Questõesde UNICAMP 2014 sobre Física

1
1
1
Foram encontradas 12 questões
a348b2fd-d5
UNICAMP 2014 - Física - Grandezas e Unidades, Conteúdos Básicos

                        imagem-030.jpg

O gráfico acima apresenta as progressões do tamanho da população e do incremento populacional, por décadas, de 1750 até a projeção para 2050. A partir de 1990, verifica-se uma importante mudança de comportamento do incremento. Contudo, a população continua a crescer porque o incremento populacional

A
continua positivo.
B
passou a ser negativo.
C
manteve-se constante.
D
está em queda.
a16fdc5f-d5
UNICAMP 2014 - Física - Circuitos Elétricos e Leis de Kirchhoff, Eletricidade

Quando as fontes de tensão contínua que alimentam os aparelhos elétricos e eletrônicos são desligadas, elas levam normalmente certo tempo para atingir a tensão de U = 0 V. Um estudante interessado em estudar tal fenômeno usa um amperímetro e um relógio para acompanhar o decréscimo da corrente que circula pelo circuito a seguir em função do tempo, após a fonte ser desligada em t = 0 s. Usando os valores de corrente e tempo medidos pelo estudante, pode-se dizer que a diferença de potencial sobre o resistor R = 0,5 kΩ para t = 400 ms é igual a

                        imagem-028.jpg

A
6 V.
B
12 V.
C
20 V.
D
40 V.
a25c1386-d5
UNICAMP 2014 - Física - Ótica, Espelhos Esféricos

Espelhos esféricos côncavos são comumente utilizados por dentistas porque, dependendo da posição relativa entre objeto e imagem, eles permitem visualizar detalhes precisos dos dentes do paciente. Na figura abaixo, pode-se observar esquematicamente a imagem formada por um espelho côncavo. Fazendo uso de raios notáveis, podemos dizer que a flecha que representa o objeto

                        imagem-029.jpg

A
se encontra entre F e V e aponta na direção da imagem.
B
se encontra entre F e C e aponta na direção da imagem.
C
se encontra entre F e V e aponta na direção oposta à imagem.
D
se encontra entre F e C e aponta na direção oposta à imagem.
9ea60faf-d5
UNICAMP 2014 - Física - Dinâmica, Trabalho e Energia

A figura abaixo mostra, de forma simplificada, o sistema de freios a disco de um automóvel. Ao se pressionar o pedal do freio, este empurra o êmbolo de um primeiro pistão que, por sua vez, através do óleo do circuito hidráulico, empurra um segundo pistão. O segundo pistão pressiona uma pastilha de freio contra um disco metálico preso à roda, fazendo com que ela diminua sua velocidade angular.

                        imagem-026.jpg

Qual o trabalho executado pela força de atrito entre o pneu e o solo para parar um carro de massa m = 1.000 kg, inicialmente a v = 72 km/h, sabendo que os pneus travam no instante da frenagem, deixando de girar, e o carro desliza durante todo o tempo de frenagem?

A
3,6 x 104 J.
B
2,0 x 105 J.
C
4,0 x 105 J.
D
2,6 x 106 J.
9db5960f-d5
UNICAMP 2014 - Física - Estática e Hidrostática, Pressão, Hidrostática

A figura abaixo mostra, de forma simplificada, o sistema de freios a disco de um automóvel. Ao se pressionar o pedal do freio, este empurra o êmbolo de um primeiro pistão que, por sua vez, através do óleo do circuito hidráulico, empurra um segundo pistão. O segundo pistão pressiona uma pastilha de freio contra um disco metálico preso à roda, fazendo com que ela diminua sua velocidade angular.

                        imagem-026.jpg

Considerando o diâmetro d2 do segundo pistão duas vezes maior que o diâmetro d1 do primeiro, qual a razão entre a força aplicada ao pedal de freio pelo pé do motorista e a força aplicada à pastilha de freio?

A
1/4.
B
1/2.
C
2.
D
4.
9f937768-d5
UNICAMP 2014 - Física - Calorimetria, Física Térmica - Termologia

Por sua baixa eficiência energética, as lâmpadas incandescentes deixarão de ser comercializadas para uso doméstico comum no Brasil. Nessas lâmpadas, apenas 5% da energia elétrica consumida é convertida em luz visível, sendo o restante transformado em calor. Considerando uma lâmpada incandescente que consome 60 W de potência elétrica, qual a energia perdida em forma de calor em uma hora de operação?

A
10.800 J.
B
34.200 J.
C
205.200 J.
D
216.000 J.
a0812be5-d5
UNICAMP 2014 - Física - Calorimetria, Física Térmica - Termologia

A figura 1 apresentada a seguir representa a potência elétrica dissipada pelo filamento de tungstênio de uma lâmpada incandescente em função da sua resistência elétrica. Já a figura 2 apresenta a temperatura de operação do filamento em função de sua resistência elétrica. Se uma lâmpada em funcionamento dissipa 150 W de potência elétrica, a temperatura do filamento da lâmpada é mais próxima de:

                        imagem-027.jpg

A
325 0C.
B
1.250 0C.
C
3.000 0C.
D
3.750 0C.
9cc8c369-d5
UNICAMP 2014 - Física - MCU - Movimento Circular Uniforme, Cinemática

Considere um computador que armazena informações em um disco rígido que gira a uma frequência de 120 Hz. Cada unidade de informação ocupa um comprimento físico de 0,2 μm na direção do movimento de rotação do disco. Quantas informações magnéticas passam, por segundo, pela cabeça de leitura, se ela estiver posicionada a 3 cm do centro de seu eixo, como mostra o esquema simplificado apresentado abaixo?
(Considere π ≈3 )

                        imagem-025.jpg

A
1,62 x 106 .
B
1,8 x 106 .
C
64,8 x 108 .
D
1,08 x 108 .
9bdc8c03-d5
UNICAMP 2014 - Física - Calorimetria, Física Térmica - Termologia, Calor Sensível

Recentemente, uma equipe de astrônomos afirmou ter identificado uma estrela com dimensões comparáveis às da Terra, composta predominantemente de diamante. Por ser muito frio, o astro, possivelmente uma estrela anã branca, teria tido o carbono de sua composição cristalizado em forma de um diamante praticamente do tamanho da Terra.

Os cálculos dos pesquisadores sugerem que a temperatura média dessa estrela é de Ti = 2.700 0C. Considere uma estrela como um corpo homogêneo de massa M = 6,0 x 1024 kg constituída de um material com calor específico c = 0,5 kJ/(kg °C). A quantidade de calor que deve ser perdida pela estrela para que ela atinja uma temperatura final de Tf = 700 °C é igual a

A
24,0 x 1027 kJ.
B
6,0 x 1027 kJ.
C
8,1 x 1027 kJ.
D
2,1 x 1027 kJ.
9af0466d-d5
UNICAMP 2014 - Física - Queda Livre, Cinemática

Recentemente, uma equipe de astrônomos afirmou ter identificado uma estrela com dimensões comparáveis às da Terra, composta predominantemente de diamante. Por ser muito frio, o astro, possivelmente uma estrela anã branca, teria tido o carbono de sua composição cristalizado em forma de um diamante praticamente do tamanho da Terra.

Considerando que a massa e as dimensões dessa estrela são comparáveis às da Terra, espera-se que a aceleração da gravidade que atua em corpos próximos à superfície de ambos os astros seja constante e de valor não muito diferente. Suponha que um corpo abandonado, a partir do repouso, de uma altura h = 54 m da superfície da estrela, apresente um tempo de queda t = 3,0 s. Desta forma, pode-se afirmar que a aceleração da gravidade na estrela é de

A
8,0 m/s2 .
B
10 m/s2 .
C
12 m/s2 .
D
18 m/s2 .
9a053edf-d5
UNICAMP 2014 - Física - Fundamentos da Cinemática, Cinemática, Movimento Retilíneo Uniforme

Recentemente, uma equipe de astrônomos afirmou ter identificado uma estrela com dimensões comparáveis às da Terra, composta predominantemente de diamante. Por ser muito frio, o astro, possivelmente uma estrela anã branca, teria tido o carbono de sua composição cristalizado em forma de um diamante praticamente do tamanho da Terra.

Os astrônomos estimam que a estrela estaria situada a uma distância d = 9,0 x 1018 m da Terra. Considerando um foguete que se desloca a uma velocidade v = 1,5 x 104 m/s, o tempo de viagem do foguete da Terra até essa estrela seria de

(1 ano ˜ 3,0x107 s)

A
2.000 anos.
B
300.000 anos.
C
6.000.000 anos.
D
20.000.000 anos.
9918eb56-d5
UNICAMP 2014 - Física - Leis de Kepler, Gravitação Universal

A primeira lei de Kepler demonstrou que os planetas se movem em órbitas elípticas e não circulares. A segunda lei mostrou que os planetas não se movem a uma velocidade constante.

(Adaptado Marvin Perry, Civilização Ocidental: uma história concisa. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 289.)

É correto afirmar que as leis de Kepler

A
confirmaram as teorias definidas por Copérnico e são exemplos do modelo científico que passou a vigorar a partir da Alta Idade Média.
B
confirmaram as teorias defendidas por Ptolomeu e permitiram a produção das cartas náuticas usadas no período do descobrimento da América.
C
são a base do modelo planetário geocêntrico e se tornaram as premissas cientificas que vigoram até hoje.
D
forneceram subsídios para demonstrar o modelo planetário heliocêntrico e criticar as posições defendidas pela Igreja naquela época.