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APOSTILAS (ENEM) VOLUME COMPLETO
Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) 4 VOLUMES
APOSTILAS IMPRESSAS E DIGITAIS
Questão 1
(UERJ) Uma bolinha de aço a 120º C é colocada sobre um pequeno cubo de gelo a 0º C.
Em escala linear, o gráfico que melhor representa a variação, no tempo, das temperaturas
da bolinha de aço e do cubo de gelo, até alcançarem um estado de equilíbrio, é:
a)
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b)
c)
d)
Questão 2
(UERJ) Uma menina deseja fazer um chá de camomila, mas só possui 200 g de gelo a 0 0C
e um forno de microondas cuja potência máxima é 800 W. Considere que a menina está no
nível do mar, o calor latente de fusão do gelo é 80 cal/g , o calor específico da água é 1
cal/g 0C e que 1 cal vale aproximadamente 4 joules.
Usando esse forno sempre na potência máxima, o tempo necessário para a água entrar em
ebulição é:
a) 45 s.
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b) 90 s.
c) 180 s.
d) 360 s.
Questão 3
(UFRRJ) Uma pessoa bebe 200 gramas de água a 20 oC. Sabendo-se que a temperatura do
seu corpo é praticamente constante e vale 36,5 oC, a quantidade de calor absorvido pela
água é igual a
a) 730 cal.
b) 15600 cal.
c) 3300 cal.
d) 1750 cal
e) 0,01750 cal.
Questão 4
(UFRRJ) Dois trens trafegam em linhas paralelas em sentidos opostos. Sabendo-se que
ambos têm comprimento igual a 150 m e apresentam velocidades escalares de 72 km/h,
pode-se afirmar que haverá ultrapassagem em
a) 7,5 s.
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b) 2,08 s.
c) 15 s.
d) 10 s.
e) 5,0 s.
Questão 5
(UFRRJ) Fora da atmosfera terrestre, onde a gravidade encontra-se consideravelmente
reduzida, não existe mais a resistência do ar se opondo ao movimento.
A partir desta consideração, indique, dentre os diagramas abaixo, o que representa
corretamente os vetores força resultante e velocidade, que atuam sobre um satélite em
órbita.
a)
b)
c)
d)
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e)
Questão 6
(UFSCAR) Nos esquemas estão representadas a velocidade e a aceleração do ponto
material P. Assinale a alterna-tiva em que o módulo da velocidade desse ponto material
permanece constante.
a)
b)
c)
d)
e)
Questão 7
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(UERJ) Observe as configurações abaixo:
Aquela que permite acender uma lâmpada de lanterna, usando uma pilha comum e alguns
pedaços de fio, é a de número:
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
Questão 8
(UERJ) Dois fusíveis, F1 e F2, são utilizados para proteger circuitos diferentes da parte
elétrica de um automóvel. F1 é um fusível de 1,0 A, F2 é um fusível de 2,0 A, e funcionam
ambos sob a mesma voltagem. Esses fusíveis, feitos do mesmo material, têm comprimentos
iguais e a mesma forma cilíndrica de seções transversais de áreas S1 e S2.
A razão S1 / S2 é igual a:
a) 4
b) 3/2
c) 1/2
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d) 1/4
Questão 9
(UFRRJ) O circuito linear abaixo apresenta o seguinte esquema:
Sendo R = 20 , r = 10 e = 5 V, a resistência equivalente do circuito é de
a) 85,0 .
b) 62,0 .
c) 56,6 .
d) 74,1 .
e) 60,0 .
Questão 10
(UFRRJ) Na figura abaixo observa-se um circuito elétrico com dois geradores (E1 e E2 ) e
alguns resistores. Utilizando a 1a lei de Kircchoff ou lei dos nós, pode-se afirmar que
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a) i 1 = i 2 - i 3.
b) i 2 + i 4 = i 5 .
c) i 4 + i 7 = i 6 .
d) i 2 + i 3 = i 1.
e) i 1 + i 4 + i 6 = 0.
Questão 11
(UFRRJ) No circuito abaixo os resistores estão associados em série e paralelo. A diferença
de potencial entre os pontos A e B é igual a 200V.
Para este caso, a intensidade da corrente elétrica no resistor de 2 é
a) 2 A.
b) 8 A
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c) 5 A.
d) 6 A.
e) 3 A.
Questão 12
(UFRRJ) As afirmações abaixo referem-se à corrente elétrica.
I. Corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons em um condutor.
II. Corrente elétrica é o movimento de íons em uma solução eletrolítica.
III. Corrente elétrica, em um resistor ôhmico, é inversamente proporcional a ddp aplicada e
diretamente proporcional à resistência elétrica do resistor.
Sobre as afirmativas acima, pode-se concluir que apenas
a) a I está correta.
b) a II está correta.
c) a III está correta.
d) a I e a II estão corretas.
e) a I e a III estão corretas.
Questão 13
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(UFSCAR) Por recomendação de um eletricista, o proprietário substituiu a instalação
elétrica de sua casa, e o chuveiro, que estava ligado em 110 V, foi trocado por outro
chuveiro de mesma potência, ligado em 220 V. A vantagem dessa substituição está
a) no maior aquecimento da água que esse outro chuveiro vai proporcionar.
b) no menor consumo de eletricidade desse outro chuveiro.
c) na dispensa do uso de disjuntor para o circuito desse outro chuveiro.
d) no barateamento da fiação do circuito desse outro chuveiro, que pode ser mais fina.
e) no menor volume de água de que esse outro chuveiro vai necessitar.
Questão 14
(UFRRJ) Trilhos de aço são colocados em uma ferrovia, quando a temperatura é de 0 oC.
Se uma seção padrão tem comprimento igual a 12 m, e o coeficiente de dilatação linear do
aço vale 11 x 10-6
/ oC, indique o tamanho, em cm, do intervalo que deve existir entre as
seções, de forma que haja compressão quando a temperatura alcançar 42 oC.
a) 0,12.
b) 0,11.
c) 0,48.
d) 0,55.
e) 0,80.
Questão 15
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(UERJ) Duas goiabas de mesma massa, G1 e G2, desprendem-se, num mesmo instante, de
galhos diferentes.
A goiaba G1 cai de uma altura que corresponde ao dobro daquela de que cai G2.
Ao atingirem o solo, a razão Ec2/Ec1, entre as energias cinéticas de G2 e G1, terá o seguinte
valor :
a) 1/4
b) 1/2
c) 2
d) 4
Questão 16
(UERJ) Numa partida de futebol, o goleiro bate o tiro de meta e a bola, de massa 0,5 kg, sai
do solo com velocidade de módulo igual a 10 m/s, conforme mostra a figura.
No ponto P, a 2 metros do solo, um jogador da defesa adversária cabeceia a bola.
Considerando g = 10 m/s2, a energia cinética da bola no ponto P vale, em joules:
a) 0
b) 5
c) 10
d) 15
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Questão 17
(UFRRJ) A partir do repouso, abandona-se uma esfera que desliza do alto de um plano
inclinado, como ilustra a figura abaixo.
Considerando:
- qualquer tipo de atrito desprezível,
- a massa da esfera igual a 20 g e
- a aceleração da gravidade 10 m/s2 ,
pode-se afirmar que a energia mecânica em um ponto situado a 1/3 da altura em que a
esfera foi abandonada, é
a) 600 J.
b) 60 J.
c) 6 J.
d) 0,6 J.
e) 0,2 J.
Questão 18
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(UFRRJ) A ordem de grandeza da variação da energia potencial gravitacional de um
homem ao descer
10 m de uma escada, que se encontra na posição vertical é
a) 100 J.
b) 101 J.
c) 102 J.
d) 103 J.
e) 104 J.
Questão 19
(UFRRJ) Uma pessoa caminha sobre um plano horizontal. O trabalho realizado pelo peso
desta pessoa é
a) sempre positivo.
b) sempre negativo.
c) sempre igual a zero.
d) positivo, se o sentido do deslocamento for da esquerda para a direita.
e) negativo, se o sentido do deslocamento for da direita para a esquerda.
Questão 20
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(UFRRJ) Em um local, onde a aceleração da gravidade é 10 m/s2, uma bola de massa M =
1,0 kg é abandonada de uma altura h1 = 2,0 m acima do solo. Sabendo-se que após o
choque a altura máxima que a bola atinge é h2 = 1,0 m, podemos afirmar que a energia
dissipada nessa colisão ( expressa em Joules ) é
a) 10.
b) 4,0.
c) 6,0.
d) 14.
e) 2.
Questão 21
(UFRRJ) Um goleiro chuta uma bola que descreve um arco de parábola, como mostra a
figura abaixo.
No ponto em que a bola atinge a altura máxima, pode-se afirmar que
a) a energia potencial é máxima.
b) a energia mecânica é nula.
c) a energia cinética é nula.
d) a energia cinética é máxima.
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e) nada se pode afirmar sobre as energias, pois não conhecemos a massa da bola.
Questão 22
(UFSCAR) Nas provas de longa e média distância do atletismo, os corredores mantêm sua
velocidade constante durante a maior parte do tempo. A partir dessa constatação, um
estudante de física afirma que, durante esse tempo, os atletas não gastam energia porque a
energia cinética deles não varia. Essa afirmação é
a) verdadeira, pois os corredores se mantêm em movimento sem esforço, por inércia.
b) verdadeira do ponto de vista da física, mas falsa do ponto de vista da biologia.
c) falsa, porque a energia cinética do atleta não tem relação com o esforço muscular que ele
desenvolve.
d) falsa, pois a energia cinética só se mantém constante graças ao trabalho da força
muscular do atleta.
e) verdadeira, porque o trabalho da resultante das forças que atuam sobre o atleta é nulo.
Questão 23
(UERJ) Na figura abaixo, o dente incisivo central X estava deslocado alguns milímetros
para a frente.
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Um ortodontista conseguiu corrigir o problema usando apenas dois elásticos idênticos,
ligando o dente X a dois dentes molares indicados na figura pelos números de 1 a 6. A
correção mais rápida e eficiente corresponde ao seguinte par de molares:
a) 1 e 4
b) 2 e 5
c) 3 e 4
d) 3 e 6
Questão 24
(UERJ) Para abrir uma porta, você aplica sobre a maçaneta, colocada a uma distância d da
dobradiça, conforme a figura abaixo, uma força de módulo F perpendicular à porta.
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Para obter o mesmo efeito, o módulo da força que você deve aplicar em uma maçaneta
colocada a uma distância d/2 da dobradiça desta mesma porta, é:
a) F/2
b) F
c) 2F
d) 4F
Questão 25
(UFRRJ) A figura mostra um quadro retangular e homogêneo pendurado, em equilíbrio, a
uma parede. O fio é flexível e inextensível. O vetor que melhor representa a força aplicada
pela parede sobre o quadro é
a)
b)
c)
d)
e)
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Questão 26
(UFRRJ) A figura abaixo apresenta as dimensões aproximadas do braço de uma pessoa
normal. A força potente F1, exercida pelo bíceps atua a uma distância de 4 cm da articulação
(ponto fixo) enquanto um peso F2 = 5kgf (força resistente) é sustentado pela mão a uma
distância de 32 cm do ponto fixo.
Nesta situação, pode-se afirmar que
a) o valor da força exercida pelo bíceps para manter o braço na posição da figura é 20 kgf.
b) o valor do torque da força F1 é 20 N.
c) o braço da pessoa permanece em equilíbrio, pois os módulos das forças F1 e F2 são
iguais.
d) o peso cairá, pois o momento da força resistente é maior que o momento da força
potente.
e) o valor da força efetuada pelo músculo bíceps é maior do que o peso sustentado e vale 40
kgf.
Questão 27
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(UFRRJ) Na figura ao lado suponha que o menino esteja empurrando a porta com uma
força F1= 5 N, atuando a uma distância d1 = 2 metros das dobradiças (eixo de rotação) e que
o homem exerça uma força F2 = 80 N a uma distância de 10 cm do eixo de rotação.
Nestas condições, pode-se afirmar que
a) a porta estaria girando no sentido de ser fechada.
b) a porta estaria girando no sentido de ser aberta.
c) a porta não gira em nenhum sentido.
d) o valor do momento aplicado à porta pelo homem é maior que o valor do momento
aplicado pelo menino.
e) a porta estaria girando no sentido de ser fechada pois a massa do homem é maior que a
massa do menino.
Questão 28
(UERJ) Duas esferas, A e B, de pesos PA e PB, de mesmo volume, de materiais distintos e
presas a fios ideais, encontram-se flutuando em equilíbrio no interior de um vaso cheio de
água, conforme o desenho:
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A força que o líquido exerce em A é FA e a exercida em B é FB.
Sendo assim, as relações entre os pesos PA e PB e as forças FA e FB são:
a) PA > PB e FA = FB
b) PA = PB e FA = FB
c) PA > PB e FA > FB
d) PA = PB e FA > FB
Questão 29
(UERJ) Um mesmo corpo é imerso em três líquidos diferentes e não miscíveis. No líquido
X, o corpo fica com 7/8 de seu volume imersos; no líquido Y, o corpo fica com 5/6 e, no
líquido Z, fica com 3/4.
Em relação à densidade dos líquidos, podemos concluir que o menos denso e o mais denso
são, respectivamente:
a) X e Z
b) X e Y
c) Y e Z
d) Y e X
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Questão 30
(UFRRJ) Vazio, um frasco tem massa igual a 30 g. Cheio de água, sua massa altera-se para
110 g. Cheio de outro líquido, o mesmo frasco passa a ter massa igual a 150 g. A densidade
desse líquido, em relação a água contida no frasco é de
a) 0,66.
b) 4,00.
c) 3,67.
d) 1,50.
e) 5,00.
Questão 31
(UFRRJ) Uma pedra de 10 kg, amarrada por uma corda, está imersa a 1 m de profundidade.
Uma pessoa que segura a corda exerce sobre ela uma certa força F. Supondo que a pedra
desça para 3 m de profundidade, pode-se afirmar, segundo o princípio de Arquimedes, que
a) a força exercida pela pessoa será igual a 3F.
b) a força exercida pela pessoa será igual a F.
c) a força exercida pela pessoa será igual a F /3.
d) a força exercida pela pessoa será igual a 10F/ 3.
e) a força exercida pela pessoa será igual a 30F.
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Questão 32
(UFRRJ) A janela de uma casa possui dimensões iguais a 3,0 m x 2,0 m. Em função de um
vento forte, a pressão do lado de fora da janela caiu para 0,96 atm, enquanto a pressão do
lado interno manteve-se em 1 atm. O módulo ( expresso em 104 N) e o sentido da força
resultante sobre a janela é igual a
Dado: 1atm = 1 x 105 N/m
2
a) 6,0; de dentro para fora.
b) 4,5; de fora para dentro.
c) 2,4; de dentro para fora.
d) 9,6; de dentro para fora.
e) 2,0; de fora para dentro.
Questão 33
(UERJ) Um homem de 70 kg corre ao encontro de um carrinho de 30 kg, que se desloca
livremente. Para um observador fixo no solo, o homem se desloca a 3,0 m/s e o carrinho a
1,0 m/s, no mesmo sentido.
Após alcançar o carrinho, o homem salta para cima dele, passando ambos a se deslocar,
segundo o mesmo observador, com velocidade estimada de:
a) 1,2 m/s
b) 2,4 m/s
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c) 3,6 m/s
d) 4,8 m/s
Questão 34
(UERJ) Uma jogada típica do jogo de sinuca consiste em fazer com que a bola branca
permaneça parada após a colisão frontal e elástica com outra bola. Considere como modelo
para essa jogada um choque frontal e elástico entre duas partículas 1 e 2, estando a partícula
2 em repouso antes da colisão. Pela conservação da energia e do momento linear, a razão
entre a velocidade final e a velocidade inicial da partícula 1, vf / vi , depende da razão entre
as massas das duas partículas, m2 / m1 , conforme o gráfico abaixo.
Nele, esta situação-modelo está indicada pelo seguinte ponto:
a) A
b) B
c) C
d) D
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Questão 35
(UERJ) Um certo núcleo atômico N, inicialmente em repouso, sofre uma desintegração
radioativa, fragmentando-se em três partículas, cujos momentos lineares são: , e . A
figura abaixo mostra os vetores que representam os momentos lineares das partículas 1 e 2,
e , imediatamente após a desintegração.
O vetor que melhor representa o momento linear da partícula 3, ,é:
a)
b)
c)
d)
Questão 36
(UFRRJ) Um barco de massa M, pilotado por um homem de massa m, atravessa um lago
de águas tranqüilas com velocidade constante . Num dado instante, pressentindo perigo, o
homem atira-se à água, deixando o barco com velocidade - 2 . Nessas condições, a
velocidade do barco, imediatamente após o homem ter-se atirado à água, é mais bem
expressa por
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a)
b)
c)
d)
e)
Questão 37
(UFSCAR) Um estudante deixa cair várias vezes uma bolinha de pingue-pongue
verticalmente, da mesma altura, sobre o piso de uma sala. Depois de cada choque, ele nota
que a bolinha sempre volta verticalmente, mas atinge alturas diferentes. Suponha a
resistência do ar desprezível. Essa observação permite afirmar que a variação da quantidade
de movimento da bolinha ocorrida nos seus diferentes choques com o piso
a) é sempre a mesma, qualquer que seja a altura atingida pela bolinha na volta.
b) é maior quando a altura atingida pela bolinha na volta for maior.
c) é maior quando a altura atingida pela bolinha na volta for menor.
d) é menor quando a altura atingida pela bolinha na volta for maior.
e) não tem relação com a altura atingida pela bolinha na volta.
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Questão 38
(UERJ) Foi veiculada na televisão uma propaganda de uma marca de biscoitos com a
seguinte cena: um jovem casal estava num mirante sobre um rio e alguém deixava cair lá de
cima um biscoito. Passados alguns segundos, o rapaz se atira do mesmo lugar de onde caiu
o biscoito e consegue agarrá-lo no ar. Em ambos os casos, a queda é livre, as velocidades
iniciais são nulas, a altura de queda é a mesma e a resistência do ar é nula.
Para Galileu Galilei, a situação física desse comercial seria interpretada como:
a) impossível, porque a altura da queda não era grande o suficiente
b) possível, porque o corpo mais pesado cai com maior velocidade
c) possível, porque o tempo de queda de cada corpo depende de sua forma
d) impossível, porque a aceleração da gravidade não depende da massa dos corpos
Questão 39
(UERJ) A figura abaixo representa uma escuna atracada ao cais.
Deixa-se cair uma bola de chumbo do alto do mastro - ponto O. Nesse caso, ela cairá ao pé
do mastro - ponto Q.
Quando a escuna estiver se afastando do cais, com velocidade constante, se a mesma bola
for abandonada do mesmo ponto O, ela cairá no seguinte ponto da figura:
a) P
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b) Q
c) R
d) S
Questão 40
(UERJ) O carregador deseja levar um bloco de 400 N de peso até a carroceria do caminhão,
a uma altura de 1,5 m, utilizando-se de um plano inclinado de 3,0 m de comprimento,
conforme a figura:
Desprezando o atrito, a força mínima com que o carregador deve puxar o bloco, enquanto
este sobe a rampa, será, em N, de:
a) 100
b) 150
c) 200
d) 400
Questão 41
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(UERJ) Na famosa cena da corrida de bigas no filme Ben-Hur, cada biga era puxada por 4
cavalos idênticos.
(EAMES, John Douglas. The MGM Story. London: Octopus Books Limited, 1979.)
Suponha que a tração de cada biga fosse feita apenas por 2 desses cavalos. Nessa nova
situação, a grandeza física envolvida, que teria seu valor reduzido à metade, seria:
a) força
b) energia
c) velocidade
d) momento linear
Questão 42
(UFRRJ) Uma caixa pesa 100 N. A força mínima para mover a caixa do lugar é 60 N. O
coeficiente de atrito entre a caixa e o solo é
a) 0,20.
b) 0,31.
c) 0,80.
d) 0,60.
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e) 1,6.
Questão 43
(UFRRJ) Na figura abaixo, a roldana e os fios que ligam os corpos são ideais.
Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 m/s2 , os atritos desprezíveis e as massas
dos corpos A, B e C iguais a 10 kg, 2,0 kg e 4,0 kg, respectivamente; pode-se afirmar que a
reação do plano sobre o bloco A tem intensidade igual a
a) 160 N.
b) 100 N.
c) 60 N.
d) 40 N.
e) 50 N.
Questão 44
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(UFRRJ) Depois de se chocarem frontalmente, duas esferas de massas diferentes recuam
em sentidos contrários. De acordo com a 3a Lei de Newton, pode-se afirmar que
a) as acelerações de recuo são iguais e as forças de ação e reação durante o choque são
iguais em módulo e direção.
b) as acelarações de recuo são diferentes e as forças de ação e reação durante o choque são
iguais em módulo e direção.
c) as acelarações de recuo são diferentes e as forças de ação e reação durante o choque são
diferentes em módulo e direção.
d) as velocidades de recuo são iguais e constantes e as forças de ação e reação durante o
choque são iguais em módulo e direção.
e) as velocidades de recuo são diferentes e as forças de ação e reação durante o choque são
diferentes em módulo e direção.
Questão 45
(UERJ) Uma estrada recém-asfaltada entre duas cidades é percorrida de carro, durante uma
hora e meia, sem parada.
A extensão do percurso entre as cidades é de, aproximadamente:
a) 103 m
b) 104 m
c) 105 m
d) 106 m
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Questão 46
(UFRRJ) O gráfico indica a posição de dois móveis (I) e (II), em movimento uniforme e
simultâneo. Considerando tais informações, pode-se afirmar que a posição de encontro
desses móveis, em relação à origem, ocorrerá em
a) 15 m.
b) 20 m.
c) 40 m.
d) 35 m.
e) 25 m.
Questão 47
(UFRRJ) "Maurice Greene, o homem mais rápido do Planeta".
Ex-vendedor de hambúrguer bate o recorde mundial dos 100 metros em Atenas.
Não faz muito tempo, Maurice Greene era um dos muitos adolescentes americanos que
reforçavam o orçamento familiar vendendo hambúrgueres em Kansas City, sua cidade. Mas
ele já corria desde os 8 anos e não demorou a descobrir sua verdadeira vocação. Trocou a
lanchonete pela pista de atletismo e ontem tornou-se o homem mais rápido do planeta ao
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vencer os 100 metros do meeting de Atenas, na Grécia, estabelecendo um novo recorde
mundial para a prova. Greene, de 24 anos, correu a distância em 9s 79, superando em cinco
centésimos de segundo a marca anterior (9s 84), que pertencia ao canadense Dono Van
Bailey desde a final olímpica de Atlanta, em julho de 1996. Jamais um recordista
conseguira tal diferença desde a adoção da cronometragem eletrônica, em 1978.
GLOBO: 17 de junho de 1999.
Com base no texto acima, pode-se afirmar que a velocidade média do homem mais rápido
do planeta é de aproximadamente
a) 10,21 m/s.
b) 10,58 m/s.
c) 10,62 m/s.
d) 10,40 m/s.
e) 10,96 m/s.
Questão 48
(UFRRJ) Dois móveis A e B tem equações horárias, respectivamente iguais a: SA = 80 –5 t
e
SB = 10 + 2 t2, onde SA e SB estão em metros e t em segundos. Pode-se afirmar que
a) os móveis A e B têm posições iniciais, respectivamente iguais a 10 m e 80 m.
b) o movimento de A é progressivo e de B retrógrado.
c) os movimentos de A e B têm velocidades constantes.
d) ambos têm movimentos progressivos.
e) o móvel A tem velocidade constante e B aceleração constante.
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Questão 49
(UFRRJ) O gráfico abaixo mostra as velocidades em função do tempo de dois móveis A e
B.
Neste caso, pode-se afirmar que
a) a aceleração do móvel A é maior que a do móvel B.
b) nos 10 primeiros segundos o móvel A percorre 50 m e o móvel B 100 m.
c) a aceleração do móvel A é - 1,0 m/s2 e do móvel B é - 3,0m/s
2.
d) os móveis A e B têm movimento retrógrado.
e) as equações das velocidades, no S.I., são Va = t e Vb = 3t.
Questão 50
(UFRRJ) O gráfico abaixo representa os movimentos de dois móveis A e B.
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Observando o gráfico, pode-se afirmar que
a) em t = 2s e t = 9s a velocidade do móvel A é igual a velocidade do móvel B.
b) a aceleração do móvel A é sempre maior que a do móvel B.
c) a velocidade do móvel B em t = 2s é nula.
d) a velocidade do móvel A em t = 9s é 7 m/s.
e) em t = 0s a aceleração do móvel A é 16 m/s2.
Questão 51
(UERJ) A distância média entre o Sol e a Terra é de cerca de 150 milhões de quilômetros.
Assim, a velocidade média de translação da Terra em relação ao Sol é, aproximadamente,
de:
a) 3 km/s
b) 30 km/s
c) 300 km/s
d) 3000 km/s
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Questão 52
(UFRRJ) Considerando-se o movimento circular uniforme descrito por um avião, na
horizontal, é possível afirmar que
a) a aceleração resultante é nula.
b) a velocidade vetorial do avião é constante.
c) não se desenvolve esse movimento em um sistema inercial.
d) a aceleração gravitacional é nula.
e) o raio da circunferência descrita é constante.
Questão 53
(UFSCAR) No pêndulo representado na figura, o ângulo q formado pelo fio de sustentação
com a vertical oscila entre os valores extremos – máx e + máx.
Assinale o gráfico que melhor representa o módulo da tração exercida pelo fio de
sustentação em função do ângulo q .
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e)
Questão 54
(UERJ) Uma onda eletromagnética passa de um meio para outro, cada qual com índice de
refração distinto.
Nesse caso, ocorre, necessariamente, alteração da seguinte característica da onda:
a) período de oscilação
b) direção de propagação
c) freqüência de oscilação
d) velocidade de propagação
Questão 55
(UERJ) Um alto-falante (S), ligado a um gerador de tensão senoidal (G), é utilizado como
um vibrador que faz oscilar, com freqüência constante, uma das extremidades de uma corda
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(C). Esta tem comprimento de 180 cm e sua outra extremidade é fixa, segundo o esquema
abaixo:
Num dado instante, o perfil da corda vibrante apresenta-se da seguinte forma:
Nesse caso, a onda estabelecida na corda possui amplitude e comprimento de onda, em
centímetros, iguais a, respectivamente:
a) 2,0 e 90
b) 1,0 e 90
c) 2,0 e 180
d) 1,0 e 180
Questão 56
(UFRRJ) Uma estação de rádio transmite em 760 kHz. A velocidade de uma onda
eletromagnética é de 3 x 108 m/s. O comprimento de onda desta estação, em metros, é igual
a
a) 65.
b) 120.
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c) 240.
d) 300.
e) 395.
Questão 57
(UFRRJ) Uma fonte produz ondas de freqüência f e período T em um determinado meio.
Se a freqüência da fonte for aumentada, sem que se mude o meio, podemos afirmar que
a) a velocidade aumenta.
b) o comprimento de onda aumenta.
c) a velociadde diminui.
d) o período aumenta.
e) o período diminui.
Questão 58
(UERJ) No interior de um tanque de água, uma bolha de ar (B) é iluminada por uma
lanterna também imersa na água, conforme mostra a figura abaixo:
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A trajetória de dois raios luminosos paralelos que incidem na bolha, está melhor ilustrada
em:
a)
b)
c)
d)
Questão 59
(UERJ) Uma garota, para observar seu penteado, coloca-se em frente a um espelho plano
de parede, situado a 40 cm de uma flor presa na parte de trás dos seus cabelos.
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Buscando uma visão melhor do arranjo da flor no cabelo, ela segura, com uma das mãos,
um pequeno espelho plano atrás da cabeça, a 15 cm da flor.
A menor distância entre a flor e sua imagem, vista pela garota no espelho de parede, está
próxima de:
a) 55 cm
b) 70 cm
c) 95 cm
d) 110 cm
Questão 60
(UERJ) Uma pessoa míope não enxerga nitidamente objetos colocados a distâncias maiores
do que 40 cm de seus olhos. O valor absoluto da convergência de suas lentes corretoras, em
dioptrias, é igual a:
a) 1,5
b) 2,5
c) 3,5
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d) 4,5
Questão 61
(UFRRJ) Um objeto está a uma distância P do vértice de um espelho esférico de Gauss. A
imagem formada é virtual e menor. Neste caso, pode-se afirmar que
a) o espelho é convexo.
b) a imagem é invertida.
c) a imagem se forma no centro de curvatura do espelho.
d) o foco do espelho é positivo, segundo o referencial de Gauss.
e) a imagem é formada entre o foco e o centro de curvatura.
Questão 62
(UFRRJ) Por definição, lentes delgadas são aquelas que possuem a parte periférica menos
espessa que a parte central.
Em relação às lentes delgadas foram feitas as seguintes afirmativas:
I – Lentes delgadas são sempre divergentes.
II – lentes delgadas são sempre convergentes.
III – lentes delgadas podem ser convergentes ou divergentes.
Analisando tais alternativas, pode-se dizer que
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a) apenas a I é verdadeira.
b) apenas a II é verdadeira.
c) apenas a III é verdadeira.
d) apenas I e II são verdadeiras.
e) apenas I e III são verdadeiras.
Questão 63
(UFRRJ) Na figura abaixo, F é uma fonte de luz extensa e A um anteparo opaco.
Pode-se afirmar que I, II e III são, respectivamente, regiões de
a) sombra, sombra e penumbra.
b) sombra, sombra e sombra.
c) penumbra, sombra e penumbra.
d) sombra, penumbra e sombra.
e) penumbra, penumbra e sombra.
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Questão 64
(UFSCAR) Numa máquina fotográfica, a distância da objetiva ao filme é de 25 mm. A
partir das especificações dadas a seguir, assinale a que corresponde a uma lente que poderia
ser a objetiva dessa máquina:
a) convergente, de convergência +4,0 di.
b) convergente, de convergência +25 di.
c) convergente, de convergência +40 di.
d) divergente, de convergência –25 di.
e) divergente, de convergência –4,0 di.
Questão 65
(UFSCAR) Duas crianças observam um aquário com a forma de um paralelepípedo, cujas
arestas são opacas. Uma delas afirma que há, no aquário, apenas um peixinho; a outra
afirma que há dois. Sabendo que essas crianças não mentem, assinale a alternativa que
melhor explica o que está ocorrendo.
Em cada alternativa os círculos representam as crianças, o(s) ponto(s) representa(m) o(s)
peixinho(s) e o retângulo representa o aquário, todos vistos de cima.
a)
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e)
Questão 66
(UERJ) Os diagramas abaixo são as opções para as trajetórias de três feixes: de nêutrons
(n), múons negativos ( ) e elétrons (e). Estes, a princípio, compunham um único feixe
que penetrou em dada região, perpendicularmente a um campo elétrico constante ( ).
A massa do múon é cerca de 207 vezes maior que a do elétron e a carga de ambos é a
mesma.
Nessas circunstâncias, o diagrama que melhor representa as trajetórias dos feixes é o de
número:
a) 1
b) 2
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c) 3
d) 4
Questão 67
(UERJ) Quando uma partícula carregada penetra com velocidade numa região onde
existe um campo elétrico uniforme ela descreve uma trajetória parabólica, expressa por y
= k x2.
O píon negativo é uma partícula elementar com a mesma carga elétrica do elétron, mas sua
massa é cerca de 280 vezes maior que a do elétron. O gráfico que melhor representa as
trajetórias de um elétron, e, e de um píon negativo , que penetram com a mesma
velocidade inicial na região de campo elétrico uniforme da figura, é:
a)
b)
c)
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d)
Questão 68
(UFRRJ) Uma partícula carregada permanece em repouso entre duas placas planas
carregadas, como mostra a figura abaixo.
Considerando-se que a distância entre as placas é de 2 cm, a massa é igual a 4,0 x 10-13
kg e
a carga igual a 2,4 x10-18
C para a partícula, podemos afirmar que a diferença de potencial,
expressa em kV é igual a
a) 18,2.
b) 32,7.
c) 54,4.
d) 65,4.
e) 71,5.
Questão 69
(UFRRJ) Um aluno tem 4 esferas idênticas, pequenas e condutoras ( A, B, C e D ),
carregadas com cargas respectivamente iguais a - 2Q, 4Q, 3Q e 6Q. A esfera A é colocada
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em contato com a esfera B e a seguir com as esferas C e D. Ao final do processo a esfera A
estará carregada com carga equivalente a
a) 3Q.
b) 4Q.
c) Q/2.
d) 8Q.
e) 5,5Q.
Questão 70
(UFRRJ) Duas pequenas esferas puntiformes, eletrizadas com cargas 4Q e - Q estão fixas
nos pontos a e b conforme mostra a figura abaixo.
O campo elétrico resultante será nulo no ponto
a) I.
b) II.
c) III.
d) IV.
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e) V.
Questão 71
(UFRRJ) Segundo o princípio da atração e repulsão, corpos eletrizados com cargas de
mesmo sinal se repelem e com sinais contrários se atraem. O módulo da força de atração ou
repulsão mencionado acima é calculado através da lei de Coulomb.
Sobre esta força é correto afirmar que ela é
a) inversamente proporcional ao produto das cargas.
b) proporcional ao quadrado da distância entre as cargas.
c) uma força de contato.
d) uma força de campo.
e) fraca, comparada com a força da gravidade.
Questão 72
(UFSCAR) Na figura, as linhas tracejadas representam superfícies equipotenciais de um
campo elétrico.
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Se colocarmos um condutor isolado na região hachurada, podemos afirmar que esse
condutor será
a) percorrido por uma corrente elétrica contínua, orientada da esquerda para a direita.
b) percorrido por uma corrente elétrica contínua, orientada da direita para a esquerda.
c) percorrido por uma corrente oscilante entre as extremidades.
d) polarizado, com a extremidade da direita carregada negativamente e a da esquerda,
positivamente.
e) polarizado, com a extremidade da direita carregada positivamente e a da esquerda,
negativamente.
Questão 73
(UERJ) Um gás ideal sofre uma transformação cíclica , em que é uma
transformação isotérmica, , isobárica e , isovolumétrica.
Os gráficos da temperatura em função do volume (T x V) e da pressão em função do
volume (P x V), para as transformações e , são, respectivamente:
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a)
b)
c)
d)
Questão 74
(UFRRJ) Uma máquina térmica opera entre duas temperaturas, T1 e T2. Pode-se afirmar
que seu rendimento
a) máximo, pode ser 100%.
b) pode ser maior que 100%.
c) nunca será inferior a 80%.
d) será máximo, se operar em ciclo de carnot.
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e) será máximo, se operar em ciclos.
Questão 75
(UFSCAR) Maxwell, notável físico escocês da segunda metade do século XIX,
inconformado com a possibilidade da morte térmica do Universo, conseqüência inevitável
da Segunda Lei da Termodinâmica, criou o "demônio de Maxwell", um ser hipotético
capaz de violar essa lei. Essa fictícia criatura poderia selecionar as moléculas de um gás que
transitassem entre dois compartimentos controlando a abertura que os divide, como ilustra a
figura.
Por causa dessa manipulação diabólica, as moléculas mais velozes passariam para um
compartimento, enquanto as mais lentas passariam para o outro. Se isso fosse possível,
a) esse sistema nunca entraria em equilíbrio térmico.
b) esse sistema estaria em equilíbrio térmico permanente.
c) o princípio da conservação da energia seria violado.
d) não haveria troca de calor entre os dois compartimentos.
e) haveria troca de calor, mas não haveria troca de energia.
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Questão 76
(UERJ) A figura mostra a trajetória de uma partícula entre dois pontos R e T, num campo
magnético perpendicular ao plano do papel e "entrando" nele. Essa partícula, ao passar pela
placa de chumbo colocada sobre o diâmetro YW, perde energia e sua velocidade diminui.
A curvatura da trajetória da partícula é tanto maior quanto menor é a sua velocidade.
Conclui-se que a carga elétrica dessa partícula e o sentido do seu movimento são,
respectivamente:
a) negativa; T R
b) negativa; R T
c) positiva; R T
d) positiva; T R
Questão 77
(UFRRJ) Abaixo, mostramos a figura da Terra onde N’ e S’ são os pólos norte e sul
geográficos e N e S são os pólos norte e sul magnéticos.
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Sobre as linhas do campo magnético é correto afirmar que
a) elas são paralelas ao equador.
b) elas são radiais ao centro da terra.
c) elas saem do pólo norte magnético e entram no pólo sul magnético.
d) o campo magnético é mais intenso no equador.
e) o pólo sul magnético está próximo ao sul geográfico.
Questão 78
(UFSCAR) Duas bússolas são colocadas bem próximas entre si, sobre uma mesa, imersas
no campo magnético de suas próprias agulhas. Suponha que, na região onde as bússolas são
colocadas, todos os demais campos magnéticos são desprezíveis em relação ao campo
magnético das próprias agulhas.
Assinale qual dos esquemas representa uma configuração de repouso estável, possível, das
agulhas dessas bússolas.
a)
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b)
c)
d)
e)
Gabarito:
1-d 2-c 3-c 4-a 5-a 6-c 7-a 8-c 9-c 10-d 11-b 12-d 13-d 14-d 15-b 16-d 17-d
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18-e 19-c 20-a 21-a 22-d 23-d 24-c 25-d 26-e 27-b 28-a 29-a 30-d 31-b 32-c
33-b 34-b 35-d 36-c 37-b 38-d 39-b 40-c 41-a 42-d 43-d 44-b 45-c 46-d 47-a
48-e 49-e 50-b 51-b 52-e 53-a 54-d 55-d 56-e 57-e 58-d 59-d 60-b 61-a 62-c
63-c 64-c 65-d 66-a 67-a 68-b 69-b 70-d 71-d 72-e 73-a 74-d 75-a 76-d 77-c
78-b