Questõesde UFT sobre Física

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Foram encontradas 70 questões
6519c5a6-6d
UFT 2010 - Física - Fundamentos da Cinemática, Oscilação e Ondas, Cinemática, Ondas e Propriedades Ondulatórias, Acústica

Três amigos foram dispostos alinhadamente. O amigo do meio (A2) ficou separado do primeiro (A1) por 720 [m] e do terceiro amigo (A3) por 280 [m] de distância. O eco produzido por um obstáculo e gerado a partir de um tiro disparado por A1 foi ouvido 4 segundos após o disparo tanto por A1 como por A2. Qual o melhor valor que representa o tempo (contado após o disparo) para A3 ouvir este eco?

Considere que a velocidade do som no ar seja 300 [m/s].

A
2,7 segundos
B
3,1 segundos
C
4,7 segundos
D
5,3 segundos
E
6,9 segundos
67a2135b-6d
UFT 2010 - Física - Indução e Transformadores Elétricos, Magnetismo

De quanto deverá ser a magnitude do choque elétrico (f.e.m. induzida) se segurarmos as extremidades de uma bobina composta por 10 espiras de área A=1 [m2 ] e deixarmos passar ortogonalmente por esta bobina uma densidade de fluxo magnético constante com módulo dado por B=11 [T]?

A
0 [Volts]
B
10 [Volts]
C
110 [Volts]
D
220 [Volts]
E
100 [Volts]
63d4e7fe-6d
UFT 2010 - Física - 2ª Lei da Termodinâmica - Ciclo de Carnot e Máquinas Térmicas, Calorimetria, Transformações Gasosas, Física Térmica - Termologia, Gás Ideal, Termologia/Termometria

Suponha que uma máquina de Carnot seja construída utilizando como fonte fria o lado do planeta Gliese 581g que nunca recebe luz e como fonte quente o lado que sempre recebe luz. A temperatura da fonte fria Tf=-40ºC e da fonte quente Tq=70ºC. A cada ciclo a máquina retira da fonte quente 1000J de calor.

Considerando que a máquina trabalha com um gás ideal, leia os itens abaixo:

I. A máquina pode ser representada por um ciclo com duas transformações adiabáticas reversíveis e duas transformações isotérmicas reversíveis.

II. Se o ciclo desta máquina consiste de uma expansão isotérmica, uma expansão adiabática, uma compressão isotérmica e uma compressão adiabática, respectivamente, então ocorre transformação de calor em trabalho útil.

III. O rendimento da máquina é maior do que 40%.

IV. A cada ciclo uma quantidade de calor maior que 700J é rejeitada para a fonte fria.

Marque a opção CORRETA:

Imagem 020.jpg

A
I e III são verdadeiras
B
I e II são verdadeiras
C
I e IV são verdadeiras
D
III e IV são verdadeiras
E
II e IV são verdadeiras
628bba6e-6d
UFT 2010 - Física - MCU - Movimento Circular Uniforme, Leis de Kepler, Gravitação Universal, Cinemática, Força Gravitacional e Satélites

Considerando as órbitas do Gliese 581g e da Terra circulares com movimento uniforme, leia os itens abaixo:

I. Para que a aceleração gravitacional na superfície do Gliese 581g tenha valor igual à aceleração gravitacional na superfície da Terra, o raio do Gliese 581g deve ser menor do que o raio da Terra.

II. A massa da estrela em torno da qual o Gliese 581g orbita é inferior à metade da massa do Sol.

III. O Gliese 581g gira em torno de seu próprio eixo com a mesma velocidade angular com que orbita a sua estrela.

IV. A velocidade angular com que o Gliese 581g orbita sua estrela é menor do que a velocidade angular com que a terra orbita o Sol.

Marque a opção CORRETA:

Imagem 020.jpg

A
I e III são verdadeiras
B
I e II são verdadeiras
C
II e III são verdadeiras
D
III e IV são verdadeiras
E
II e IV são verdadeiras
5ffb67ad-6d
UFT 2010 - Física - Dinâmica, Leis de Newton, Vetores, Conteúdos Básicos

Uma pequena esfera de chumbo com massa igual a 50 g é amarrada por um fio, de comprimento igual a 10 cm e massa desprezível, e fixada no interior de um automóvel conforme figura. O carro se move horizontalmente com aceleração constante. Considerando-se hipoteticamente o ângulo que o fio faz com a vertical igual a 45 graus, qual seria o melhor valor para representar o módulo da aceleração do carro?
Desconsidere o atrito com o ar, e considere o módulo da aceleração da gravidade igual a 9,8 m/s 2 .

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A
5,3 m/s 2
B
8,2 m/s 2
C
9,8 m/s 2
D
7,4 m/s 2
E
6,8 m/s 2
5eb43398-6d
UFT 2010 - Física - Fundamentos da Cinemática, Movimento Retilíneo Uniformemente Variado, Queda Livre, Cinemática

Uma pedra, partindo do repouso, cai verticalmente do alto de um prédio cuja altura é “h”. Se ela gasta um segundo (1s) para percorrer a última metade do percurso qual é o valor em metros (m) que melhor representa a altura “h” do prédio?
Desconsidere o atrito com o ar, e considere o módulo da aceleração da gravidade igual a 9,8 m/s 2 .

A
80,6 m
B
100,2 m
C
73,1 m
D
57,1 m
E
32,0 m
6143fa51-6d
UFT 2010 - Física - Cargas Elétricas e Eletrização, MCU - Movimento Circular Uniforme, Cinemática, Eletrostática e Lei de Coulomb. Força Elétrica., Eletricidade

Três cargas elétricas possuem a seguinte configuração: A carga q0 é negativa e está fixa na origem. A carga q1 é positiva, movimenta-se lentamente ao longo do arco de círculo de raio “R” e sua posição angular varia de θ1 = 0 a θ1 = p [radianos]. A carga q2 está sobre o arco inferior e tem posição fixa dada pela coordenada angular θ2. O sistema de coordenadas angulares é o mesmo para as cargas q1 e q2 e suas posições angulares são definidas por θ1 e θ2 respectivamente (ver desenho). As componentes Fx e Fy da força elétrica resultante atuando na carga q0 são mostradas nos gráficos abaixo. Baseado nestas informações qual das alternativas abaixo é VERDADEIRA?

Imagem 018.jpg
Imagem 019.jpg

A
As três cargas possuem módulos iguais, q2 é positiva e está fixa em uma coordenada θ2 = (3/2) π.
B
As três cargas possuem módulos iguais, q2 é negativa e está fixa em uma coordenada θ2 = (5/4)π.
C
As cargas q1 e q2 possuem módulos diferentes, q2 é positiva e está fixa em uma coordenada θ2 = (5/3)π
D
As cargas q1 e q2 possuem módulos diferentes, q2 é positiva e está fixa em uma coordenada θ2 = (3/2)π.
E
As cargas q1 e q2 possuem módulos diferentes, q2 é negativa e está fixa em uma coordenada θ2 = (3/2)π.
595b7ab1-0e
UFT 2011 - Física - Calorimetria, Física Térmica - Termologia, Dilatações

Para um aumento de temperatura observa-se que a maioria das substâncias dilata-se, isto é, aumenta de volume. Porém, o mesmo não ocorre com a água em estado líquido, que apresenta comportamento anômalo entre 0 °C e 4 °C, ou seja, neste intervalo de temperatura o volume da água diminui. Por outro lado, quando a água é aquecida acima de 4 °C seu volume aumenta à medida que a temperatura aumenta. O gráfico abaixo ilustra a variação do volume com o aumento da temperatura para 1g (um grama) de água.

Imagem 017.jpg

Considerando o gráfico acima, assinale a alternativa que apresenta a CORRETA variação da densidade em função da temperatura, para 1 grama de água.

A
Imagem 018.jpg
B
Imagem 019.jpg
C
Imagem 020.jpg
D
Imagem 021.jpg
E
Imagem 022.jpg
5805a0ca-0e
UFT 2011 - Física - Grandezas e Unidades, Conteúdos Básicos

Leia o texto introdutório abaixo

 A Agência Internacional de Energia (EIA – Energy International Agency) prevê um aumento de 53% no consumo de energia no planeta entre 2008 e 2035. Das principais fontes energéticas, as renováveis terão a maior taxa de crescimento na produção de energia, contudo, os combustíveis fósseis (petróleo, carvão mineral e gás natural) deverão continuar sendo a maior fonte de energia. Além dos combustíveis fósseis uma outra fonte de energia não-renovável é a energia nuclear. As principais fontes renováveis de
energia são: eólica, solar, geotérmica, biomassa e hídrica.

Adaptado de: http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=3130, acesso em 20 de setembro
de 2011.

Assinale a alternativa CORRETA:

A
As usinas hidroelétricas produzem energia elétrica, a partir da energia mecânica hídrica que é uma fonte renovável, porém, liberam na atmosfera gases poluentes provenientes do movimento das turbinas.
B
As usinas nucleares produzem energia elétrica, a partir da combustão do carvão mineral que é uma fonte não- renovável, e geram lixo radioativo que exige alto controle de armazenamento.
C
As usinas de energia solar produzem energia elétrica, a partir da radiação emitida pelo Sol que é uma fonte renovável, porém, geram lixo radioativo que exige alto controle de armazenamento.
D
As usinas termoelétricas produzem energia elétrica, a partir do calor obtido da queima de combustíveis (como o petróleo) que é uma fonte não-renovável, e não emitem gases poluentes na atmosfera.
E
As usinas de energia eólica produzem energia elétrica, a partir dos ventos que são uma fonte renovável, e não emitem gases poluentes na atmosfera.
56b24500-0e
UFT 2011 - Física - Física Térmica - Termologia, Dilatações

Imagem 055.jpg



A
Imagem 056.jpg

B
Imagem 057.jpg

C
Imagem 058.jpg
D
Imagem 059.jpg

E
Imagem 060.jpg
55561178-0e
UFT 2011 - Física - Oscilação e Ondas, Ondas e Propriedades Ondulatórias

Dois amigos estão dirigindo em uma cidade. De repente, ambos ouvem a sirene de uma ambulância. O amigo 1 ouve o som mais agudo e o amigo 2 ouve o som mais grave.

Assinale a alternativa CORRETA:

A
Ambos os amigos estão se afastando da ambulância.
B
O amigo 1 está se afastando e o amigo 2 se aproximando da ambulância.
C
Ambos os amigos estão se aproximando da ambulância.

D
O amigo 1 está se aproximando e o amigo 2 se afastando da ambulância.

E
Nenhuma das alternativas está correta.

52a6c369-0e
UFT 2011 - Física - Dinâmica, Leis de Newton

Considere o cabo utilizado no estúdio como ideal e, agora, as polias com coeficiente de atrito diferente de zero, dissipando energia, e possuindo massa nula. Considere também que exista o movimento.

Assinale a alternativa CORRETA.

Leia o texto para responder às questões 1, 2 e 3.

Imagem 001.jpg

A
O módulo da aceleração do astronauta é nulo enquanto o módulo da aceleração do contrapeso é igual a 0,2gTerra
B
Os módulos das acelerações do astronauta e do contrapeso são inferiores a 0,2gTerra
C
Os módulos das acelerações do astronauta e do contrapeso são superiores a  0,2gTerra
D
O módulo da aceleração do astronauta é igual a  0,2gTerra enquanto o módulo da aceleração do do contrapeso é nulo.
E
Os módulos das acelerações do astronauta e do contrapeso são iguais a 0,2gTerra
540194fb-0e
UFT 2011 - Física - Eletrodinâmica - Corrente Elétrica, Resistores e Potência Elétrica, Eletricidade

Um estudante está planejando reduzir seus gastos mensais. Ele vai deixar de assistir televisão duas horas todos os dias do mês. Sabendo que o custo da energia cobrado pela concessionária é R$ 0,50 por kWh, quanto ele vai economizar mensalmente?
O consumo de potência desta televisão pode ser extraído do gráfico de corrente abaixo, com tensão de alimentação de 220V. Considere a televisão como um resistor, e o mês contendo 30 dias.

Imagem 008.jpg

A
R$ 18,00
B
R$ 50,00
C
R$ 10,00
D
R$ 36,00
E
R$ 112,00
5151d138-0e
UFT 2011 - Física - Máquina de Atwood e Associação de Blocos, Dinâmica, Leis de Newton

Considere a distância vertical inicial entre os centros de massa do astronauta e do contrapeso d = 9,0 m e as velocidades iniciais do astronauta e do contrapeso iguais a zero.

Assinale a alternativa que mais se aproxima do menor intervalo de tempo necessário para que a distância vertical entre os centros de massa do astronauta e do contrapeso seja igual a m 4,5m ?

Leia o texto para responder às questões 1, 2 e 3.

Imagem 001.jpg

A
2,5 s
B
0,8 s
C
4,0 s
D
1,7 s
E
3,2 s
4ffa1b6f-0e
UFT 2011 - Física - Máquina de Atwood e Associação de Blocos, Dinâmica

Assinale a alternativa que mais se aproxima da massa calculada para o contrapeso utilizado pela equipe de efeitos especiais do estúdio.

Leia o texto para responder às questões 1, 2 e 3.

Imagem 001.jpg

A
320 kg
B
100 kg
C
220 kg
D
151 kg
E
352 kg
b809df67-0a
UFT 2012 - Física - Fundamentos da Cinemática, Cinemática

Uma pessoa está em pé dentro de um ônibus que se move com velocidade constante. Em um dado instante, ela deixa cair de sua mão uma fruta que segurava. Suponha que outra pessoa parada na calçada possa visualizar a fruta caindo até vê-la atingir o piso do ônibus.
Das ilustrações a seguir qual é a representação CORRETA da posição em que a fruta atingiu o piso do ônibus?

A


B

C


D


E

b6d721b3-0a
UFT 2012 - Física - Oscilação e Ondas, Movimento Harmônico

Sabendo-se que uma onda eletromagnética se propaga em um meio com velocidade igual à metade da velocidade da luz e tem a forma descrita pela equação: A cos(wt + Ø)

Onde:

Tempo: t

Amplitude: A

Frequência angular: w

Defasagem angular da onda: Ø

Velocidade da luz no vácuo: c

As expressões CORRETAS para o período T e o comprimento de onda são, respectivamente:

A
2π / w, 2 c π / w
B
2 wπ + Ø , c(2w π + Ø)
C
2π , 2cπ
D
2π + Ø , (2c π + Ø)
E
2π / w, c π / w
b5a5eb98-0a
UFT 2012 - Física - Física Térmica - Termologia, Gás Ideal, Grandezas e Unidades, Conteúdos Básicos

Uma pessoa produz, em um ano, 1.562,5 kg de gás carbônico (CO2). Suponha que esta massa de gás seja armazenada no interior de caixas cúbicas de arestas iguais a 1 m, à temperatura de 79 ° C e sob pressão de 1 atm.

Dados:

Massa atômica do Carbono: 12 u

Massa atômica do Oxigênio: 16 u

Constante universal dos gases: Imagem 007.jpg

O número CORRETO de caixas necessário para armazenar a massa de gás carbônico produzida por esta pessoa durante um ano é:



A
10
B
103
C
106
D
1011
E
1022
b4737bf6-0a
UFT 2012 - Física - Grandezas e Unidades, Conteúdos Básicos

Após descobrir a distância da Terra à Lua, uma criança pergunta ao seu pai qual seria o tamanho da Lua. Para responder a pergunta, o pai pede ao filho que lhe empreste uma moeda de um Real, sabendo que o diâmetro da moeda é igual a 2,7 cm . Fixando a moeda ao vidro de uma janela o pai pede ao filho que feche um dos olhos e ande para trás até ver a Lua ser ocultada pela moeda e, neste instante o avise para medir a distância dos olhos do filho ao centro da moeda. O pai informa ao filho que o resultado da medida é igual a 2,97 m e pede ao filho que descubra o diâmetro da Lua. Considere a distância entre o olho da criança e o centro da lua igual a 374 .000 km.

O resultado CORRETO obtido pelo filho para o diâmetro da Lua é igual a:

A
1.300 km
B
2.500 km
C
3.400 km
D
4.100 km
E
5.200 km
b3400cd0-0a
UFT 2012 - Física - Circuitos Elétricos e Leis de Kirchhoff, Eletricidade

No circuito elétrico abaixo a resistência interna da bateria é Rin = 1Ω .

Imagem 006.jpg

Qual é a leitura CORRETA do Amperímetro ideal A e do Voltímetro ideal V, respectivamente?

A
1 m A e 1 m V
B
1 A e 0,5 V
C
2 A e 1 V
D
10 A e 1 V
E
12 A e 6 V