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  1. 1. ExercíciosComplementares
  2. 2. Questão 1Um adulto de 80 Kg e uma criança de 20 Kg desejamandar sobre pernas de pau. Para isto dispõem deuma madeira leve e resistente em forma de varas deseção reta circular e diferentes diâmetros. Quantasvezes o diâmetro da madeira usada pelo adulto deveser maior do que aquele usado pela criança para quea pressão em cada uma das varas seja a mesma?
  3. 3. Resposta 1CACACADDAAmm244
  4. 4. Questão 2(UNICAMP) Um mergulhadorpersegue um peixe a 5,0 mabaixo da superfície de umlago. O peixe foge daposição A e se esconde emuma gruta na posição B,conforme mostra a figura aseguir. A pressãoatmosférica na superfície daágua é igual a P0 = 1,0 . 105N/m2. Adote g = 10m/s2.
  5. 5. Questão 2a) Qual a pressão sobre o mergulhador?b) Qual a variação de pressão sobre o peixe nasposições A e B?
  6. 6. Resposta 2254550/105,110510510³1010mNpppdghppa)
  7. 7. Resposta 20pb)
  8. 8. Questão 3(UFRJ) A figura a seguir mostra dois recipientes deformas diferentes, mas de volumes iguais, abertos,apoiados numa mesa horizontal. Os dois recipientestêm a mesma altura e estão cheios, até a borda, comágua.
  9. 9. Questão 3Calcule a razão aaaaaaa entre os módulos dasforças exercidas pela água sobre o fundo dorecipiente l aaaa e sobre o fundo do recipiente IIaaaaaa, sabendo que as áreas das bases dosrecipientes I e II valem, respectivamente, A e 4 A.21 flf1f2f
  10. 10. Resposta 3414212121FFAFAFpp
  11. 11. Questão 4Três esferas maciças e de mesmo tamanho, deisopor (1), alumínio (2) e chumbo (3), sãodepositadas num recipiente com água. A esfera 1flutua, porque a massa específica do isopor é menorque a da água, mas as outras duas vão ao fundo(veja figura a seguir) porque, embora a massaespecífica do alumínio seja menor que a do chumbo,ambas são maiores que a massa específica daágua.
  12. 12. Questão 4Se as intensidades dosempuxos exercidos pelaágua nas esferas forem,respectivamente, E1, E2 eE3, tem-se:a) E1 = E2 = E3b) E1 < E2 < E3c) E1 > E2 > E3d) E1 < E2 = E3e) E1 = E2 < E3
  13. 13. Resposta 4a) E1 = E2 = E3b) E1 < E2 < E3c) E1 > E2 > E3d) E1 < E2 = E3e) E1 = E2 < E3
  14. 14. Questão 5(UFRJ) Um corpo de massa específica igual a 7,0g/cm3, totalmente imerso na água, é mantido emequilíbrio por meio de um fio inextensível demassa desprezível, preso a um pequeno balãocheio de gás hélio. O empuxo sobre o balão temmódulo 6,0 N.
  15. 15. Questão 5Despreze a massa do balão e do gás, considereg=10 m/s2 e a massa específica da água a 1,0g/cm3.Calcule a massa do corpo imerso.
  16. 16. Resposta 5T EP6760671010710610³10710³106106mmmmmmmdgvmgETPKgmmm7,060424260
  17. 17. Questão 6(UFRJ/ 98) A figura 1 mostra uma alavancainterfixa em equilíbrio na horizontal. À esquerda doponto de apoio há um recipiente contendo água.Observe que o recipiente possui uma caneleta, oque faz com que a superfície livre da água fique omáximo, a uma altura h do fundo. À direita, há umbloco de massa M, suspenso a uma distância d doponto de apoio.Introduz-se muito lentamente na água uma esferade cortiça que, finalmente , flutua. Para que aalavanca permaneça em equilíbrio na horizontal, o
  18. 18. Questão 6Bloco de massa M deve ser suspenso a umadistância d’ do ponto de apoio, como ilustra afigura 2.
  19. 19. Resposta 6dd
  20. 20. Questão 7Duas esferas A e B ligadas por um fio inextensívelde massa e volume desprezíveis encontram-se emequilíbrio, imersas na água contida num recipiente,conforme ilustra a figura adiante.
  21. 21. Questão 7A esfera A possui volume 20cm3 e densidade igual5,0g/cm3. A esfera B possui massa de 120 g edensidade igual a 0,60n g/cm2.Sendo de 1,0 g/cm3a densidade da água determine.a) O empuxo sobre a esfera B.b) A tração no fio que liga as esferas.
  22. 22. Resposta 7³2006,0120100205cmVVdmVgmmVdmBBBBBAAAAA
  23. 23. a)NEEgvdE CL21020010³10 6Resposta 7
  24. 24. b)NTTTgvdmgTEPTPETCL8,02,0110201010101,0 63Resposta 7T EPA
  25. 25. Questão 8(Unificado) Uma escala termométrica X éconstruida de modo que a temperatura de 0° Xcorresponde a -4° F, e a temperatura de 100° Xcorresponde a 68°F. Nesta escala X, atemperatura de fusão do gelo vale:a) 10°Xb) 20°Xc) 30°Xd) 40°Xe) 50°X
  26. 26. Resposta 8X F- 4FXO68100XXXXXFXFX50210021100723610072432100724100)4(68)4(01000
  27. 27. Questão 9(MACKENZIE-SP) Sob pressão atmosférica normal,um termômetro graduado na escala Celsius e outrograduado numa escala termométrica arbritrária A serelacionam segundo o gráfico abaixo.
  28. 28. Na escala A, a temperatura de ebulição da água é:a) 240°Ab) 210°Ac) 200°Ad) 120°Ae) 110°AQuestão 9
  29. 29. Resposta 91205601054010010504010040904001000AAACACALetra D
  30. 30. Questão 10O gráfico a seguir representa a correspondeênciaentre uma escala X e a escala Celsius. Os intervalosde um grau X e de um grau Celsius são reresentadosnos respecticos eixos, por segmentos de mesmocomprimento. Obtenha a expressão que relacionaessas escalas.
  31. 31. Resposta 108014580080CXCXtttgabbabatt
  32. 32. Questão 11(UNIRIO) Um estudante pôs em prática umaexperiência na qual ele pudesse observar algunsconceitos relacionados à “Dilatação Térmica dosSólidos”. Ele utilizou dois objetos: um fino fio decobre de comprimento 4L, com o qual ele montou umquadrado como mostra a figura 1,e uma chapaquadrada, também de cobre, de espessuradesprezível e área igual a L2, como mostra a figura 2.Em seguida, o quadrado montado e a chapa, que seencontravam inicialmente à mesma temperatura,foram colocados num forno até que alcançassem o
  33. 33. Questão 11equilíbrio térmico com este. Assim, a razão entre aárea da chapa e a área do quadrado formado com ofio de cobre, após o equilíbrio térmico destes com oforno, é:a) 5b) 4c) 3d) 2e) 1
  34. 34. a)5b)4c) 3d)2e)1Resposta 11
  35. 35. Questão 12Um recipiente de vidro, cujas paredes são finas,contém glicerina. O conjunto se encontra a 20°C. Ocoeficiente de dilatação linar do vidro é 27x10-6 °C-1 eo coeficiente de dilatação volumétrica da glicerina é5,0x10-4°C-1. Se a temperatura do conjunto se elevarpara 60°C, pode-se afirmar que o nível da glicerinano recipiente:
  36. 36. Questão 12a) baixa, porque a glicerina sobre um aumento devolume menor do que o aumento na capacidade dorecipiente.b) Se eleva, porque a glicerina aumenta de volume e acapacidade do recipiente diminui de volume.c) Se eleva, porque apenas a glicerina aumenta devolume.d) Se eleva, apesar da capacidade do recipienteaumentar.e) Permanece inalterado, pois a capacidade dorecipiente aumenta tanto quanto o volume deglicerina.
  37. 37. a) baixa, porque a glicerina sobre um aumento devolume menor do que o aumento na capacidade dorecipiente.b) Se eleva, porque a glicerina aumenta de volume e acapacidade do recipiente diminui de volume.c) Se eleva, porque apenas a glicerina aumenta devolume.d) Se eleva, apesar da capacidade do recipienteaumentar.e) Permanece inalterado, pois a capacidade dorecipiente aumenta tanto quanto o volume deglicerina.Resposta 12
  38. 38. Questão 13(PUC) Quanta energia deve ser dada a uma panelade ferro de 300g para que sua temperatura sejaelevada em 100°C? Considere o calor específico dapanela como c = 450J/Kg°C.a) 300Jb) 450Jc) 750Jd) 1750Je) 13500J
  39. 39. Resposta 13JQQmcQ135001004503,0Letra E
  40. 40. Questão 14Numa atividade de laboratório, Fábio aquece umcorpo com o objetivo de determinar sua capacidadetérmica. Para tanto, utiliza uma fonte térmica, depotência constante, que fornece 60 calorias porsegundo e constrói o gráfico mostrado.
  41. 41. Questão 14A capacidade térmica do corpo é:a) 10 cal/°Cb) 20 cal/°Cc) 30 cal/°Cd) 40 cal/°Ce) 50 cal/°C
  42. 42. Resposta 14Letra CCcalCCCQ/3020600201060
  43. 43. Questão 15(UNIFICADO) Uma certa massa M de gelo a 0°C émisturada com uma massa 2M d’água a umatemperatura θ. Sabendo-se que o calor latente defusão do gelo = 80 cal/g; e que o calor específico daágua 1,0 cal/g°C, o equilíbrio térmico será obtido como sistema sendo constituído apenas de água (líquida)a 0°C, no caso de a temperatura inicial [θ] da águaser igual a;a) 10°C c) 40°C e) 80°Cb) 20°C d) 60°C
  44. 44. Resposta 15CTMMTtMMtoMcLmQQ402808020)(12800)(2021Letra C
  45. 45. Questão 16Em uma esperiência aquecemos 270g de água (calorespecífico = 1cal/(g.°C) e calor latente de vaporização =540cal/g) contida em uma panela, por meio de uma fontetérmica de potência calorífica constante. O gráfico mostra avariação da temperatura da água em função do tempo,contado a partir do início do aquecimento.
  46. 46. Questão 16Após 5 minutos do inicio do aquecimento, a massa de águalíquida contida no interior da panela é:a) 210gb) 180gc) 120gd) 60ge) 30g
  47. 47. Resposta 16mLQQQcalPPmcQ32400310800min3min/1080022100800,12702ggmm21060270605403240054032400Letra A
  48. 48. Questão 17(PUC) Uma bola de soprar está cheia de ar e inteiramentemergulhada na água. Quando retirada de dentro d’água:a) Seu volume diminui;b) Seu volume aumenta;c) Seu volume permanece inalterado;d) A densidade do ar dentro da bola aumenta;e) A massa do ar dentro da bola diminui.
  49. 49. (PUC) Uma bola de soprar está cheia de ar e inteiramentemergulhada na água. Quando retirada de dentro d’água:a) Seu volume diminui;b) Seu volume aumenta;c) Seu volume permanece inalterado;d) A densidade do ar dentro da bola aumenta;e) A massa do ar dentro da bola diminui.Resposta 17
  50. 50. Questão 18(PUC) A pressão de um gás contido num volume V àtemperatura absoluta T é determinada pela equação deestado Pv = RT. O número de moléculas existentes nestevolume é:a) 1 (um)b) 6,02x1023moles.c) 1 (um) mol.d) 1/(6,02x1023)moles.e) 1/(6,02x1023)moléculas.
  51. 51. Resposta 18(PUC) A pressão de um gás contido num volume V àtemperatura absoluta T é determinada pela equação deestado Pv = RT. O número de moléculas existentes nestevolume é:a) 1 (um)b) 6,02x1023moles.c) 1 (um) mol.d) 1/(6,02x1023)moles.e) 1/(6,02x1023)moléculas.
  52. 52. Questão 19Um cilindro tem como tampa um êmbolo, que pode semover livremente. Um gás, contido nesse cilindro, estásendo aquecido, como representado na figura. Assinale aalternativa cujo diagrama MELHOR representa a pressãoem função da temperatura nessa sitação.
  53. 53. Questão 19
  54. 54. Resposta 19

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