← Voltar às edições do SIS

UEA SIS 2015 | Acompanhamento I — Questões de Física comentadas — Método TEF

1ª série do Ensino Médio · Questões de Física 45 a 52.

Q45
Fundamentos — Grandezas e Unidades — Análise Dimensional

Para fazer o reboco de uma parede, um pedreiro utilizou certa quantidade de cimento que, para o preparo, foi despejado do saco para o solo, conforme o gráfico.

Análise Dimensional — figura da questão 45, SIS 2015, etapa 1

A grandeza física representada pela área sombreada do gráfico tem unidade de medida equivalente à de

A)aceleração.
B)massa.
C)vazão.
D)velocidade.
E)volume.

Gabarito oficial UEA/VUNESP — SIS 2015, 1ª etapa

B
Resolução comentada

A área sob o gráfico de vazão mássica em função do tempo tem unidade (kg/s) × s = kg. Ela representa a massa total despejada. Alternativa B.

Q46
Mecânica — Cinemática — Queda Livre

Duas bolas idênticas, X e Y, são abandonadas de uma mesma altura, do alto de uma torre, a partir do repouso. A bola Y é abandonada 1 segundo após a bola X.

Queda Livre — figura da questão 46, SIS 2015, etapa 1

Durante a queda, antes que a bola X atinja o solo,

A)a velocidade das duas bolas diminui.
B)a velocidade das duas bolas é constante.
C)a distância entre as duas bolas diminui.
D)a distância entre as duas bolas aumenta.
E)a distância entre as duas bolas permanece constante.

Gabarito oficial UEA/VUNESP — SIS 2015, 1ª etapa

D
Resolução comentada

Depois do lançamento de Y, as duas bolas têm a mesma aceleração, mas X mantém velocidade maior por g × 1 s. A velocidade relativa é constante e positiva; a distância entre elas aumenta. Alternativa D.

Q47
Mecânica — Dinâmica — Massa e Peso

Sobre a superfície da Terra, onde g = 10 m/s2, um astronauta apresenta peso igual a 700 N. Em uma expedição à Lua, onde g = 1,6 m/s2, a massa desse astronauta será igual a

A)70 kg e ele pesará 112 N.
B)70 kg e ele pesará 700 N.
C)112 kg e ele pesará 112 N.
D)112 kg e ele pesará 700 N.
E)700 kg e ele pesará 112 N.

Gabarito oficial UEA/VUNESP — SIS 2015, 1ª etapa

A
Resolução comentada

Na Terra, m = P/g = 700/10 = 70 kg. A massa não muda na Lua; o peso lunar é 70 × 1,6 = 112 N. Alternativa A.

Q48
Mecânica — Cinemática — Lançamento Oblíquo e Horizontal

Uma esfera, lançada em movimento oblíquo e com velocidade de 20 m/s, descreve a trajetória apresentada na figura.

Lançamento Oblíquo e Horizontal — figura da questão 48, SIS 2015, etapa 1

Desprezando as forças de resistência, é correto afirmar que a intensidade da força resultante que atua sobre a esfera nas posições P, Q e R, respectivamente, é

A)FP > FQ > FR.
B)FP < FQ < FR.
C)FP > FQ = FR.
D)FP = FQ > FR.
E)FP = FQ = FR.

Gabarito oficial UEA/VUNESP — SIS 2015, 1ª etapa

E
Resolução comentada

Desprezada a resistência do ar, a única força atuante é o peso, constante em módulo. Portanto, Fᴘ = Fǫ = Fʀ = mg. Alternativa E.

Q49
Mecânica — Dinâmica — Segunda Lei de Newton

Um objeto, que se desloca horizontalmente com velocidade v0, é submetido à ação de uma força constante de intensidade F que o acelera, levando-o a atingir a velocidade v num intervalo de tempo t. Nessas condições, é correto afirmar que a massa do objeto vale

A)(v − v0)/(Ft)
B)Ft/(v − v0)
C)F(v − v0)/t
D)(F − v)/(v0t)
E)vt/(F − v0)

Gabarito oficial UEA/VUNESP — SIS 2015, 1ª etapa

B
Resolução comentada

A aceleração é a = (v − v₀)/t. Como F = ma, m = Ft/(v − v₀). Alternativa B.

Q50
Mecânica — Dinâmica — Lei de Hooke

A uma mola, presa no teto de uma varanda, foi suspensa uma gaiola com um passarinho, o que provocou, no ponto de equilíbrio, uma deformação D da mola igual a 10 cm.

Lei de Hooke — figura da questão 50, SIS 2015, etapa 1

Considerando a constante elástica da mola k = 200 N/m, a massa da gaiola mG = 1,8 kg e a aceleração da gravidade local g = 10 m/s2, a massa do passarinho (mP ) tem valor, em kg, igual a

A)0,2.
B)0,6.
C)0,8.
D)1,2.
E)1,5.

Gabarito oficial UEA/VUNESP — SIS 2015, 1ª etapa

A
Resolução comentada

O peso total vale kD = 200 × 0,10 = 20 N, correspondente a 2 kg. Subtraindo a massa da gaiola, mᴘ = 2 − 1,8 = 0,2 kg. Alternativa A.

Q51
Mecânica — Gravitação — Leis de Kepler

O movimento dos planetas é descrito por meio de três leis. A primeira define que os planetas descrevem órbitas elípticas em torno do Sol, que ocupa um dos focos da elipse.

Leis de Kepler — figura da questão 51, SIS 2015, etapa 1

A segunda afirma que o segmento de reta que une os centros do Sol e de um planeta descreve áreas iguais em tempos de percurso iguais.

Leis de Kepler — figura da questão 51, SIS 2015, etapa 1

A terceira determina que a velocidade de translação de um planeta ao redor do Sol é maior quando o planeta está mais próximo do Sol e menor, quando está mais afastado. Tais leis são conhecidas como

A)Leis de Torricelli.
B)Leis de Newton.
C)Leis de Kepler.
D)Leis de Celsius.
E)Leis de Pascal.

Gabarito oficial UEA/VUNESP — SIS 2015, 1ª etapa

C
Resolução comentada

Ressalva editorial (DEF): A descrição da terceira lei no caderno é incorreta. A inconsistência não é um nível de dificuldade.

O tema é o conjunto das leis de Kepler e o gabarito oficial indica C. Porém, o texto atribui à terceira lei uma consequência da segunda: a variação da velocidade ao longo da órbita. A terceira lei é T²/a³ = constante. A identificação nominal permanece C, mas a descrição da terceira lei está fisicamente incorreta.

Q52
Mecânica — Hidrostática — Densidade e Pressão

Uma massa de 0,5 kg de mercúrio, à temperatura ambiente, precisa ser completamente armazenada em um recipiente, sem que transborde. Sabendo que a densidade do mercúrio é 13,6 g/cm3, será necessário utilizar um recipiente cujo volume interior mínimo seja próximo de

A)21 cm3.
B)26 cm3.
C)30 cm3.
D)33 cm3.
E)37 cm3.

Gabarito oficial UEA/VUNESP — SIS 2015, 1ª etapa

E
Resolução comentada

0,5 kg = 500 g. O volume mínimo é V = m/ρ = 500/13,6 ≈ 36,8 cm³, aproximadamente 37 cm³. Alternativa E.

↑ Voltar ao topo