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UEA SIS 2019 | Acompanhamento II — Questões de Física comentadas — Método TEF

2ª série do Ensino Médio · Questões de Física 45 a 52.

Q45
Termologia — Termometria — Temperatura e Escalas Termométricas

A escala Kelvin foi escolhida pelo Sistema Internacional como unidade de base para representar temperaturas. Como esta escala deriva diretamente da escala Celsius, converter de uma escala para a outra, para nós brasileiros, não é problema! O mesmo não se pode dizer sobre os norte-americanos, que ainda utilizam a escala Fahrenheit. Comparando os valores dos pontos fixos nessas escalas, para a fusão do gelo encontram-se os valores 0 ºC, 32 ºF e 273 K, enquanto para a ebulição da água tem-se os valores 100 ºC, 212 ºF e 373 K. Para que um norte-americano compreenda o significado da temperatura de 388 K, ele precisa converter esse valor para Fahrenheit. Nessa conversão, ele encontrará o valor

A)522 ºF.
B)436 ºF.
C)368 ºF.
D)342 ºF.
E)239 ºF.

Gabarito oficial UEA/VUNESP — SIS 2019, 2ª etapa

E
Resolução comentada

Pela convenção usada no enunciado, 388 K = 115 °C. Em Fahrenheit: 115 × 9/5 + 32 = 239 °F. Alternativa E.

Q46
Termologia — Calorimetria — Equilíbrio Térmico

Um calorímetro tem capacidade térmica de 400 cal/ºC e se encontra inicialmente a 20 ºC. Uma amostra de 500 g de uma liga metálica inicialmente à temperatura de 270 ºC, cujo calor específico se deseja determinar, é colocada no interior desse calorímetro. Esperado o equilíbrio térmico, verifica-se que ele ocorreu a 70 ºC. Pode-se depreender do experimento que o calor específico dessa liga metálica é

A)0,1 cal/(g ⋅ ºC).
B)0,2 cal/(g ⋅ ºC).
C)0,4 cal/(g ⋅ ºC).
D)0,5 cal/(g ⋅ ºC).
E)0,6 cal/(g ⋅ ºC).

Gabarito oficial UEA/VUNESP — SIS 2019, 2ª etapa

B
Resolução comentada

Sem perdas, 500c(270 − 70) = 400(70 − 20). Assim, 100 000c = 20 000 e c = 0,2 cal/(g·°C). Alternativa B.

Q47
Termologia — Gases e Termodinâmica — Trabalho e Primeira Lei

Um gás ideal sofre uma expansão partindo de um estado A, passando por B e terminando em C, conforme mostra o gráfico.

Trabalho e Primeira Lei — figura da questão 47, SIS 2019, etapa 2

Sabendo que a transformação AB é isotérmica e que nessa etapa da expansão o gás recebeu 300 J de energia em forma de calor, o trabalho total na transformação de A para C foi igual a

A)300 J.
B)600 J.
C)900 J.
D)1 100 J.
E)1 500 J.

Gabarito oficial UEA/VUNESP — SIS 2019, 2ª etapa

C
Resolução comentada

Em AB, isotérmica de gás ideal, ΔU = 0: Wᴀʙ = Qᴀʙ = 300 J. Em BC, o gráfico mostra P = 2 × 10⁵ Pa e ΔV = 3 × 10⁻³ m³, portanto Wʙᴄ = 600 J. Total: 900 J. Alternativa C.

Q48
Óptica — Óptica Geométrica — Sombras e Semelhança de Triângulos

Sobre o tabuleiro de um viaduto estão distribuídos alguns postes de iluminação, todos de 9,0 m de altura. Em determinado momento do dia, um desses postes projeta sobre o tabuleiro uma sombra de 4,5 m de comprimento. No mesmo instante, outro desses postes tem sua sombra projetada na pista plana e horizontal que se encontra abaixo do viaduto. A sombra do ponto mais alto desse poste encontra-se a 10,0 m da vertical que passa pelo ponto onde esse poste está fixado no tabuleiro (linha tracejada).

Sombras e Semelhança de Triângulos — figura da questão 48, SIS 2019, etapa 2

A altura em que se encontra o tabuleiro do viaduto, relativamente à pista que está sob ele, é

A)11,0 m.
B)12,0 m.
C)13,0 m.
D)14,0 m.
E)15,0 m.

Gabarito oficial UEA/VUNESP — SIS 2019, 2ª etapa

A
Resolução comentada

Para o poste superior, altura/sombra = 9/4,5 = 2. Para o segundo, (H + 9)/10 = 2. Portanto, H + 9 = 20 e H = 11 m. Alternativa A.

Q49
Óptica — Óptica Geométrica — Espelhos Esféricos

Um objeto real é colocado sobre o eixo principal de um espelho esférico côncavo de distância focal 1 m, a uma distância de 4 m, medida a partir do vértice do espelho. Nessas condições, espera-se obter um aumento linear transversal de, aproximadamente,

A)- 0,3.
B)- 0,5.
C)1,0.
D)0,5.
E)0,3.

Gabarito oficial UEA/VUNESP — SIS 2019, 2ª etapa

A
Resolução comentada

1/f = 1/p + 1/p′. Com f = 1 m e p = 4 m, p′ = 4/3 m. A = −p′/p = −1/3 ≈ −0,3. Alternativa A.

Q50
Ondulatória — Fenômenos Ondulatórios — Reflexão e Superposição de Pulsos

Uma corda está amarrada a um apoio de massa desprezível e pode se movimentar livremente na direção de uma haste vertical, com a ajuda de rodízios. Com a corda esticada, são produzidos três pulsos que avançam no sentido desse apoio e incidem sobre ele, como indica a figura.

Reflexão e Superposição de Pulsos — figura da questão 50, SIS 2019, etapa 2

Quando os pulsos atingirem o apoio, espera-se que, ao serem refletidos, retornem

A)sem inversão de fase e com comprimento de onda menor do que o anterior à incidência.
B)sem inversão de fase e com comprimento de onda igual ao anterior à incidência.
C)sem inversão de fase e com comprimento de onda maior do que o anterior à incidência.
D)com inversão de fase e com comprimento de onda menor do que o anterior à incidência.
E)com inversão de fase e com comprimento de onda maior do que o anterior à incidência.

Gabarito oficial UEA/VUNESP — SIS 2019, 2ª etapa

B
Resolução comentada

Em extremidade livre, a reflexão ocorre sem inversão de fase. No mesmo meio e sob as mesmas condições, a velocidade e o perfil espacial se conservam no modelo ideal. Alternativa B.

Q51
Óptica — Óptica Geométrica — Lentes Esféricas

Lentes esféricas convergentes e divergentes podem conjugar imagens a partir de objetos reais, com características próprias. Na tabela estão relacionadas algumas dessas características.

Características da imagem conjugada
NúmeroCaracterística
1Direita
2Ampliada
3Virtual

A(s) característica(s) enumerada(s) na tabela que pode(m) ocorrer em imagens conjugadas por ambos os tipos de lentes é(são)

A)1, apenas.
B)3, apenas.
C)1 e 2, apenas.
D)1 e 3, apenas.
E)2 e 3, apenas.

Gabarito oficial UEA/VUNESP — SIS 2019, 2ª etapa

D
Resolução comentada

Lentes divergentes produzem imagens virtuais e direitas de objetos reais. Lentes convergentes também podem produzir imagens virtuais e direitas quando o objeto fica entre a lente e o foco. As propriedades comuns são 1 e 3. Alternativa D.

Q52
Ondulatória — Fenômenos Ondulatórios — Difração

Para estudar os fenômenos ondulatórios, um anteparo contendo um orifício foi instalado em uma cuba contendo água. A cuba possui um oscilador que, ao ser movimentado da esquerda para direita e vice-versa, gera ondulações na água. A figura mostra a vista superior da cuba, estando destacadas, em azul, algumas cristas das ondas geradas pelo oscilador.

Difração — figura da questão 52, SIS 2019, etapa 2

De acordo com a figura, as ondas, ao passarem pelo orifício, demonstram a ocorrência de

A)reflexão e difração.
B)reflexão e interferência.
C)refração e difração.
D)refração e interferência.
E)interferência e difração.

Gabarito oficial UEA/VUNESP — SIS 2019, 2ª etapa

C
Resolução comentada

O menor espaçamento entre cristas após a abertura indica menor comprimento de onda e mudança de velocidade, isto é, refração. O espalhamento das frentes ao atravessar a abertura é difração. Alternativa C.

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