AprendiAprendi
FísicaEEAR2018

Considere as seguintes afirmações sobre o movimento circular uniforme (MCU):

I. Possui velocidade angular constante.
II. Possui velocidade tangencial constante em módulo, mas com direção e sentido variáveis.
III. A velocidade angular é inversamente proporcional à frequência do movimento.
IV. Possui uma aceleração radial, com sentido orientado para o centro da trajetória.

Das afirmações anteriores, são corretas:

FísicaUNIFAN2017

As companhias de distribuição de energia elétrica utilizam transformadores nas linhas de transmissão. Um determinado transformador é utilizado para baixar a diferença de potencial de 13.800 V (rede urbana) para 220 V (uso residencial). Neste transformador:

I. O número de espiras no primário é maior que no secundário.
II. A corrente elétrica no primário é menor que no secundário.
III. A diferença de potencial no secundário é contínua.

Das afirmações acima, somente:

FísicaITA2021

Considere as seguintes proposições sobre processos termodinâmicos:

I. A entropia permanece constante em um sistema fechado que sofre a ação de um processo reversível.
II. A variação de entropia é nula dentro do sistema quando ele opera em um ciclo de Carnot.
III. O valor absoluto da variação da energia interna de um gás ideal numa expansão reversível adiabática é maior que numa expansão reversível isotérmica.
IV. Energia interna é uma propriedade cuja variação pode ser medida pelo trabalho adiabático realizado entre dois estados.

Das afirmações acima, está(ão) ERRADA(S) apenas

FísicaEsPCEx2018

O gráfico abaixo está associado ao movimento de uma motocicleta e de um carro que se deslocam ao longo de uma estrada retilínea. Em t=0 h ambos se encontram no quilômetro 0 (zero) dessa estrada.

Com relação a esse gráfico, são feitas as seguintes afirmações:

I. A motocicleta percorre a estrada em movimento uniformemente retardado.

II. Entre os instantes 0 h e 2 h, o carro e a motocicleta percorreram, respectivamente, uma distância de 60 km e 120 km.

III. A velocidade do carro aumenta 30 km/h a cada hora.

IV. O carro e a motocicleta voltam a estar na mesma posição no instante t=2 h.

Das afirmações acima está(ão) correta(s) apenas a(s)

FísicaEsPCEx2018

Com relação às ondas, são feitas as seguintes afirmações:

I. As ondas mecânicas propagam-se somente em meios materiais.

II. As ondas eletromagnéticas propagam-se somente no vácuo.

III. As micro-ondas são ondas que se propagam somente em meios materiais.

Das afirmações acima está(ão) correta(s) apenas a(s)

FísicaEMESCAM2016

O estudo de forças, equilíbrio e momentos da força é importante na biomecânica do corpo humano. Nas figuras abaixo temos três exemplos de alavancas sendo F a força de sustentação do ponto de apoio, R a resistência ou peso a ser sustentado e E a força muscular aplicada para sustentar a resistência. Na parte debaixo das figuras temos os análogos mecânicos dessas alavancas. A resistência R é representada pelo cubo e a força do ponto de apoio F é representada pelo triângulo.

Das afirmações abaixo qual é incorreta:

FísicaUnirG2015

Uma passadeira a vapor retira os amassados das roupas enviando um fluxo de vapor entre as fibras. Suponha que uma dessas passadeiras funcione em uma tensão de 220 V, consuma 1500 W de potência e que 75,6% da energia consumida pela passadeira seja aproveitada na vaporização da água. A partir desses dados e considerando 1 cal = 4,2 J e o calor latente de vaporização da água Lv= 540 cal/g, podemos concluir, que:

I. A corrente elétrica que passa pela passadeira é de 5,9 A.
II. A cada hora de funcionamento a passadeira consome 1,5 kW.h de energia.
III. A passadeira evaporará água a uma taxa de 0,5 g/s.
IV. Uma vez em ebulição (100°C), um litro de água doce com densidade igual a 1 g/cm3 levará 33 minutos e 20 segundos para evaporar completamente. Sendo 1 dm3 = 1 litro.

Das 4 sentenças anteriores, é válido afirmar que:

FísicaUnirG2015

Um halterofilista ergue uma carga de 100 kg até uma altura de 2 m acima do solo. Sendo assim, adotando a aceleração da gravidade local com 10 m/s2:


I. O trabalho realizado por ele foi positivo e igual a 2000 J.
II. Se a carga for erguida num intervalo de tempo de 4 segundos então a potência aplicada pelo halterofilista foi igual a 500 W.
III. A energia gasta para erguer a carga poderia fazer uma lâmpada de 40 W funcionar por 50 segundos.
IV. Sendo o calor específico da água igual a 1 cal/g°C e considerando 1 cal = 4,2 J, então a energia gasta pelo halterofilista é suficiente para elevar a temperatura de 100 g de água em 12 °C.

Das 4 sentenças anteriores, é válido afirmar que:

FísicaUEMG2015

Um rio sempre corre de uma parte mais alta para uma mais baixa. Suas águas perdem energia potencial gravitacional e ganham energia cinética. Parte dessa energia cinética transforma-se em energia térmica. “Um dia escrevi que com as perdas só há um jeito: perdê-las.”

(LUFT, 2014, p. 72)

Os processos de transformação de energia são estudados pelas leis da Termodinâmica. Sobre esses processos de transformação, são feitas três afirmações:

Situação 1: 100 J de energia cinética são transformados em 100 J de energia térmica.

Situação 2: 100 J de energia potencial gravitacional são transformados em 80 J de energia cinética e 20 J de energia térmica.

Situação 3: 100 J de energia térmica são transformados em 100 J de energia cinética.

Das 3 situações, viola (violam) a Segunda Lei da Termodinâmica

FísicaUnirG2015

Uma placa quadrada de zinco, a temperatura ambiente T0 = 25°C tem lado ℓ = 80 cm. Um furo circular com diâmetro d = 20 cm é feito no centro da placa (processo conhecido como estampagem), conforme mostrado na Figura abaixo. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear para o zinco é igual a αzn = 26 × 10-6 °C-1. A partir desses dados temos:

I. Se a placa for aquecida até uma temperatura de 192 °C, então o diâmetro do furo será 19,91316 cm.
II. O coeficiente de dilatação superficial para o zinco é βzn = 52 × 10-6 °C-1.
III. Na temperatura de 192 °C a área da placa será igual a 6328,850924 cm2.

Das 3 sentenças anteriores, é válido afirmar que: