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UEA 2018 · CG

001 • CONHECIMENTOS GERAIS (Q61–Q72).

Q61
001 • CONHECIMENTOS GERAIS

Um corpo é abandonado em queda livre e, em seu movimento descendente, passa pelo ponto A com velocidade de 2 m/s e pelo ponto B com velocidade de 8 m/s, conforme a figura.

Figura: Queda livre entre os pontos A e B, separados por uma distância d (imagem a inserir).

Desprezando a resistência do ar e adotando $g=10\text{ m/s}^2$, a distância d entre os pontos A e B é

(A)3 m.
(B)7 m.
(C)5 m.
(D)4 m.
(E)6 m.

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Questão migrada para o padrão atual do acervo em 17/08/2026. Gabarito e resolução comentada em preparação pelo Método TEF.

Q62
001 • CONHECIMENTOS GERAIS

A figura mostra, lado a lado, os planetas Terra e Marte.

Figura: Terra e Marte lado a lado (imagem a inserir).

Considere que a Terra tenha o dobro do diâmetro de Marte, que a massa da Terra seja dez vezes a massa de Marte, que a aceleração da gravidade na superfície da Terra seja 10 m/s² e que os dois planetas sejam esféricos. De acordo com os dados, a aceleração da gravidade na superfície de Marte é

(A)6 m/s².
(B)3 m/s².
(C)4 m/s².
(D)5 m/s².
(E)2 m/s².

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Q63
001 • CONHECIMENTOS GERAIS

O gráfico mostra como varia, em função do tempo, a posição de um corpo que se move sobre uma trajetória circular contida em um plano horizontal.

Figura: Gráfico posição s × tempo t, com trechos parabólico, reto e parabólico, e instantes t₁, t₂ e t₃ (imagem a inserir).

Analisando o gráfico, é correto afirmar que:

(A)nos instantes $t_1$ e $t_2$, o módulo da velocidade escalar do corpo está aumentando.
(B)em algum instante entre $t_1$ e $t_3$, o corpo parou.
(C)nos instantes $t_1$ e $t_3$, o corpo se move em sentidos opostos sobre a circunferência.
(D)no instante $t_2$, o corpo está parado.
(E)no instante $t_3$, o corpo está em movimento retardado.

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Q64
001 • CONHECIMENTOS GERAIS

A figura mostra um cubo A e uma esfera B, ambos maciços e mais densos do que a água, totalmente imersos em água. Ambos são mantidos em equilíbrio por meio de dois fios ideais, A e B, que os prendem a uma haste horizontal fixa, fora da água. É sabido que o cubo e a esfera têm volumes iguais e que a densidade do cubo é maior do que a da esfera.

Figura: Cubo A e esfera B totalmente imersos, presos por fios A e B (imagem a inserir).

Sendo $E_A$ a intensidade do empuxo aplicado pela água sobre o cubo, $E_B$ a intensidade do empuxo aplicado pela água sobre a esfera, $T_A$ a intensidade da força de tração no fio A e $T_B$ a intensidade da força de tração no fio B, é correto afirmar que

(A)$E_A=E_B$ e $T_A\lt T_B$.
(B)$E_A=E_B$ e $T_A>T_B$.
(C)$E_A>E_B$ e $T_A>T_B$.
(D)$E_A>E_B$ e $T_A\lt T_B$.
(E)$E_A=E_B$ e $T_A=T_B$.

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Q65
001 • CONHECIMENTOS GERAIS

Determinado objeto de massa M está em repouso sobre uma superfície plana e horizontal e para movê-lo com uma aceleração constante de intensidade a, é preciso exercer sobre ele uma força resultante horizontal de intensidade F. Dessa forma, para imprimir a um outro corpo de massa 3M, parado sobre a mesma superfície, uma aceleração constante de intensidade 5a, será necessário exercer sobre ele uma força resultante horizontal de intensidade

(A)8F.
(B)4F.
(C)2F.
(D)15F.
(E)5F.

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Q66
001 • CONHECIMENTOS GERAIS

Leia o texto para responder às questões 66 e 67.

Uma amostra de massa constante de gás ideal sofre a transformação cíclica ABCA representada no diagrama. A etapa AB é isobárica, BC é isovolumétrica e CA é isotérmica.

Figura: Diagrama P × V do ciclo ABCA; AB isobárica, BC isovolumétrica e CA isotérmica (imagem a inserir).

Para ocorrer a etapa AB, o gás recebe de uma fonte quente uma quantidade $Q_{AB}$ de calor. Nas etapas BC e CA, o gás cede para uma fonte fria as quantidades $Q_{BC}$ e $Q_{CA}$ de calor. Em cada ciclo realizado as forças exercidas pelo gás realizam um trabalho mecânico W.

Uma relação correta entre as variáveis de estado P, V e T associadas aos estados A, B e C é

(A)$P_CV_C=P_AV_A$.
(B)$\dfrac{V_B}{T_B}=\dfrac{V_C}{T_C}$.
(C)$\dfrac{V_A}{T_A}=\dfrac{V_C}{T_C}$.
(D)$P_BV_B=P_CV_C$.
(E)$\dfrac{P_A}{T_A}=\dfrac{P_C}{T_C}$.

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Q67
001 • CONHECIMENTOS GERAIS

Considerando os módulos de $Q_{AB}$, $Q_{BC}$, $Q_{CA}$ e W, é correto afirmar que

(A)$Q_{AB}=Q_{BC}+Q_{CA}+W$.
(B)$Q_{AB}=Q_{BC}+Q_{CA}-W$.
(C)$Q_{AB}=Q_{BC}-Q_{CA}-W$.
(D)$Q_{AB}\lt Q_{BC}+Q_{CA}+W$.
(E)$Q_{AB}>Q_{BC}+Q_{CA}+W$.

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Q68
001 • CONHECIMENTOS GERAIS

Em determinadas situações de propagação, ondas conseguem se desviar, contornar obstáculos, se espalhar ou passar por fendas em seu caminho. Esse fenômeno é chamado difração e ocorre quando o comprimento de onda é da mesma ordem de grandeza das dimensões do obstáculo ou da fenda por onde ela passa. Dessa forma, o fenômeno da difração explica o fato

(A)de ser possível, de dentro de um quarto, ouvir uma pessoa falando fora dele, próxima à porta aberta, mesmo não conseguindo vê-la.
(B)da formação de um arco-íris no céu, em determinados dias em que ocorre chuva com sol.
(C)de ser possível ouvir o eco da própria voz quando se grita em um lugar aberto.
(D)da luz propagando-se pelo ar conseguir atravessar a fronteira ar-água e passar a propagar-se pela água de uma piscina.
(E)dos sinais de duas emissoras com frequências parecidas se misturarem, reduzindo a nitidez do som.

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Q69
001 • CONHECIMENTOS GERAIS

Ao parar na entrada de um supermercado uma criança vê um espelho esférico a 6 m de si, preso em uma parede. Olhando para esse espelho, vê sua própria imagem direita e menor do que ela própria. Considerando que a altura da criança seja onze vezes a altura da imagem que ela vê de si mesma, é correto afirmar que o espelho visto pela criança é

(A)côncavo e sua distância focal é 0,6 m.
(B)convexo e sua distância focal é −0,3 m.
(C)convexo e sua distância focal é −0,6 m.
(D)côncavo e sua distância focal é 1,2 m.
(E)convexo e sua distância focal é −1,2 m.

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Q70
001 • CONHECIMENTOS GERAIS

Considere duas esferas idênticas A e B, isoladas, eletrizadas com cargas $q_A=10\,\mu\text{C}$ e $q_B=-2\,\mu\text{C}$, fixas e separadas por uma distância d. Nessa situação, a força de atração entre elas tem intensidade igual a $F_1$.

Essas esferas são colocadas em contato e imediatamente separadas. Agora com cargas $q'_A$ e $q'_B$, estão fixas a uma distância 2d uma da outra e repelem-se com uma força de intensidade igual a $F_2$.

Figura: Esferas A e B antes e depois do contato, separadas por d e 2d (imagem a inserir).

Nessas condições, a razão $\dfrac{F_2}{F_1}$ é igual a

(A)0,8.
(B)0,4.
(C)0,6.
(D)0,5.
(E)0,2.

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Q71
001 • CONHECIMENTOS GERAIS

Um circuito elétrico foi montado com uma bateria ideal de força eletromotriz $E=12\text{ V}$, três resistores ôhmicos de resistências 4 Ω, 6 Ω e 7,6 Ω e com um amperímetro de resistência desprezível, conforme mostra a figura. Os fios de ligação e as conexões utilizadas são ideais.

Figura: Circuito com bateria de 12 V, resistores de 4 Ω, 6 Ω e 7,6 Ω e amperímetro (imagem a inserir).

Nessas condições, o amperímetro indicará

(A)0,6 A.
(B)1,2 A.
(C)1,4 A.
(D)0,8 A.
(E)1,0 A.

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Q72
001 • CONHECIMENTOS GERAIS

Um automóvel percorreu um trecho de 4000 m de uma rodovia com velocidade média de 20 m/s. Nesse trecho, o motorista acionou os freios do veículo durante 10% do tempo gasto para percorrê-lo. Sempre que os freios foram acionados, as duas lâmpadas de sinalização do veículo acendiam com uma potência de 20 W cada uma, alimentadas pela bateria do veículo. Desprezando as perdas, a energia fornecida pela bateria para acender as duas lâmpadas nesse trecho foi igual a

(A)600 J.
(B)400 J.
(C)1000 J.
(D)800 J.
(E)1200 J.

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