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VESTIBULAR UFF/1997 Física - 1ª Etapa |
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41 Marque a op
ção na qual é indicada uma relação entre grandezas físicas que não pode ser linear.
(A) Pressão e temperatura, na transformação
isovolumétrica de um gás ideal.
(B) Força de atração gravitacional entre dois corpos e produto
de suas massas, mantida constante a distância entre eles.
(C) Força resultante e aceleração, para um corpo em movimento.
(D) Resistência elétrica e corrente em um reostato sob tensão
constante.
(E) Quadrado da velocidade escalar e espaço percorrido, para o
movimento de um corpo em queda livre a partir do repouso.
42 Um fazendeiro possui dois cavalos igualmente fortes. Ao prender qualquer um dos cavalos com uma corda a um muro (Fig. 1), observa que o animal, por mais que se esforce, não consegue arrebentá-la. Ele prende, em seguida, um cavalo ao outro, com a mesma corda. A partir de então, os dois cavalos passam a puxar a corda (Fig. 2) tão esforçadamente quanto antes.
A respeito da situação ilustrada pela Fig. 2, é correto afirmar que:
(A) A corda arrebenta, pois não é tão
resistente para segurar os dois cavalos.
(B) A corda pode arrebentar, pois os dois cavalos podem gerar,
nessa corda, tensões até duas vezes maiores que as da
situação da Fig. 1.
(C) A corda não arrebenta, pois a resultante das forças
exercidas pelos cavalos sobre ela é nula.
(D) A corda não arrebenta, pois não está submetida a tensões
maiores que na situação da Fig. 1.
(E) Não se pode saber se a corda arrebenta ou não, pois nada se
disse sobre sua resistência.
43 A figura mostra um pêndulo que consiste em um corpo com 5 kg de massa pendurado a uma bola de constante elástica igual a 400 N/m e massa desprezível.
Na posição A, em que a mola não está
deformada, o corpo é abandonado em repouso. Na posição B,
em que a mola se encontra na vertical e destendida de 0,5 m,
esse corpo atinge a velocidade de 4 m/s. Considerando-se a
resistência do ar desprezível e a aceleração da gravidade
igual a 10 m/s2, pode-se afirmar que a
diferença
entre as alturas do corpo nas posições A e B é:
(A) 3,6 m
(B) 1,8 m
(C) 0,8 m
(D) 2,4 m
(E) 0,2 m
44 Um bloco
desliza, sem atrito, sobre um plano inclinado de um ângulo , conforme
mostra a figura.
Considerando-se x a abscissa de um P num instante genérico t e sabendo-se que o bloco partiu do repouso em x=0 e t=0, pode-se afirmar que:
45 A bola A, com 1,0 kg de massa, movendo-se à velocidade de 8,0 m/s, choca-se com a bola B, inicialmente em repouso e com massa igual à da bola A. Após a colisão, a bola A move-se perpendicularmente a sua direção original de movimento, como mostra a figura, com velocidade de 6,0 m/s.
Antes da colisão | Após a colisão | |
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Para a bola B, após a colisão, a magnitude e a direção
do vetor quantidade de movimento dentre as indicadas por (1) ,
(2) e (3) são, respectivamente:
(A) 10 kg m/s e (1)
(B) 6,0 kg m/s e (2)
(C) 2,0 kg m/s e (1)
(D) 6,0 kg m/s e (3)
(E) 10 kg m/s e (2)
46 Um bloco, com 140
kg de massa e de volume, está imerso em água e suspenso por um
conjunto de cordas e polias, de massa desprezível, como indica a
figura.
Dados:
A
intensidade da força
que mantém o sistema em equilíbrio é igual a:
(A) 600 N
(B) 400 N
(C) 300 N
(D) 1200 N
(E) 150 N
47 Um pano de prato retangular, com 60 cm de comprimento e constituição homogênea, está em repouso sobre uma mesa, parte sobre sua superfície, horizontal e fina, e parte pendente, como mostra a figura.
Sabendo-se que o coeficiente de atrito estático entre a
superfície da mesa e o pano é igual a 0,5 e que o pano
está na iminência de deslizar, pode-se afirmar que o
comprimento
da parte sobre a mesa é:
(A) 40 cm
(B) 20 cm
(C) 15 cm
(D) 60 cm
(E) 30 cm
48
Considere o sistema da figura, onde um raio luminoso que se
propaga no ar incide sobre a superfície do vidro segundo um
ângulo
com a normal. Os ângulos de refração, quando o raio luminoso
passa do ar para o vidro e do vidro para o ar, são indicados por
e
,
respectivamente.
Marque a opção que mostra os gráficos que melhor representam a
variação de sen e sen
em função de sen
, quando
varia de
.
49 Considere as
seguintes proposições:
1 - No foco de uma lente de óculos de pessoa míope, não
se consegue concentrar a luz do Sol que a atravessa.
2 - Lentes divergentes nunca formam imagens reais.
3 - Lentes convergentes nunca formam imagens virtuais.
4 - Lentes divergentes nunca formam imagens ampliadas, ao
contrário das convergentes, que podem formá-las.
5 - Dependendo dos índices de refração da lente e do
meio externo, uma lente que é divergente em um meio pode ser
convergente em outro. Com relação a estas proposições,
pode-se afirmar que:
(A) Somente a 5 é falsa.
(B) A 1 e a 2 são falsas.
(C) A 1 e a 4 são falsas.
(D) Somente a 3 é falsa.
(E) A 3 e a 5 são falsas.
50 Um gás ideal
estava confinado à mesma temperatura em dois recipientes, 1
e 2, ligados por uma válvula inicialmente fechada. Os
volumes dos recipientes 1 e 2 são ,
respectivamente. A pressão inicial no recipiente 1 era de
4,8 atm. Abriu-se a válvula e os conteúdos dos
recipientes atingiram um estado final de equilíbrio à pressão
de 2,4 atm e à mesma temperatura inicial.
A porcentagem do número total de moles de gás que ocupava o
recipiente 1 antes da abertura da válvula era:
(A) 60%
(B) 80%
(C) 50%
(D) 40%
(E) 20%
51 Considere dois pulsos triangulares que se movem em um meio material, com certa velocidade, um em direção ao outro. Os deslocamentos dos pontos do meio, em três instantes distintos, estão representados na seqüência de gráficos:
Pode-se afirmar que a seqüência de gráficos das velocidades
dos pontos em função da posição x que melhor
corresponde à seqüência de gráficos acima é:
52 O gráfico representa a transformação de um gás ideal que passa do estado I para o estado II e, depois, do estado II para o estado III.
Para que o gás passe do estado I para o II, é
necessário que se lhe forneçam 100 kJ de calor; para que
passe do estado II para o III, que se lhe retirem 50
kJ de calor. Sabe-se que a pressão do gás no estado I
é de 100 kPa. Pode-se afirmar que a variação da energia
interna do gás ao passar do estado I para o III é
igual a:
(A) zero
(B) - 200 kJ
(C) - 50 kJ
(D) - 140 kJ
(E) - 150 kJ
53 Marque a opção que apresenta a afirmativa falsa:
(A) Uma substância não existe na fase
líquida quando submetida a pressões abaixo daquela de seu ponto
triplo.
(B) A sublimação de uma substância é possível se esta
estiver submetida a pressões mais baixas que a de seu ponto
triplo.
(C) Uma substância só pode existir na fase líquida se a
temperatura a que estiver submetida for mais elevada que sua
temperatura crítica.
(D) Uma substância não sofre condensação a temperaturas mais
elevadas que sua temperatura crítica.
(E) Na Lua, um bloco de gelo pode passar diretamente para a fase
gasosa.
54 Uma tigela de
alumínio com 180 g de massa contém 90 g de água
a em
equilíbrio térmico. Fornecendo-se calor igual a 18 kcal
ao sistema, eleva-se a temperatura deste a
, iniciando-se
a ebulição.
Dados:
Nestas circunstâncias, a massa de água que se vaporiza é:
(A) 20 g
(B) 5 g
(C) 15 g
(D) 10 g
(E) 25 g
55 Uma barra de
ferro com 800 g de massa, 0,5 m de comprimento,
submetida à temperatura de é colocada em um reservatório
termicamente isolado que contém 400 g de água a
.
Dados:
Ao ser atingido o equilíbrio térmico, o comprimento dessa barra terá se reduzido de:
(A) 0,6 mm
(B) 1,2 mm
(C) 60 mm
(D) 0,3 mm
(E) 30 mm
56 Um homem que é
mergulhador e pára-quedista salta de pára-quedas de uma altura
de 500 m do nível do mar, livra-se do pára-quedas
imediatamente antes de entrar suavemente no oceano e mergulha
até 100 m de profundidade. Sejam p a pressão
sobre o homem, a pressão atmosférica ao nível do mar e y
a posição do homem medida em metros e na vertical a partir do
ponto em que ele saltou de pára-quedas. O gráfico que melhor
expressa a quantidade
em função de y é:
57 Sabe-se que as linhas de indução magnética terrestre são representadas, aproximadamente, como na figura.
Partículas positivamente carregadas dos raios cósmicos
aproximam-se da Terra com velocidades muito altas, vindas do
espaço em todas as direções. Considere uma dessas partículas,
aproximando-se da Terra na direção do seu centro, ao longo do
caminho C (ver a figura). Pode-se afirmar que essa
partícula, ao entrar no campo magnético da Terra,
(A) será defletida para baixo, no plano da
página.
(B) será defletida perpendicularmente à página, afastando-se
do leitor.
(C) não será defletida pelo campo.
(D) será defletida para cima, no plano da página.
(E) será defletida perpendicularmente à página, aproximando-se
do leitor.
58 Deseja-se
acender duas lâmpadas idênticas conforme suas especificações:
110 W - 110 V. Dispõe-se de uma bateria de 220 V e
um resistor de . Indique a opção que mostra o circuito para o
funcionamento desejado.
59 Uma carga positiva é fixada na posição x = L de um eixo. Uma outra carga, negativa, que pode deslocar-se livremente, é colocada na origem desse eixo.
O gráfico que melhor representa a variação da energia
potencial elétrica (Ep) da carga negativa em função da sua abscissa x
é:
60 Considere a seguinte experiência: "Um cientista construiu uma grande gaiola metálica, isolou-a da Terra e entrou nela. Seu ajudante, então, eletrizou a gaiola, transferindo-lhe grande carga." Pode-se afirmar que:
(A) O cientista nada sofreu, pois o potencial
da gaiola era menor que o de seu corpo.
(B) O cientista nada sofreu, pois o potencial de seu corpo era o
mesmo que o da gaiola.
(C) Mesmo que o cientista houvesse tocado no solo, nada sofreria,
pois o potencial de seu corpo era o mesmo que o do solo.
(D) O cientista levou choque e provou com isso a existência da
corrente elétrica.
(E) O cientista nada sofreu, pois o campo elétrico era maior no
interior que na superfície da gaiola.
Créditos
Coordenação Acadêmica
Fernando de Azevedo Prado - Coordenador
Lúcia Regina Ribeiro Mariano - Assistência
Coordenador de Informática - Luiz
Alberto Maron Vieira