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UFSC Física (Amarela) Resposta: 02 + 16 = 18 01. Incorreto. Segundo dito nas linhas abaixo retiradas do texto: 17 Rompendo seu breve silêncio, Pedro fala: 18 Eu gosto de Física, mas às vezes tem muitos cálculos... e não sabemos qual a utilidade dela. 02. Correto. 04. Incorreto. Temos muitas leis, teoremas e postulados que perpetuam há muitos anos e podem até no futuro ser alterados ou atualizados, mas a frase da linha 8 (pouca validade, pois mudam constantemente) é inco- erente com a realidade.

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Page 1: ísica (Amarela) - energia.com.br · Como a potência da lâmpada é a capacidade de converter energia elétrica em luminosa em um intervalo de tempo, se aumentar a potência da lâmpada,

UFSCFísica (Amarela)

Resposta: 02 + 16 = 18

01. Incorreto. Segundo dito nas linhas abaixo retiradas do texto: 17 Rompendo seu breve silêncio, Pedro fala: 18 Eu gosto de Física, mas às vezes tem muitos cálculos... e não sabemos qual a utilidade dela.02. Correto.04. Incorreto. Temos muitas leis, teoremas e postulados que perpetuam há muitos anos e podem até no futuro

ser alterados ou atualizados, mas a frase da linha 8 (pouca validade, pois mudam constantemente) é inco-erente com a realidade.

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08. Incorreto. Comentário idem ao 04.16. Correto.

Resposta: 08 + 16 = 24

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Resposta: 01 + 04 + 16 = 21

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01. Correto. Observe figura abaixo:

02. Incorreto. Nos espelhos côncavos, o aumento da intensidade luminosa se verifica no foco, e não no centro de curvatura, conforme o enunciado.

04. Correto. É o mesmo princípio do uso do arco e flecha.

08. Incorreto. Claro que é possível fazer uma “pilha” utilizando os materiais indi-cados, porém, como o zinco possui maior potencial de oxidação que o cobre, ele se oxida (perde elétrons), e no cobre ocorre a redução do H+ presente no eletrólito. Esse item está mais de acordo com o programa de química do que que física.

16. Correto.

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Resposta: 01 + 04 + 16 + 64 = 85

01. Correto. A intensidade de corrente elétrica é inversamente proporcional ao número de espiras em cada en-rolamento, pois a potência útil é igual em ambos.

02. Incorreto. Ao longo da movimentação do Hand Spinner, surge um corrente elétrica induzida na bobina, crian-do um campo magnético induzido em oposição à variação do fluxo magnético causado pela movimentação dos ímãs, logo, o Hand Spinner sofrerá um retardo do movimento a cada ciclo, portanto levará menos que 5 minutos até atingir o repouso.

04. Correto. 08. Incorreto. A variação de fluxo magnético na bobina que faz surgir uma corrente elétrica induzida nela mesma.16. Correto. 32. Incorreto. Quanto mais próximos os ímãs, o fluxo magnético terá pouca variação no mesmo tempo, logo, a

intensidade de corrente elétrica induzida será menor.64. Correto. Transformação de energia mecânica em elétrica.

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Resposta oficial: 02 + 04 + 64 = 70Resposta do Energia: 06 (02 + 04)

01. Incorreto. A sequência correta seria: Energia Potencial – Energia Cinética – Energia Elétrica – Energia Tér-mica (Efeito Joule) – Energia Luminosa.

02. Correto.

P

t

E 12 . 10 . h25 . 60

h mpotencialmínimo

0 14 1 75, ,

04. Correto.

E = P . t = 0,14 .

25 = 58,3 . 10 Wh

603

08. Incorreto. A energia para erguer o saco é maior que a energia da lâmpada, pois deve ser considerada a perda por efeito Joule ao longo do processo.

16. Incorreto. Será convertida em energia elétrica e energia térmica, pois o efeito Joule deve ser considerado.

32. Incorreto. Pedro utiliza a energia do seu próprio corpo para erguer o saco.

64. Incorreto. Como a potência da lâmpada é a capacidade de converter energia elétrica em luminosa em um intervalo de tempo, se aumentar a potência da lâmpada, seu brilho será maior.

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Resposta: 01 + 16 = 17

01. Correto. Se assim não fosse, a imagem das tainhas não refrataria da água para o ar.02. Incorreto. É por causa da refração.04. Incorreto. Nos binóculos usam-se lentes, não espelhos.08. Incorreto. Sempre que o observador está em um meio menos denso que o meio do objeto, este aparente-

mente fica mais próximo.16. Correto. É o mesmo princípio das lunetas.

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Resposta: 02 + 04 + 16 = 22

Para resolver essa questão foram feitas as seguintes análises iniciais:

1) Determinação das densidades das esferas 1, 2 e 3;

2) Através da figura é possível determinar a densidade de cada líquido. Lembrando que quem estiver mais no fundo terá densidade maior, assim, veja nos gráficos a qual líquido pertence.

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01. Incorreto. É mais densa que o líquido C também.02. Correto. Densidades iguais, condição para ficar em equilíbrio estático, totalmente submersa.04. Correto. Sua densidade é menor que a do líquido E.08. Incorreto. Esse valor é apenas da pressão atm, para determinar a pressão total deve ser levada em consi-

deração a pressão de cada líquido.16. Correto. 32. Incorreto. Realmente seu peso é maior, mas sua densidade é menor apenas que a do líquido A, então não

chegará ao fundo do cilindro.

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Resposta: 01 + 08 + 32 = 41

01. Correto. 02. Incorreto. Ocorre uma descarga elétrica (com a formação de raios) quando o campo elétrico for tão intenso

que é quebrada a rigidez dielétrica do meio (no caso, do ar). Significa que a intensidade do vetor campo elétrico é igual ou maior do que 3 . 106 V/m. E a unidade da intensidade de corrente elétrica é “ampèr”, e não “volt”, como consta na questão.

04. Incorreto. Quando a água passa do estado líquido para o gasoso ela ganha calor do meio, não perde, como está na questão.

08. Correto. 16. Incorreto. Se o vapor d’água fosse mais denso que o ar, evidentemente não subiria.32. Correto.

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Resposta: 01 + 08 + 16 + 32 = 57

01. Correto. Descontando a altura do solo (20 cm), teremos: h = 20 cm = 0,2 m.

CÁLCULO DA VELOCIDADE AO CHEGAR À BASE DA RAMPA:

Ec = Ep

m . vm . g . h

v =

2

2

22

=

gh

v = 2 m/s

CÁLCULO DO TEMPO PARA CHEGAR AO SOLO A PARTIR DA BASE DA RAMPA

h

thg

=

=

g . t2

2

2

2

t = 0,2 s

v

dt

d = 2 . 0,2 = 0,4 m = 40 cm

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02. Incorreto. Descontando a altura do solo (20 cm), teremos h = 40 cm = 0,4 m.

CÁLCULO DA VELOCIDADE AO CHEGAR À BASE DA RAMPA:

Ec = Ep

m . vm . g . h

v =

2

2

22

=

gh

v = 2,8 m/s

CÁLCULO DO TEMPO PARA CHEGAR AO SOLO A PARTIR DA BASE DA RAMPA

h

thg

=

=

g . t2

2

2

2

t = 0,2 s

v

dt

d = 2,8 . 0,2 = 0,56 m = 56 cm

04. Incorreto. Será multiplicado por 2, veja:

Descontando a altura do solo (20 cm), teremos h = 30 cm = 0,3 m.

CÁLCULO DA VELOCIDADE AO CHEGAR À BASE DA RAMPA:

Ec = Ep

m . vm . g . h

v =

2

2

22

=

gh

v = 62 m/s

Descontando a altura do solo (20 cm), teremos h = 15 cm = 0,15 m.

CÁLCULO DA VELOCIDADE AO CHEGAR NA BASE DA RAMPA:

Ec = Ep

m . vm . g . h

v =

2

2

22

=

gh

v = 32 m/s

08. Correto. Mudará o alcance horizontal, mas sendo a mesma altura de queda (20 cm), teremos o mesmo tempo de queda. Veja equação: h= (g . t2)/2

16. Correto. Veja item 01.

32. Correto. Veja item 01.

64. Incorreto. Descontando a altura do solo (20 cm), teremos h = 50 cm = 0,5 m.

CÁLCULO DA VELOCIDADE AO CHEGAR À BASE DA RAMPA:

Ec = Ep

m . vm . g . h

v =

2

2

22

=

gh

v = 3,2 m/s

CÁLCULO DO TEMPO PARA CHEGAR AO SOLO A PARTIR DA BASE DA RAMPA

h

thg

=

=

g . t2

2

2

2

t = 0,2s

v

dt

d = 3,2 . 0,2 = 0,64 m = 64 cm

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Resposta: 01 + 04 + 08 + 32 = 45

01. Correto. As moléculas aumentam sua agitação e acabam também colidindo mais umas com as outras, au-mentando assim a temperatura e por consequência a energia interna.

02. Incorreto. A quantidade de moléculas no interior do recipiente influencia diretamente o número de colisões com a parede do recipiente e, portanto, o valor da pressão.

04. Correto. O n na equação é o número de mols: U nRT= 32

.

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08. Correto. P . V = n . R . T P . 5 = 0,8 . 0,082 . 300 P = 3,94 atm = 3,94 . 105 N/m2 = 394,0 kN/m2

16. Incorreto. Essa relação só é válida para n constante, e nesse caso o número de moléculas se altera.

32. Correto. Cada vez que a alavanca é acionada, aumenta o número de moléculas no recipiente, assim aumenta a pressão e ocorre a pulverização.