Vestibular de Física - Universidade Federal do Rio Grande - 2009 - FURG, Notas de estudo de Física. Universidade Potiguar (UnP)
Gisele
Gisele12 de Março de 2013

Vestibular de Física - Universidade Federal do Rio Grande - 2009 - FURG, Notas de estudo de Física. Universidade Potiguar (UnP)

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Vestibular de Física da Universidade Federal do Rio Grande do ano 2009.
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FURG – COPERVE – PROCESSO SELETIVO 2009

CADERNO 1 – FÍSICA 6

FÍSICA 16) Numa tempestade, ouve-se o trovão 7,0 segundos após a visualização do relâmpago. Sabendo que a velocidade da luz é de 3,0x108m/s e que a velocidade do som é de 3,4x102m/s, é possível afirmar que a distância entre o local onde ocorreu o relâmpago e onde ele foi visto é de A) 6,2x106 metros. B) 4,8x101 metros. C) 2,4x103 metros. D) 2,1x109 metros. E) 4,3x106 metros.

17) Para deformar uma mola em 10 cm, é empregada uma força de 40 N. Se a mesma mola for deformada em 20 cm, qual a diferença na energia potencial da mola em relação à situação anterior? A) 2 J B) 6 J C) 8 J D) 10 J E) Zero ________________________________________ 18) Quanto à refração e reflexão de ondas, pode-se afirmar que uma propriedade comum a ambas as situações é que: A) A fase não pode variar porque a velocidade

não varia. B) O comprimento de onda sempre diminui. C) A fase pode variar devido à variação da

freqüência. D) O comprimento de onda se mantém

constante. E) A freqüência da onda se mantém constante.

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FURG – COPERVE – PROCESSO SELETIVO 2009

CADERNO 1 – FÍSICA 7

O enunciado a seguir refere-se às questões 19 e 20. Um objeto de massa m=1kg, ao passar pelo ponto 1 de uma rampa, livre de atrito, tem energia cinética igual a 2 Joules. O ponto 1 está a uma altura de h=20 cm em relação ao ponto 2, situado na base da rampa. Considerando g=10m/s2:

19) Qual a velocidade do objeto ao passar pelo ponto 2? A) m/s B) 8 m/s C) m/s D) 2 m/s E) m/s

20) Após passar pelo ponto 2, a superfície se mantém livre de atrito por dois metros; após os dois metros, a superfície apresenta coeficiente de atrito de 0,4 com o objeto em questão. O que acontece com o objeto depois de passar no ponto 2? A) Ele diminui a velocidade até parar, desde o

ponto 2. B) Ele se move com velocidade constante nos

primeiros dois metros e depois segue em movimento retilíneo uniformemente variado, com aceleração positiva até que sua velocidade seja igual à do ponto 1.

C) Ele segue com velocidade constante em todo percurso.

D) Ele se move com velocidade constante nos primeiros dois metros e depois segue em movimento retilíneo uniformemente variado, com aceleração negativa até parar.

E) Ele pára imediatamente, após passar o ponto 2.

________________________________________ 21)Colocam-se, em um mesmo recipiente com água, três termômetros com escalas diferentes: um com escala em graus Celsius, um com escala em graus Farenheit e outro com escala em Kelvin. Aquece-se a água até que a variação da leitura fornecida pelo termômetro com escala em graus Celsius seja de 35 ºC. Quais as variações de leitura obtida pelos outros termômetros? A) 63 K e 35 ºF B) 35 K e 35 ºF C) 61 K e 63 ºF D) 308 K e 63 ºF E) 35 K e 63 ºF

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FURG – COPERVE – PROCESSO SELETIVO 2009

CADERNO 1 – FÍSICA 8

22)Se numa sala perfeitamente escura iluminarmos a bandeira brasileira com luz amarela, iremos vê-la: A) Amarela e preta B) Totalmente amarela C) Verde, amarela, azul e branca D) Verde e preta E) Branca, azul e preta ________________________________________ 23) Para mostrarmos que a luz é formada por ondas transversais, devemos usar o fenômeno da: A) Reflexão B) Difração C) Polarização D) Refração E) Interferência ________________________________________ 24) Segundo Einstein, a energia carregada pelos quanta de luz, mais tarde denominados fótons, é: A) E = kx2/2, onde k é a constante de

elasticidade e x é o deslocamento. B) E = eV, onde e é a carga do elétron e V é o

potencial elétrico. C) E = mc2, onde m é a massa e c é a velocidade

da luz. D) E = hf, onde h é a constante de Planck e f é a

freqüência. E) E = mv, onde m é a massa e v é a velocidade.

25) Rutherford foi uma das primeiras pessoas a obter evidências experimentais da estrutura do átomo. Para isso, que tipo de partículas ele lançava sob uma fina lâmina metálica? A) Beta B) Alfa C) Nêutrons D) Elétrons E) Prótons ________________________________________ 26) Duas partículas, uma com massa m1 e carga q1 e outra com massa m2 e carga q2, descrevem trajetórias circulares de mesmo raio em uma região com campo magnético constante e uniforme, sendo uma trajetória no sentido horário e outra no sentido anti-horário. Considere as afirmativas: I) m1=m2 , |q1|=|q2| II) q1 X q2 > 0 III) q1 X q2 < 0 Com base na situação acima, podemos dizer que apenas A) I está correta. B) II está correta. C) III está correta. D) I e II estão corretas. E) I e III estão corretas.

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FURG – COPERVE – PROCESSO SELETIVO 2009

CADERNO 1 – FÍSICA 9

27) Um resistor é utilizado para aquecer um litro de água, sendo fornecida uma corrente contínua de 1 ampère. Sabendo que o tempo necessário para elevar a temperatura da água de 25oC para 80oC é de 7 minutos nesse aparelho, e considerando que toda potência dissipada por R é utilizada para aquecer a água, o resistor possui resistência de: A) 420 ohms B) 550 ohms C) 70 ohms D) 55 ohms E) 720 ohms

28) Considere três resistores R1, R2 e R3, sendo que dois possuem a mesma resistência e o terceiro uma resistência igual ao valor de quando os outros dois resistores são ligados em série. Seja R o menor valor da resistência entre R1, R2 e R3. Os três resistores são combinados formando um resistor com resistência equivalente Req, que é ligado como uma carga de saída de um gerador. Sabendo que Req é configurado para exigir a menor corrente do gerador, a razão Req/R será A) 3/4 B) 1/3 C) 3 D) 4 E) 4/3

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FURG – COPERVE – PROCESSO SELETIVO 2009

CADERNO 1 – FÍSICA 10

29) Considere um gerador constituído de uma fonte de força eletromotriz ε e uma resistência interna r. Ao medirmos a tensão e a corrente nos terminais do gerador, é obtido o gráfico

onde U é a tensão no terminal do gerador e i a corrente fornecida pelo gerador. Neste caso, a força eletromotriz e a resistência interna serão respectivamente A) 20V e 2 ohms B) 10V e 20 ohms C) 20 V e 10 ohms D) 10 V e 2 ohms E) 1 V e 2 ohms

30) Considere duas espiras circulares concêntricas e contidas em um mesmo plano, uma com raio R1 e outra com raio R2. Na espira de raio R1 circula uma corrente constante i1 no sentido horário, e na espira de raio R2 circula uma corrente constante i2. Sabendo que o campo magnético no centro comum das espiras é zero, podemos afirmar que A) i1 = i2 B) i1 x R1 = - i2 x R2, com i2 no sentido anti-

horário C) i1 x R2 = i2 x R1, com i2 no sentido horário D) i1 x R1 = i2 x R2, com i2 no sentido horário E) i1 x R2 = - i2 x R1, com i2 no sentido anti-

horário

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