Questõesde Unichristus 2016 sobre Física

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Foram encontradas 22 questões
eb9a0595-ff
Unichristus 2016 - Física - Dinâmica, Calorimetria, Trabalho e Energia, Física Térmica - Termologia

    A temperatura dos répteis é regulada pela temperatura ambiente. Se grandes oscilações térmicas ocorrerem, esses animais podem sofrer bastante. Por exemplo, quando a temperatura ambiente baixa demais, a respiração desses animais tem sua frequência diminuída, eles começam a se alimentar com menos frequência, e, consequentemente, seu metabolismo baixa, perdem peso e a síntese de proteínas sofre disfunções.

    Um tipo de lâmpada adequado para a manutenção das funções vitais desses animais são as infravermelhas, de 100 W, por exemplo, pois, além de fornecerem o calor ideal ao animal, não precisam ser desligadas e também são resistentes à água. A eficiência dessas lâmpadas pode ser testada mergulhando-as em um calorímetro contendo 1 litro de água. Nesses tipos de experimento, pode acontecer de, em 5 minutos após o mergulho da lâmpada, a temperatura da água subir cerca de 3 °C.

      Pelo exposto acima, qual seria, aproximadamente, a quantidade de energia, em percentagem, emitida para fora do calorímetro como radiação?


Dados: dágua (densidade da água) = 103 kg/m3 e

cágua (calor específico da água) = 4.103 J/kg °C

A
15%.
B
40%.
C
60%.
D
80%.
E
96%.
eb964551-ff
Unichristus 2016 - Física - Grandezas e Unidades, Conteúdos Básicos

Leia o texto.


Uma das características que as montadoras de automóveis costumam divulgar, quando do lançamento de um novo modelo de carro, é o intervalo de tempo que o veículo demora para, partindo do repouso, alcançar certa velocidade. Por exemplo, num informe publicitário, uma empresa diz que o carro lançado vai do repouso até uma velocidade de 100 km/h em 8s.

Livro Física Ciência e Tecnologia, volume 1, Torres, Carlos Magno A. Ferraro, Nicolau Gilberto Soares, Paulo Antonio de Toledo


A partir da análise do texto, pode-se afirmar que a grandeza física em questão é

A
a potência do motor do veículo.
B
a aceleração do veículo.
C
o impulso da força imposta no pedal do acelerador.
D
a eficiência energética do veículo.
E
a velocidade média do veículo.
eb925576-ff
Unichristus 2016 - Física - Queda Livre, Cinemática

Observe a tirinha.


Disponível em: <http://www.cbpf.br/~caruso/tirinhas/>.


A tirinha anterior mostra um experimento com corpos em queda livre no vácuo, explicado satisfatoriamente por Galileu. Nesse caso, pode-se afirmar que 

A
o formato dos corpos influi no tempo de queda.
B
a massa dos corpos influi no tempo de queda.
C
os corpos caem com a mesma aceleração, não importando sua massa.
D
os corpos têm a mesma velocidade em qualquer ponto da trajetória.
E
o material do qual os corpos são constituídos influencia no tempo de queda.
eb8e3ec9-ff
Unichristus 2016 - Física - Eletrodinâmica - Corrente Elétrica, Resistores e Potência Elétrica, Eletricidade

Fluxo sanguíneo é a quantidade de sangue que passa por uma secção transversal de um vaso, por unidade de tempo. Normalmente, o fluxo sanguíneo é medido em mililitros por minuto ou litros por minuto. Em um adulto, em condições normais e no estado de repouso, o fluxo é cerca de 5.000 mL/min.

O fluxo ao longo de um vaso é definido por dois fatores: o gradiente de pressão entre as extremidades deste vaso e a resistência ao fluxo. Sendo assim, o fluxo é diretamente proporcional à diferença de pressão entre as duas extremidades de um vaso, porém inversamente proporcional à resistência. A diferença de pressão entre as duas extremidades não é a pressão absoluta no vaso, pois, se a pressão nas extremidades fosse igual, não haveria fluxo.

Disponível em:<http://www.uff.br/fisio6/aulas/aula_03/topico_11.htm> . Acesso em: 8 de outubro de 2016.


Na situação descrita, a lei física que traduz o conceito de fluxo é a

A
Lei de Fourier.
B
1ª Lei de Ohm.
C
Lei de Ampère.
D
Lei de Faraday.
E
Lei de Snell.
eb8a9fc3-ff
Unichristus 2016 - Física - Dinâmica, Leis de Newton

     A asma é uma doença inflamatória das vias aéreas respiratórias. Dentre suas principais características, estão a hipertrofia e a contração exagerada da musculatura lisa presente nos brônquios, causando broncoconstrição. Muitos pesquisadores têm dedicado suas pesquisas ao estudo do comportamento mecânico desse músculo utilizando modelos físico-matemáticos. Pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e da Universidade de Harvard construíram um modelo composto por n conexões de comprimento ancoradas em diversos pontos distribuídos em um espaço retangular, para representar o citoesqueleto da célula muscular lisa, como na figura mostrada a seguir. 


Length adaptation of airway smooth muscle: a stoschastic model of cytoskeletal dynamincs. Journal Applied Physiology, 2005. Autores: Paulo S. P. Silveira, James P. Butler e Jeffrey J. Fredberg.


Os pontos ou nós correspondem às adesões focais, e as conexões (linhas), denominadas links, representam os filamentos contráteis que ficam no interior da célula. Um dos testes feitos durante os experimentos com músculo liso é submetê-lo a um deslocamento vertical e verificar a força axial computada.

Sendo assim, a expressão que melhor representa o módulo da força total axial exercida pelas n conexões é

A
F = n Fel ˑ sen(θ).
B
F = n Fel ˑ sen(θ) ˑ cos(θ).
C

D
F = n Fel ˑ cos(θ).
E
F = n Fel ˑ tg(θ).
eb866c9d-ff
Unichristus 2016 - Física - Estática e Hidrostática, Pressão, Dinâmica, Leis de Newton, Estática - Momento da Força/Equilíbrio e Alavancas

      A função do ouvido humano é converter ondas mecânicas aéreas em sinais elétricos para que o processo de escuta possa acontecer. O ouvido humano possui 3 partes: ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno. O ouvido externo é composto pela orelha e pelo canal auditivo externo, funciona como um tubo aberto numa extremidade e fechado na outra pelo tímpano. O ouvido médio é formado basicamente pelo tímpano e por três ossículos. O tímpano tem, aproximadamente, 0,50 cm2 de área e vibra proporcionalmente à frequência das ondas mecânicas que percorrem o canal auditivo externo. Os três ossículos funcionam como uma alavanca e transmitem a vibração timpânica para o fluido presente no ouvido interno. Essa transmissão se dá por meio da comunicação entre o estribo (um dos ossículos) e uma estrutura chamada de janela oval, com 0,030 cm2 de área, que recebe dos ossículos cerca de uma vez e meia a força aplicada no tímpano.


Pelo exposto acima, pode-se concluir que a pressão na janela oval é igual a

A
15 vezes a pressão no tímpano.
B
21 vezes a pressão no tímpano.
C
23 vezes a pressão no tímpano.
D
25 vezes a pressão no tímpano.
E
30 vezes a pressão no tímpano.
eb830691-ff
Unichristus 2016 - Física - Estática e Hidrostática, Pressão

        No ar rarefeito, pensamentos confusos, falas arrastadas e, até mesmo, alucinações fazem parte da escalada. Evidências sugerem que altitudes acima de 4700 m, em que a pressão é menor do que 0,65 x 105 Pa, podem causar danos irreparáveis ao cérebro. Nessas altitudes, a quantidade de hemácias que recebem O2 pode diminuir, o que pode justificar os danos cerebrais. Um estudo, publicado no The American Journal of Medicine, mostrou que exames de ressonância magnética realizados em diversos montanhistas revelaram lesões cerebrais, atrofias e aumento dos espaços de Robin, que drenam o fluido cerebral (o aumento desses espaços ocorre principalmente na velhice).

Traduzido e modificado de “Rock and Ice Magazine” e www.marski.org.

Acesso em: em 15 de setembro de 2016.


Pelo exposto acima e sobre a variação da pressão atmosférica com a altura, pode-se afirmar que os montanhistas 

A
devem levar suprimento de O2 nas suas escaladas, pois a forma como o corpo humano absorve esse gás não depende da pressão atmosférica. Essa absorção decai absurdamente quando a pressão é menor do que 0,65 x 105 Pa.
B
devem levar suprimento de O2 nas suas escaladas, pois a forma como o corpo humano absorve esse gás não depende da pressão atmosférica. Essa absorção aumenta absurdamente quando a pressão é menor do que 0,65 x 105 Pa.
C
devem levar suprimento de O2 nas suas escaladas, pois a forma como o corpo humano absorve esse gás depende criticamente da pressão atmosférica. Essa absorção decai absurdamente quando a pressão é menor do que 0,65 x 105 Pa.
D
não precisam levar suprimento de O2 nas suas escaladas, pois a forma como o corpo humano absorve esse gás não depende criticamente da pressão atmosférica. Essa absorção decai absurdamente quando a pressão é menor do que 0,65 x 105 Pa.
E
não devem levar suprimento de O2 nas suas escaladas, pois a forma como o corpo humano absorve esse gás não depende criticamente da pressão atmosférica. Essa absorção aumenta absurdamente quando a pressão é menor do que 0,65 x 105 Pa.
eb7f47a6-ff
Unichristus 2016 - Física - Calorimetria, Física Térmica - Termologia

Muitas pessoas acham que praticar exercícios estando gripado facilita a saída da virose do corpo. Na verdade, o contrário é recomendado, ou seja, repouso é necessário para a amenização da virose. A ciência explica que existe uma probabilidade muito alta de o quadro clínico da virose piorar quando se fazem exercícios físicos sob qualquer intensidade. Nesse caso, por exemplo, a febre apresentada pelo paciente pode subir 2 °C acima da temperatura normal (37 °C). Sendo assim, considerando uma pessoa com 100 kg, pode-se afirmar que, para produzir essa diferença de temperatura, é necessária uma quantidade de energia com um valor mais aproximado de

OBS.:

cágua (calor específico da água) = 4000 J/kg ˑ K, ccorpo humano

(calor específico do corpo humano) = 83% do cágua

A
ˑ4.105 J.
B
6.105 J.
C
7.105 J.
D
8.105 J.
E
9.105 J.
eb7c656c-ff
Unichristus 2016 - Física - Dinâmica, Leis de Newton

Em uma academia, um atleta com massa de 64 kg executa um conhecido exercício, o apoio de frente. Tal atividade consiste em flexionar os braços até, praticamente, atingir o peito no solo e subir novamente. A figura abaixo ilustra a posição inicial do exercício. De acordo com a figura, a força de contato de superfície sobre cada mão, considerando o atleta em repouso, valerá, aproximadamente,

Disponível em: <http://www.doutorcoracao.com.br/>. (Fonte modificada)


Dado: g = 10 m/s2

A
53,4 N.
B
122,3 N.
C
196,4 N.
D
213,3 N.
E
277,5 N.
eb7963b4-ff
Unichristus 2016 - Física - MCUV - Movimento Circular Uniformemente Variado, MCU - Movimento Circular Uniforme, Cinemática Vetorial, Cinemática

A aorta, a maior artéria do organismo, conduz todo o sangue bombeado pelo coração para as demais artérias. Tal artéria se eleva para cima a partir do ventrículo esquerdo do coração e curva-se para baixo para levar o sangue para o abdômen.

Considere essa curvatura da aorta como um trecho semicircular de diâmetro 5,0 cm. Sabendo que o sangue flui por esse trecho curvo com velocidade angular de módulo constante de 14 rad/s, qual é a aceleração a que o sangue estará submetido?

A
2,5 m/s2 .
B
3,5 m/s2 .
C
4,9 m/s2 .
D
5,6 m/s2 .
E
6,3 m/s2 .
eb7517fe-ff
Unichristus 2016 - Física - Calorimetria, Física Térmica - Termologia

Quando o corpo humano produz calor em excesso, tal energia é transferida para a pele em busca de manter a temperatura corporal em torno de 37 °C. Essa transferência se dá, muitas vezes, por meio do tecido adiposo. Considere a situação em que a energia calorífica percorre 3 cm de gordura corporal e atinge a pele, que está a uma temperatura de 34 °C, numa área de 1,5 m2 . Assim, sabendo que a condutibilidade térmica da gordura vale K = 0,2 J/s ˑ m ˑ °C, a quantidade de calor que atingirá a pele em uma hora será de

A
1,08 ˑ 105 J
B
2,56 ˑ 105 J
C
3,48 ˑ 105 J
D
4,64 ˑ 105 J
E
5,12 ˑ 105 J
eb6f1bf0-ff
Unichristus 2016 - Física - Plano Inclinado e Atrito, Dinâmica, Queda Livre, Cinemática, Trabalho e Energia, Energia Mecânica e sua Conservação

       O paraquedismo é visto como um esporte radical e atrai milhares de adeptos em todo o mundo. Entre as suas peculiaridades, estão a variedade de modalidades e as manobras arriscadas que são executadas por seus praticantes. Tais adeptos, antes de abrir o paraquedas, atingem velocidades terminais altíssimas e passam a cair com velocidade constante.

Disponível em:<http://www.futurasaude.com.br/>. (Fonte modificada)


Um paraquedista, de massa m = 70 Kg, faz um salto de um avião. Durante a queda, o esportista atinge a velocidade terminal de 45 m/s. Considerando a aceleração da gravidade g = 10 m/s2 , a força de atrito com o ar (arrasto), em newtons, no momento em que ele atinge a velocidade máxima vale 

A
250 N.
B
350 N.
C
450 N.
D
500 N.
E
700 N.
eb6c0a5b-ff
Unichristus 2016 - Física - Resistores e Potência Elétrica, Circuitos Elétricos e Leis de Kirchhoff, Eletricidade

Em cidades de clima frio, o uso do chuveiro elétrico se torna indispensável. Um chuveiro possui as posições quente, morna e fria. Quando a chave seletora estiver na posição fria, o chuveiro estará desligado. O controle da temperatura é regulado pela variação da resistência elétrica que, consequentemente, modificará a corrente. Dessa forma, teremos água em temperaturas maiores ou menores. Chamando de RQ e RM as resistências nas posições quente e morna e iQ e iM as correntes nas mesmas posições, pode-se afirmar que

A
RQ > RM e iQ > iM
B
RQ > RM e iQ < iM
C
RQ < RM e iQ > iM
D
RQ < RM e iQ < iM
E
RQ < RM e iQ = iM
eb6850bc-ff
Unichristus 2016 - Física - Cargas Elétricas e Eletrização, Eletrostática e Lei de Coulomb. Força Elétrica., Eletricidade

A integridade da membrana plasmática é vital para que as células executem de forma eficiente suas funções. A membrana celular é uma estrutura composta por duas camadas lipídicas que separam o meio intracelular do extracelular. 


Disponível em:<http://cronodon.com/BioTech/Membranes.htm> .


Por ser uma estrutura em bicamada isolante e possuir a propriedade de separar soluções condutoras tanto do meio intra como do extracelular, a membrana plasmática é responsável pelas propriedades dielétricas das células e tem características capacitivas, demonstrando uma capacitância de 1 µF/cm2 .

OBS.:Considere a permissividade do vácuo como sendo 9 x 10–12 F/m e a constante dielétrica dos lipídios igual a 2.


Sobre o exposto acima, pode-se afirmar que a espessura d da membrana plasmática é, aproximadamente, igual a

A
1,8 ˑ 10–5 m
B
1,8 ˑ 10–9 m
C
1,8 ˑ 10–16 m
D
9 ˑ 10–16 m
E
9 ˑ 10–9 m
eb6516f9-ff
Unichristus 2016 - Física - Estática e Hidrostática, Hidrostática

O gráfico abaixo revela a pressão hidrostática P versus a profundidade H em três líquidos distintos X, Y e Z. O mesmo bloco foi totalmente submerso a uma mesma profundidade em cada um dos líquidos. Relacionando as intensidades empuxos E a que o bloco ficou submetido em cada circunstância, tem-se que



A
EX = EY = EZ .
B
EZ > EY > EX.
C
EX > EY > EZ .
D
EY > EX > EZ .
E
EZ > EX > EY.
eb611a1b-ff
Unichristus 2016 - Física - Dinâmica, Leis de Newton

    O tênis é um esporte baseado na imprevisibilidade. A imprevisibilidade de duração do ponto, seleção do golpe, estratégia, tempo de jogo, clima e o oponente influenciam as demandas fisiológicas da modalidade. Ao contrário de outros esportes, o tênis não tem tempo limite para o seu término. Isso resulta na ocorrência de jogos que duram menos de uma hora e outros que duram mais de 5 horas. Portanto, essas variações requerem que o tenista de sucesso seja altamente treinado anaerobiamente para a realização das atividades durante o jogo e aerobiamente para melhorar a recuperação durante e após as partidas. Durante um saque, o impacto da raquete com a bola, de cerca de 60 g, dura em média 0,05 segundo.

Disponível em: <http://www.efdeportes.com/>. (Fonte modificada)


Numa partida, um tenista profissional saca uma bola com uma velocidade de 60 m/s. Assim, a força, em newtons, aplicada sobre a bola foi de

A
60 N.
B
72 N.
C
120 N.
D
144 N.
E
180 N.
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Unichristus 2016 - Física - Dinâmica, Transformações Gasosas, Trabalho e Energia, Física Térmica - Termologia, Energia Mecânica e sua Conservação, 1ª Lei da Termodinâmica

Sabe-se que a temperatura típica do planeta Terra vale 293 K. Cálculos mostram que, para um planeta reter certo gás por bilhões de anos, a velocidade média de suas moléculas deve ser menor do que 1/6 da velocidade de escape do planeta. Sendo a velocidade de escape no planeta Terra de 11,2 km/s e a constante universal dos gases R = 8,31 J/mol ˑ K, pode-se concluir que a nossa atmosfera contém predominantemente


Dados: Massas Molares (MH = 2 g/mol e MO = 32 g/mol)

A
hidrogênio e não oxigênio em sua composição, pois a velocidade média das moléculas de hidrogênio é de, aproximadamente, 0,5 km/s e a velocidade média das moléculas de oxigênio é de, aproximadamente, 2 km/s.
B
oxigênio e não hidrogênio em sua composição, pois a velocidade média das moléculas de oxigênio é de, aproximadamente, 0,5 km/s e a velocidade média das moléculas de hidrogênio é de, aproximadamente, 2 km/s.
C
oxigênio e não hidrogênio em sua composição, pois a velocidade média das moléculas de oxigênio é de, aproximadamente, 2 km/s e a velocidade média das moléculas de hidrogênio é de, aproximadamente, 0,5 km/s.
D
oxigênio e não hidrogênio em sua composição, pois a velocidade média das moléculas de oxigênio é de, aproximadamente, 0,2 km/s e a velocidade média das moléculas de hidrogênio é de, aproximadamente, 4 km/s
E
oxigênio e não hidrogênio em sua composição, pois a velocidade média das moléculas de oxigênio é de, aproximadamente, 0,2 km/s e a velocidade média das moléculas de hidrogênio é de, aproximadamente, 4 km/s.
eb595ba5-ff
Unichristus 2016 - Física - Eletrodinâmica - Corrente Elétrica, Indução e Transformadores Elétricos, Cargas Elétricas e Eletrização, Magnetismo, Eletrostática e Lei de Coulomb. Força Elétrica., Eletricidade

Sempre quando temos uma diferença de potencial muito grande entre nuvens ou entre nuvens e terra, podemos ter uma descarga elétrica. É justamente a essa descarga elétrica que damos o nome de raio. Dentro das nuvens, ocorrem as chamadas correntes de convecção. Muitas vezes, essas correntes de ar são tão fortes que as colisões entre o granizo e os cristais de gelo dentro da nuvem eletrizam os cristais com carga positiva e o granizo com carga negativa.

Disponível em:<https://www.infoenem.com.br/> .


Caso essa eletrização seja muito alta, ocorre a indução de uma carga positiva na superfície da Terra, estabelecendo um campo elétrico. Assim, se o campo se tornar muito intenso,

A
poderá ser superada a rigidez dielétrica do ar, ocorrendo a descarga atmosférica – o raio.
B
poderá ser superada a rigidez condutora do ar, ocorrendo a descarga atmosférica – o raio.
C
poderá ser superada a permissividade magnética do ar, ocorrendo a descarga atmosférica – o raio.
D
poderá ser superada a permeabilidade magnética do ar, ocorrendo a descarga atmosférica – o raio.
E
poderá ser superada a resistividade elétrica do ar, ocorrendo a descarga atmosférica – o raio.
eb555904-ff
Unichristus 2016 - Física - Eletrodinâmica - Corrente Elétrica, Resistores e Potência Elétrica, Eletricidade

TORRADEIRA ELÉTRICA


Hoje em dia, a torradeira é um aparelho comum em praticamente todas as cozinhas do mundo, não existindo melhor método de se transformar o pão numa deliciosa torrada. Ela é um sistema que transforma energia proveniente da rede elétrica em energia térmica, que transfere calor para o pão ser torrado. A resistência é a responsável pelo aquecimento da torradeira quando ela é conectada a uma fonte de energia elétrica (efeito joule). O elemento de aquecimento de uma torradeira costuma ser um fio feito de uma liga metálica, como níquel e cromo, que tem uma resistência maior do que a de um fio de cobre. Quando a torradeira é ligada, uma corrente flui através do fio, e a resistência faz que o fio se aqueça e fique com uma cor laranja-avermelhada, criando um fluxo de calor que aquece a superfície do pão.

Disponível em:<http://www.proac.uff.br/petroleo/sites/default/files/Relatorio_da_Sanduicheira.pdf> . Acesso: 24/09/2016


Considere uma torradeira de potência 600 W ligada a uma rede de 120 V. A resistividade da liga metálica é ρ = 1,5 10–6 Ω.m, e o diâmetro da secção transversal do fio vale 0,5 mm. Assim, o comprimento do condutor usado nesse modelo de torradeira seria de


Dado: π = 3

A
1 m.
B
1,5 m.
C
2,5 m.
D
3,0 m.
E
4,0 m.
eb51508e-ff
Unichristus 2016 - Física - Dinâmica, Trabalho e Energia, Energia Mecânica e sua Conservação, Impulso e Quantidade de Movimento

Quando um objeto fica sujeito a uma força elástica, seu movimento recebe o nome de movimento harmônico simples. Uma das características desse movimento é que ele é periódico. Isso ocorre porque a partícula, desprezando o atrito, volta a uma certa posição a intervalos de tempo regulares. Esse intervalo de tempo é o período. Por exemplo, você perceberá que a partícula passará pelo centro na mesma direção a intervalos regulares. O período se relaciona com a massa e a constante elástica. Nota-se também que, nos pontos de maior velocidade, o deslocamento é pequeno e, onde o deslocamento é grande, a velocidade é pequena. Por exemplo, na origem (deslocamento igual a zero x = 0), a velocidade é máxima. Quando o deslocamento é máximo (atinge sua amplitude), a velocidade é nula.

Disponível em:<http://efisica.if.usp.br/mecanica/basico/elasticidade/massa_mola/>.


Considere dois sistemas massa-mola C e D cujas energias mecânicas são iguais. Sabendo que as constantes elásticas das molas se relacionam de forma que Kc = 2KD, pode-se afirmar que as amplitudes dos movimentos AC e AD guardam a relação matemática

A
AC = AD/4.
B
AC = 2–1/2 ˑ AD.
C
AC = AD.
D
AC = 4 ˑ AD.
E
AC = 21/2 ˑ AD.