1º ano
1º) As 9h30, Osmar saiu de casa com
sua bicicleta para visitar alguns amigos. Primeiramente, foi à casa de Odair,
distante 12 Km, chegando às 10 horas. Após conversar durante meia hora. Osmar
se dirigiu à casa de Rosângela, mantendo velocidade constante de 20 km/h.
Chegou lá as 11h30. Qual foi a velocidade escalar media de Osmar, em km/h,
desde sua casa até a casa de Rosângela?
a)
10 km/h
b)
12 Km/h
c)
14 Km/h
d)
8 Km/h
e)
6Km/h
2º) A distancia média da Terra à
Lua é 3,9 . 108 m. Sabendo-se que a velocidade da luz no vácuo é
aproximadamente 3.105 km/s, qual é o tempo médio gasto pela luz
refletida pela Lua para chegar a Terra?
a)
1,0 s
b)
1,3 s
c)
1,5 s
d)
1,7 s
e)
2,5 s
3º) A Pangeia era um
supercontinente que reunia todos os continentes atuais e que, devido a
processos geológicos, foi se
fragmentando. Supõe-se que há 120 milhões de anos atrás a áfrica e a América do
Sul, que faziam parte da Pangeia, começaram a se separar e que os locais onde
hoje estão as cidades de Buenos Aires e Cidade do Cabo coincidissem. A distância
atual entre as duas cidades é de aproximadamente 6000 km. Calcule a velocidade
média de afastamento entre a África e a América do Sul em centímetros por ano.
a)
2 cm/ano
b)
3 cm/ano
c)
5 cm/ano
d)
7 cm/ano
e)
9 cm/ano
4º) Dois amigos se despedem e saem
no mesmo instante de uma esquina de um cruzamento. Cada um vai para uma
direção, deslocando-se por estradas retas e muito longas, com velocidades
constantes. Se a velocidade da bicicleta de A for Va = 12 km/h e da
bicicleta B for Vb = 16 km/h, qual será a menor distancia entre as
bicicletas após 1 hora?
a)
12 Km
b)
14 km
c)
17 km
d)
20 km
e)
23 km
5º)
Na época de chuvas é comum o aparecimento de nuvens carregadas
eletricamente. As descargas elétricas entre nuvens produzem, geralmente, ondas
de luz ( relâmpagos) acompanhadas de ondas sonoras, que chamamos de trovão.
Considerando que avistamos o relâmpago no mesmo instante da descarga elétrica e
ouvimos o trovão 20 segundos após, determine a distancia entre nós e o local da
descarga elétrica entre as nuvens. Considere que a velocidade do som seja igual
a 340 m/s.
a)
1,1 km
b)
2,2 km
c)
3,3 km
d)
5,4 km
e)
6,6 km
6º) dois moveis partem
simultaneamente de A e B e deslocam-se em movimento uniforme sobre a mesma
reta, de A para B, com velocidades escalares de 20 m/s, respectivamente. Qual a
distancia inicial entre moveis, sabendo que o encontro entre eles ocorre 50 s após
a partida?
a)
200 m
b)
230 m
c)
250 m
d)
256 m
e)
272 m
7º) Em uma passagem de nível, a
cancela é fechada automaticamente quando o trem está a 100 m do inicio do
cruzamento. O trem, de comprimento 200 m, move-se com velocidade constante de
36 km/h. assim que o ultimo vagão passa pelo final do cruzamento, a cancela se
abre liberando o trafego de veículos. Considerando que a rua tem largura de 20
m, determine o tempo que o trânsito fica contido desde o inicio do fechamento
da cancela até o inicio de sua abertura.
a)
30 s
b)
32 s
c)
35 s
d)
40 s
e)
45 s
8º) Dois automóveis se encontram em
uma trajetória retilínea a uma distancia de 300 km. Os dois automóveis andam um
ao encontro do outro com velocidades de 80 km/h e 90 km/h e não usarão o freio
já que o acidente é inevitável, depois de quantos segundos eles de chocarão?
a)
60540 s
b)
63040 s
c)
63540 s
d)
65540 s
e)
66278 s
9º) Para dirigir prudentemente,
recomenda-se manter do veiculo da frente uma distancia mínima de um carro ( 4,0
m) para cada 16 km/h. um carro segue um caminhão em uma estrada, ambos a 108
km/h. de acordo com a recomendação acima, qual deveria ser a distancia mínima
separando os dois veículos?
a)
13 m
b)
15 m
c)
21 m
d)
27 m
e)
37 m
10º) Com a vigência do novo Código
Brasileiro de Transito, atravessar um sinal vermelho constitui infração
gravíssima, ao perceber um semáforo fechado à frente, o motorista de um carro movendo-se a
20 m/s freia com aceleração escalar constante de modulo igual a 3,0 m/s2.
A distancia do carro ao semáforo no ato inicial da freada para não ocorrer à
infração e o tempo gasto durante a freada são respectivamente?
a)
4 m e 40 s
b)
40 m e 8 s
c)
8 m e 8 s
d)
12 m e 6 s
e)
40 m e 4 s
2º ano
1º) Segundo as definições
matemáticas duas grandezas podem ser direta ou inversamente proporcionais, de
acordo com as seguintes definições ( nas definições abaixo, a representa os
vetores da grandeza A, e b representa os vetores da grandeza B). Dizemos que duas
grandezas A e B são diretamente proporcionais quando para a≠o, temos a/b = k, em que k é uma constante diferente de zero. Dizemos
também que duas grandezas A e B são inversamente proporcionais quando a.b = k,
em que k é uma constante diferente de zero. De posse destes conceitos e
relembrando a Lei de Boyle – Mariotte para o estudo dos gases afirmamos que:
quando um gás sofre uma transformação isotérmica, a variação da pressão
ocorre de forma inversamente proporcional a mudança do volume, ou seja, a pressão
diminui, o volume aumenta. Diante disto assinale a alternativa que melhor
representa esta Lei.
a) p1v2 = p1v1
b) p1v1 = p2/v2
c) p2/v1 = p1/v2
d) p1v1 = p2v2
e) p2v2 = p2/p1
2º) Na transformação isobárica
considerando que a massa do gás também permanece constante, as grandezas
físicas que variam sob o volume e a temperatura do gás. Esta transformação pode
ser obtida aplicando-se o peso de um corpo sobre a tampa de um recipiente contendo
gás e fornecendo calor ao recipiente por meio de uma chama. Assim, a
temperatura e o volume do gás aumentaram, contudo, como a massa do corpo é a
mesma, a pressão aplicada sobre o gás se mantém constante. Diante do exposto
assinale a alternativa que melhor representa esta transformação.
a) p1v2 = K
b) K = p2/v2
c) p2/v1 = K
d) V/T = K
e) K = T/V
3º) Quando ocorre uma transformação
termodinâmica sem que o volume do gás varie, dizemos que o gás sofreu uma
transformação isométrica ou isocórica, sendo assim, considerando que a massa do
gás também permanece constante, as grandezas físicas que variam em uma
transformação isovolumétrica são a pressão e a temperatura do gás. Esta
transformação pode ser obtida fornecendo-se calor a um ambiente de volume invariável
contendo gás. Portanto, a temperatura e a pressão do gás aumentam, enquanto o
volume permanece constante. Diante do exposto assinale a alternativa que melhor
representa esta transformação.
a) p1t2 = K
b) K = p2/t2
c) p2/t1 = K
d) P/T = K
e) K = T/V
4º) Mergulho em apneia é uma
modalidade de mergulho sem tubo respirador na qual o atleta retêm nos pulmões
uma quantidade suficiente de oxigênio antes de mergulhar. À pressão de 1 atm, o
volume dos pulmões de uma pessoa adulta é aproximadamente 5 litros, e a
temperatura do ar dentro dos pulmões não entra em equilíbrio térmico com a
água, já que uma das funções do metabolismo humano é impedir a variação da
temperatura interna do corpo. Calcule a variação de volume que os pulmões de um
adulto sofreriam num mergulho em apneia a 15 metros de profundidade caso não
fossem protegidos pela caixa torácica. Para isso, considere que a pressão da
água aumenta 1 atm cada 10 metros de profundidade que o ar nos pulmões é um gás
ideal.
a) 0,12 L
b) 2 L
c) 1,5 L
d) 0,2 L
e) 1,2 L
5º) Mario coloca um gás dentro de
um cilindro que tem um êmbolo livre para se mover. Inicialmente, esse gás está
a temperatura ambiente ( 27°C) e ocupa o volume V. Em seguida, ele coloca o
cilindro em contato com água e gelo e espera esse conjunto atingir o equilíbrio
térmico em 0°C. Nessa situação Mario observa uma redução de aproximadamente 10%
no volume ocupado pelo gás. Nessas condições, o gás pode ser considerado um gás
ideal. É correto afirmar que:
a) a pressão do gás diminui,
enquanto sua densidade aumenta;
b) a pressão e a densidade do gás
diminuem;
c) a pressão do gás permanece a
mesma, enquanto sua densidade aumenta;
d) a pressão do gás permanece a
mesma, enquanto sua densidade diminui.
6º) um gás, inicialmente sob
temperatura de 25°C e pressão atmosférica normal, teve o seu volume triplicado
“isobaricamente”. Determine a temperatura em que isso aconteceu.
a) 520°C
b) 621°C
c) 540°C
d) 561ºC
7º) Um mergulhador está no fundo de
um lago, onde a pressão que ele sente é 2,2 atm. Devido à sua respiração.
Utilizando equipamentos de mergulho, solta uma bolha de ar com volume de 4,0 cm2.
Essa bolha sobe até a superfície, onde a pressão atmosférica é de 1 atm,
mantendo a sua massa e a temperatura constante. Então. Que tipo de
transformação gasosa aconteceu na ascensão da bolha até a superfície da água:
a) isotérmica
b) isobárica
c) adiabática
d) isocorica
e) isovolumétrica
8º) Por que motivo as queimaduras
com vapor d’água costumam ser mais graves do que as com água fervendo?
a) devido a área atingida pela
condensação da água junto a pele humana
b) devido a área atingida pela
solidificação da água junto a pele humana
c) devido a área atingida pela
liquefação da água junto a pele humana
d) devido a área atingida pela
degustação da água junto a pele humana
e) a água quente em forma de gás
não queima a pele humana
9º) O orvalho, o nevoeiro, a geada,
a neve e o granizo são processos que fazem parte do ciclo da água, mas que só
ocorrem sob determinadas condições na atmosfera. O ar, o solo e as folhas são
aquecidos durante o dia pela radiação solar, e são resfriados durante a noite.
Por possuírem constituição diversa, esses materiais se aquecem ou se esfriam
diferentemente. Isso possibilita ao solo e as folhas aquecerem-se mais que o ar
durante o dia e, da mesma formam resfriarem-se mais que o ar durante a noite.
Esses fatores propiciam a formação do orvalho, ou seja, o vapor d’água contido
no ar entra em contato com superfícies que estejam a temperatura mais baixa –
abaixo do ponto de orvalho – e se condensa. Esse processo é análogo à
condensação do vapor d’água em torno de copos ou garrafas geladas. Geralmente,
nas noites de vento não há formação de orvalho, Pois o vento favorece a troca
de calor com o meio, impedindo o ponto de orvalho no solo. O texto cita alguns
processos térmicos que ocorrem com a água na natureza, com base nesses
fenômenos, julgue a veracidade das afirmações a seguir.
a) Os ventos facilitam a evaporação
da água, aumentando a pressão de vapor sobre o liquido;
b) a presença de gravidade na terra
é essencial para que ocorra o ciclo da água;
c) as folhas, citadas no texto, tem
menor calor especifico que o ar atmosférico por isso se aquecem e se resfriam
mais rapidamente;
d) o processo de vaporização da
água, que é a sua passagem da fase liquida para a fase gasosa, ocorre, em
grande parte, devido a radiação solar.
10º) A respeito dos gases que se
encontram em condições na quais seu comportamento pode ser considerado ideal,
afirma-se que estão corretas apenas:
I.
A grandeza que é chamada de temperatura é proporcional
a energia cinética media das moléculas
II.
A grandeza que é chamada de pressão é a energia que as
moléculas do gás transferem às paredes do recipiente que contem esse gás
III.
A energia interna do gás é igual a soma das energias
cinéticas das moléculas desse gás.
a) apenas I
b) apenas II
c) apenas III
d) apenas I e III
e) todas estão corretas
3º ano
1º) a luz é uma onda eletromagnética, isto é, a propagação de
uma perturbação dos campos elétrico e magnético locais. Analise as afirmações a
seguir, que estão relacionadas com as propriedades do campo elétrico.
I.
O vetor campo elétrico é tangente às linhas de força;
II.
Um campo elétrico uniforme se caracteriza por ter as
linhas de força paralelas e igualmente espaçadas;
III.
O numero de linhas de força por unidade de volume de
um campo elétrico é proporcional à quantidade de cargas do corpo.
Estão corretas:
a)
Apenas I
b)
Apenas II
c)
Apenas I e II
d)
I, II e III
2º) Na figura, três partículas estão localizadas em uma linha
reta e, separadas por distancias d. as cargas q1 e q2 são
mantidas fixas. A carga q3 está livre para se mover, porém está em
equilíbrio.
q1 q3 q2
Pode-se afirmar que o somatório das
questões verdadeiras será:
(1) a carga q1 tem o
mesmo sinal de q2;
(2) sendo d as distancias entre as
cargas, q3 não poderá estar em equilíbrio
(4) sendo q3 uma carga
de prova, o campo resultante gerado por q1 e q2 na
posição de q3 é nulo;
(8) a carga q3 poderá
permanecer em equilíbrio, seja qual for o seu sinal e o seu módulo.
a) 3 b) 10 c) 4 d) 8 e)
12
3º) Considere o campo
elétrico gerado por uma carga elétrica puntiforme +q1 localizada no
centro de um circuito de raio R. uma outra carga elétrica puntiforme q2
é levada da posição A para B, de B para C, de C para D e finalmente de D para
A, conforme mostra a figura abaixo, sobre isso, considere as afirmativas:
I.
O trabalho é menor na trajetória BC que na trajetória
DA;
II.
O trabalho na trajetória AB é positivo se a carga q1
for negativa
III.
O trabalho na trajetória AB é igual ao trabalho no
trajeto BC+CD+DA
IV.
O trabalho na trajetória AB +BC+CD+DA é nulo.
Sobre as afirmativas acima, assinale a alternativa correta:
a)
Apenas as afirmativas I e IV são verdadeiras;
b)
Apenas as afirmativas I< II e IV são verdadeiras;
c)
Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras;
d)
Apenas as afirmativas II, III e IV são verdadeiras
e)
Apenas as afirmativas III e IV são verdadeiras.
4º) Considere uma casca condutora esférica eletricamente
carregada e em equilíbrio eletrostático. A respeito dessa casca, são feitas as
seguintes afirmações:
I.
A superfície externa desse condutor define uma
superfície equipotencial;
II.
O campo elétrico em qualquer ponto da superfície
externa do condutor é perpendicular à superfície;
III.
O campo elétrico em qualquer ponto do espaço interior
à casca é nulo.
Quais as afirmativas corretas?
a)
Apenas I
b)
Apenas II
c)
Apenas I e III
d)
Apenas II e III
e)
I, II e III
5º) Umas das especificações mais
importantes de uma bateria de automóvel é o Ampere-hora (Ah). Uma unidade
pratica que permite ao consumidor fazer uma avaliação prévia da durabilidade da
bateria. Em condições ideais, uma bateria de 50Ah funciona durante 1 h quando
percorrida por uma corrente elétrica de intensidade 50 A ou durante 25 h, se a
intensidade da corrente for de 2A. Na pratica, o Ampere-hora nominal de uma bateria
só é valido para correntes de baixa intensidade – para correntes de alta
intensidade, o valor efetivo do Ampere-hora chega a ser um quarto do valor
nominal. Tendo em vista essas considerações, pode-se afirmar que o Ampere-hora
mede a:
a)
A potencia útil fornecida pela bateria;
b)
Potencia total consumida pela bateria;
c)
Força eletromotriz da bateria;
d)
Energia potencial elétrica fornecida pela bateria;
e)
Quantidade de carga elétrica fornecida pela bateria.
6º) Nos últimos anos, a população
brasileira vem se adaptando à padronização das tomas e plugues dos eletroeletrônicos
( antes o consumidor convivia com mais de 12 tipos de plugues e tomadas). A
padronização é um fator importante para o desenvolvimento científico e
tecnológico e, neste caso, também é um fator de segurança, isso porque passou a
ser obrigatória a presença do pino do fio terra no plugue. Esse pino é
responsável por evitar que uma sobrecarga, comum em dias de chuva ou falta de
luz, cause estragos nos equipamentos, choques nos usuários e outros acidentes
como incêndios, por exemplo. Mas como funciona o aterramento dos equipamentos?
O que acontece quando ligamos um condutor carregado de cargas negativas a
superfície da terra: Sabemos que um condutor de cargas negativas produz um
potencial negativo. Como os elétrons ser movem espontaneamente para potenciais
maiores, e eles migram naturalmente para a terra se esta ligação for
estabelecida, percebemos que o potencial da superfície terrestre é maior que o
potencial negativo formado pelas cargas negativas. Do mesmo modo, acumular
cargas positivas em um condutor isolá-lo para depois ligá-lo à terra faz com que
ocorra a migração de:
a)
Ocorre a migração dos prótons em excesso para a terra
afim de estabelecer o equilíbrio iônico;
b)
Ocorre a migração dos prótons em excesso para a terra
afim de estabelecer o equilíbrio do
corpo antes carregado;
c)
Ocorre a migração dos elétrons para a afim de
estabelecer o equilíbrio do corpo antes carregado positivamente;
d)
Ocorre a migração dos elétrons para a afim de
estabelecer o equilíbrio do corpo antes carregado negativamente;
e)
Ocorre a migração dos neutros para q2ue se estabilize
os corpos e a terra fique carregada com sinal contrario ao do corpo inicial.
7º) Os dispositivos eletrônicos e
seus periféricos trouxeram mobilidade e praticidade à nossa vida, mobilidade é
a qualidade que dispositivos ou processos geram ao serem usados em contextos
mais amplos que aqueles para os quais foram projetados. Celulares, notebooks,
controles de televisão, mouses, marca-passos, todos esses aparelhos funcionam a
base de eletricidade, sem estar ligados à rede elétrica, e isso só foi possível
com a criação de pilhas e baterias portáteis. Independentemente dos aparelhos a
que se destinam, pilhas e baterias são indispensáveis para o modo de vida a que
nos habituamos, e é muito difícil visualizar a sociedade como a conhecemos sem
esses dispositivos. Por exemplo, ouvir musica ou usar um telefone, as pessoas
deviam se dirigir a algum lugar onde um aparelho compatível com uma dessas
funções estivesse disponível. Os computadores existiam em pequeno numero e,
inicialmente, ocupavam grande espaço de uma sala. Como sabemos a bateria
funciona a base de diferença de potencial no campo de uma carga puntiforme,
isto que dizer que:
a)
A força eletromotriz resultante será o campo elétrico
do ponto A equivalente ao campo elétrico do ponto B;
b)
A força eletromotriz resultante será o campo elétrico
do ponto A será diretamente proporcional
ao campo elétrico do ponto B;
c)
A força eletromotriz resultante será o campo elétrico
do ponto A será inversamente proporcional
ao campo elétrico do ponto B;
d)
Os valores dos
potenciais elétricos nos pontos A e
B dependem da distancia que separam a
carga Q;
e)
O potencial elétrico representa o sinal que a carga Q
irá adquirir ao longo do circuito elétrico.
8º) Se duas cargas de mesmo sinal
forem colocadas próximas, haverá uma força de repulso entre elas, e se forem
cargas de sinais contrários, haverá uma força de atração, e se, a intensidade
dessa interação cresce com a intensidade das cargas decresce com o quadrado da
distancia entre elas. Como a força gravitacional,
a força elétrica é uma força de campo, que age a distancia, não havendo
necessidade de os corpos carregados estarem em contato. Uma maneira de explicar
o aparecimento de tais forças é admitir que uma carga elétrica altera as
propriedades dos pontos do espaço nas suas redondezas. As forças gravitacionais
são sempre forças atrativas, sendo esse fato em refletir na direção de do vetor
g, que é sempre vertical e aponta para o centro do planeta. Quando
encontramo-nos em uma situação de tempestade podemos explicar a atração
gravitacional relativa as moléculas geradas por acúmulos das nuvens CumulusNimbus
no inicio de sua precipitação. Isto ocorre com aparecimento de choques
elásticos entre os elétrons carregados e estes elétrons produzem o que chamamos
de raios. Diante do exposto e considerando o sinal da gravidade ser direcionado
verticalmente para baixo o seu sentido oposto provocaria:
a)
A migração das nuvens CumulusNimbus para outro local;
b)
A verticalização das nuvens CumulusNimbus para se
afastar da gravidade;
c)
A horizontalização das nuvens CumulusNimbus para
realizar a chuva
d)
O deslocamento das nuvens para evitar o choque que
geraria o raio
e)
A gravidade não altera a formação das nuvens CumulusNimbus
porque isto é um campo elétrico e não gravitacional
9º) os condutores eletrizados tem
excesso de cargas de algum sinal, essas cargas em excesso sofrem repulsão e
tendem a ficar o mais longe possível da outra. O afastamento Maximo possível
entre as cargas corresponde à distribuição de cargas elétricas pela superfície
do condutor independentemente de ele ser maciço ou oco. Em um condutor esférico
a distribuição de cargas elétricas deverá ser principalmente:
a)
Uniforme de cargas na superfície;
b)
Disforme de cargas superficiais;
c)
Preenchido completamente em todo o corpo esférico
interno e externo;
d)
Não se distribui uniformemente devido ao afastamento
entre os sinais das cargas elétricas;
e)
Não se distribui uniformemente devido a aproximação
entre os sinais das cargas elétricas de mesmo sinal.
10º) A equação que melhor define o
vetor campo elétrico deverá ser:
a)
F = qE
b)
E = F/q
c)
E = F/[q]
d)
F = [qE]
e)
F = kQq/d2