidade da parede celular.
E
flácida devido à perda de água e se contrai devido à elasticidade da membrana celular.