prova física

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Recuperação FÍSICA (TODAS AS QUESTÕES DEVEM SER RESOLVIDAS DEMONSTRANDO OS CÁLCULOS) 1° E.M. 1. A pressão de um gás contido no interior de um recipiente cúbico é de 8000 N/m 2 . A aresta do recipiente mede 2 m. Qual é o módulo da força média exercida pelo gás sobre cada face do recipiente? 2. Para se medir a pressão absoluta de um gás (p gás_abs ) usa-se um manômetro, que consiste de um tubo em forma de U contendo Hg ( =13,6x10 3 kg/m 3 ). Com base na figura, e sendo a pressão atmosférica patm=1,0x10 5 N/m 2 , determine p gás_abs . Considere a aceleração da gravidade local g=9,8m/s 2 . 3. O tubo aberto em forma de U da figura contém dois líquidos não miscíveis, A e B, em equilíbrio. As alturas das colunas de A e B, medidas em relação à linha de separação dos dois líquidos, valem 50cm e 80cm, respectivamente. a) Sabendo que a massa específica de A é 4.10 3 kg/m 3 , determine a massa específica do líquido B. b) Considerando g=10m/s 2 e a pressão atmosférica igual a 1.10 5 N/m 2 , determine a pressão absoluta no interior do tubo na altura da linha de separação dos dois líquidos. 4. Para o sistema em equilíbrio representado abaixo, calcule a pressão do gás sabendo que a pressão atmosférica é 1,0 .10 5 Pa, g = 10 m/s² e a densidade do mercúrio é igual a 13,6 kg/ m³. 5. Dois líquidos imiscíveis A e B, de densidades dA = 1,2 g/cm³ e dB = 2,4 g/cm³, estão em equilíbrio num tubo em U como ilustra a figura. Calcule o desnível h entre as superfícies livres dos dois líquidos.

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Recuperação FÍSICA (TODAS AS QUESTÕES DEVEM SER RESOLVIDAS DEMONSTRANDO OS

CÁLCULOS)

1° E.M.

1. A pressão de um gás contido no interior de um recipiente cúbico é de 8000 N/m2. A aresta

do recipiente mede 2 m. Qual é o módulo da força média exercida pelo gás sobre cada face do

recipiente?

2. Para se medir a pressão absoluta de um gás (pgás_abs) usa-se um manômetro, que consiste de

um tubo em forma de U contendo Hg ( =13,6x103kg/m3). Com base na figura, e sendo a

pressão atmosférica patm=1,0x105N/m2, determine pgás_abs. Considere a aceleração da

gravidade local g=9,8m/s2.

3. O tubo aberto em forma de U da figura contém dois líquidos não miscíveis, A e B, em

equilíbrio. As alturas das colunas de A e B, medidas em relação à linha de separação dos dois

líquidos, valem 50cm e 80cm, respectivamente.

a) Sabendo que a massa específica de A é 4.103 kg/m3, determine a massa específica do líquido

B.

b) Considerando g=10m/s2 e a pressão atmosférica igual a 1.105 N/m2, determine a pressão

absoluta no interior do tubo na altura da linha de separação dos dois líquidos.

4. Para o sistema em equilíbrio representado abaixo, calcule a pressão do gás sabendo que a

pressão atmosférica é 1,0 .105 Pa, g = 10 m/s² e a densidade do mercúrio é igual a 13,6 kg/ m³.

5. Dois líquidos imiscíveis A e B, de densidades dA = 1,2 g/cm³ e dB = 2,4 g/cm³, estão em

equilíbrio num tubo em U como ilustra a figura. Calcule o desnível h entre as superfícies livres

dos dois líquidos.

6. (FUVEST-SP) Considere o arranjo da figura, onde um líquido está confinado na região

delimitada pelos êmbolos A e B, de áreas a=3000cm2 e b=50cm2, respectivamente.

O sistema está em equilíbrio. Despreze os pesos dos êmbolos e os atritos. Se mA=4,0 kg, qual o

valor de mB?

PB 4°BIM FÍSICA

2° E.M.

1. Em 2 segundos, uma fonte de ondas periódicas determina numa corda tensa o aspecto

apresentado na figura abaixo. As ondas se propagam na corda com velocidade de 9 cm/s.

Determine o período, frequência e o lâmbida desta onda.

2. Um móvel com MHS obedece à função horária x = 5.cos(π + π.t), onde x é medido em

centímetros e t em segundos. Determine a amplitude e o tempo necessário para que este

móvel vá da posição de equilíbrio para a posição de elongação máxima.

3. Um M.H.S. (movimento harmônico simples) é descrito pela função horária x = 3. cos (πt/2 +

π/2), com x em metros e t em segundos. Determine a amplitude e o tempo necessário para

que este móvel vá da posição de equilíbrio para a posição de elongação máxima.

4. Uma partícula descreve movimento harmônico simples de período 2,0s e amplitude 5cm.

Calcule se possível, o módulo de sua velocidade ao passar por um ponto de trajetória, cuja

elongação é 6,0 cm. Explique!

5. Um pulso ondulatório senoidal é produzido em uma extremidade de uma corda longa e se

propaga em toda a sua extensão. A onda possui uma frequência de 500 Hz e comprimento de

onda 5m. Qual o tempo que a onda leva para percorrer uma distância de 10m na corda em

segundos?