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UEA 2026 — CG | Vestibular

Vestibular 2025 · Acesso 2026 · Física — Conhecimentos Gerais (Q61–71) e Conhecimentos Específicos, Grupo 3 (Q13–24) — resolução comentada Método TEF.

Q61
Cinemática — Movimento Uniforme

Como um míssil minúsculo e cintilante, a formiga-prateada-do-saara reluz sobre a areia quente em busca de animais mortos que sucumbiram ao calor. Agora, novo estudo revela que essas ágeis forrageiras não apenas são as formigas mais rápidas vivas como também estão entre os insetos mais rápidos do planeta. Em um experimento recente nas dunas ensolaradas de Douz, na Tunísia, os insetos atingiram a velocidade escalar máxima de 85 centímetros por segundo.

(www.nationalgeographicbrasil.com. Adaptado.)

Movendo-se em linha reta pelas dunas de Douz, em sua velocidade escalar máxima, uma dessas formigas percorre, no intervalo de tempo de dois minutos, a distância de

(A)$850\text{ m}.$
(B)$102\text{ m}.$
(C)$425\text{ m}.$
(D)$170\text{ m}.$
(E)$141\text{ m}.$

Gabarito oficial — UEA 2026

(B)
Resolução comentada

1. Dados:

• Velocidade escalar máxima: $v = 85\text{ cm/s} = 0,85\text{ m/s}$.

• Tempo: $\Delta t = 2\text{ minutos} = 2 \times 60 = 120\text{ s}$.

2. Aplicando a fórmula do Movimento Uniforme ($\Delta s = v \cdot \Delta t$):

$$\Delta s = 0,85 \cdot 120 = 102\text{ m}$$

Alternativa correta: (B)

Q62
Trabalho e Energia — Conservação e Transformação de Energia

Para a Física, a energia é uma grandeza que não pode ser criada ou destruída, embora possa ser transformada entre suas diversas modalidades. Essa capacidade de transição possibilitou que o ser humano construísse usinas, como a apresentada na figura.

Aerogeradores de uma usina eólica no campo

Nessa usina eólica, o objetivo é transformar a energia

(A)térmica em energia mecânica.
(B)química em energia mecânica.
(C)mecânica em energia térmica.
(D)mecânica em energia elétrica.
(E)química em energia elétrica.

Gabarito oficial — UEA 2026

(D)
Resolução comentada

As usinas eólicas aproveitam a energia cinética do vento (energia mecânica de movimento das massas de ar) para girar as pás das turbinas e, por meio de um gerador eletromagnético, transformar essa energia mecânica em energia elétrica.

Alternativa correta: (D)

Q63
Dinâmica — Segunda Lei de Newton

O avião Airbus A320 é impulsionado por dois motores capazes de proporcionar uma força máxima de $98000\text{ N}$, cada um. Desprezando as forças de resistência ao movimento, na decolagem de um Airbus A320 com sua massa máxima permitida, que é de $80000\text{ kg}$, a maior aceleração que ele pode desenvolver é de

(A)$0,82\text{ m/s}^2.$
(B)$0,41\text{ m/s}^2.$
(C)$2,45\text{ m/s}^2.$
(D)$1,23\text{ m/s}^2.$
(E)$2,83\text{ m/s}^2.$

Gabarito oficial — UEA 2026

(C)
Resolução comentada

1. Força resultante máxima de propulsão (dois motores de $98000\text{ N}$ cada):

$$F_{\text{res}} = 2 \times 98000 = 196000\text{ N}$$

2. Aplicando a Segunda Lei de Newton ($F_{\text{res}} = m \cdot a$):

$$196000 = 80000 \cdot a \Rightarrow a = \frac{196000}{80000} = 2,45\text{ m/s}^2$$

Alternativa correta: (C)

Q64
Gravitação Universal — Leis de Kepler e Força Gravitacional

A figura mostra a órbita de alguns planetas do Sistema Solar e a órbita de grande excentricidade de um asteroide que chega a cruzar a órbita da Terra. O periélio é o ponto mais próximo do Sol na órbita de um astro e o afélio é ponto mais afastado.

Órbita elíptica do asteroide destacando o periélio e o afélio em relação ao Sol

Sendo $F_P$ a intensidade da força gravitacional entre o asteroide e o Sol no periélio, $F_A$ a intensidade da força gravitacional entre o asteroide e o Sol no afélio, $v_P$ a velocidade escalar do asteroide, em relação ao Sol, no periélio, e $v_A$ a velocidade escalar do asteroide, em relação ao Sol, no afélio, afirma-se que:

(A)$F_P > F_A$ e $v_P > v_A$
(B)$F_P = F_A$ e $v_P > v_A$
(C)$F_P \lt F_A$ e $v_P \lt v_A$
(D)$F_P = F_A$ e $v_P = v_A$
(E)$F_P > F_A$ e $v_P = v_A$

Gabarito oficial — UEA 2026

(A)
Resolução comentada

1. Pela Lei da Gravitação Universal ($F = \frac{G \cdot M \cdot m}{d^2}$), como a distância no periélio é menor que no afélio ($d_P \lt d_A$), a força gravitacional é maior no periélio ($F_P > F_A$).

2. Pela Segunda Lei de Kepler (Lei das Áreas), a velocidade escalar de um corpo em órbita elíptica é máxima no ponto de maior aproximação (periélio) e mínima no ponto de maior afastamento (afélio), portanto $v_P > v_A$.

Alternativa correta: (A)

Q65
Eletrodinâmica — Associação Paralela e Leis de Kirchhoff

A figura mostra um circuito elétrico composto por uma fonte de energia ideal E e três lâmpadas idênticas, $L_1$, $L_2$ e $L_3$, que são acionadas por três chaves ideais $c_1$, $c_2$ e $c_3$, respectivamente.

Circuito em paralelo com fonte E e três lâmpadas chaveadas L1, L2 e L3

Quando as três chaves estão fechadas, a corrente na fonte, $i_E$, vale $60\text{ mA}$, as três lâmpadas estão acesas e as correntes $i_1$, $i_2$ e $i_3$ são iguais e de valor $20\text{ mA}$. Abrindo-se a chave $c_3$, a corrente na lâmpada $L_3$ torna-se nula e a lâmpada se apaga, enquanto as correntes $i_E$, $i_1$ e $i_2$ têm, respectivamente, os seguintes valores:

(A)$40\text{ mA}$, $20\text{ mA}$ e $20\text{ mA}.$
(B)$60\text{ mA}$, $20\text{ mA}$ e $40\text{ mA}.$
(C)$40\text{ mA}$, $10\text{ mA}$ e $30\text{ mA}.$
(D)$20\text{ mA}$, $10\text{ mA}$ e $10\text{ mA}.$
(E)$60\text{ mA}$, $30\text{ mA}$ e $30\text{ mA}.$

Gabarito oficial — UEA 2026

(A)
Resolução comentada

Em um circuito paralelo ligado a uma fonte ideal de ddp constante $E$:

• A tensão sobre os ramos remanescentes não se altera. Logo, as correntes nos ramos de $L_1$ e $L_2$ continuam sendo $i_1 = 20\text{ mA}$ e $i_2 = 20\text{ mA}$.

• A corrente total fornecida pela fonte é a soma das correntes nos ramos ativos: $i_E = i_1 + i_2 = 20 + 20 = 40\text{ mA}$.

Alternativa correta: (A)

Q66
Termometria — Conversão entre Escalas Termométricas

A escala Celsius atual tem como pontos fixos o valor $0^\circ\text{C}$ para o ponto de congelamento da água e $100^\circ\text{C}$ para o ponto de ebulição da água e foi criada em 1742 pelo astrônomo sueco Anders Celsius. Originalmente, Celsius usou zero grau para o ponto de ebulição da água e cem graus para o ponto de fusão da neve. Mais tarde, isso foi invertido para os valores utilizados atualmente e, dessa forma, ganhou amplo uso.

(www.britannica.com. Adaptado.)

Representando a unidade de medida na escala original criada pelo astrônomo Celsius por $^\circ\text{C}_0$, a temperatura escrita em termos atuais, de $23^\circ\text{C}$, correspondia na escala original a

(A)$27^\circ\text{C}_0.$
(B)$73^\circ\text{C}_0.$
(C)$87^\circ\text{C}_0.$
(D)$77^\circ\text{C}_0.$
(E)$-23^\circ\text{C}_0.$

Gabarito oficial — UEA 2026

(D)
Resolução comentada

1. Pontos fixos das escalas:

• Escala atual ($^\circ\text{C}$): Fusão = $0^\circ\text{C}$, Ebulição = $100^\circ\text{C}$.

• Escala original ($^\circ\text{C}_0$): Fusão = $100^\circ\text{C}_0$, Ebulição = $0^\circ\text{C}_0$.

2. Relação de conversão proporcional entre as escalas:

$$\frac{C - 0}{100 - 0} = \frac{C_0 - 100}{0 - 100} \Rightarrow \frac{C}{100} = \frac{C_0 - 100}{-100}$$

$$C = -(C_0 - 100) \Rightarrow C = 100 - C_0 \Rightarrow C_0 = 100 - C$$

3. Para $C = 23^\circ\text{C}$:

$$C_0 = 100 - 23 = 77^\circ\text{C}_0$$

Alternativa correta: (D)

Q67
Física Moderna — Radiação de Corpo Negro e Temperatura

Em uma observação cuidadosa do céu, numa noite limpa, sem luar e longe das luzes das cidades, é possível constatar que as estrelas têm cores diferentes. Sirius, por exemplo, apresenta coloração branco-azulada, Capella é amarelada, Antares exibe um tom avermelhado e Rigel se apresenta azulada. Exclusivamente por meio da cor de uma estrela, pode-se estimar

(A)a intensidade de seu brilho.
(B)a temperatura de sua superfície.
(C)o seu volume.
(D)a composição química de sua atmosfera.
(E)a sua massa.

Gabarito oficial — UEA 2026

(B)
Resolução comentada

Pela Lei de Wien da radiação do corpo negro ($\lambda_{\text{máx}} \cdot T = b$), a frequência e a cor predominante da luz emitida por uma estrela estão diretamente associadas à temperatura de sua superfície. Estrelas de tons azulados são mais quentes, enquanto estrelas avermelhadas são mais frias.

Alternativa correta: (B)

Q68
Eletrodinâmica — Potência Elétrica e Rendimento

Motores elétricos são dispositivos que transformam energia elétrica em energia mecânica. A foto mostra uma placa com os dados técnicos de um desses motores, em que a potência mecânica do motor, dada em kW, e o seu rendimento, dado em porcentagem, estão com destaque amarelo.

Placa técnica do motor elétrico com destaque em 0,75 kW e rendimento de 83,0%

A potência mecânica do motor indica a quantidade de energia mecânica que é fornecida pelo motor no decorrer do seu funcionamento, por unidade de tempo, que, no caso, é de $0,750\text{ kJ}$ a cada segundo. O rendimento do motor é a relação entre a energia mecânica fornecida pelo motor e a quantidade de energia elétrica que é consumida por ele. O motor, ao qual a placa está associada, funcionando durante $40\text{ segundos}$, consome uma quantidade de energia elétrica de, aproximadamente,

(A)$30\text{ kJ}.$
(B)$42\text{ kJ}.$
(C)$48\text{ kJ}.$
(D)$54\text{ kJ}.$
(E)$36\text{ kJ}.$

Gabarito oficial — UEA 2026

(E)
Resolução comentada

1. Energia mecânica útil produzida em $\Delta t = 40\text{ s}$:

$$E_{\text{mec}} = P_{\text{mec}} \cdot \Delta t = 0,750\text{ kW} \cdot 40\text{ s} = 30\text{ kJ}$$

2. Relação do rendimento ($\eta = 83,0\% = 0,83$):

$$\eta = \frac{E_{\text{mec}}}{E_{\text{elétrica}}} \Rightarrow 0,83 = \frac{30}{E_{\text{elétrica}}} \Rightarrow E_{\text{elétrica}} = \frac{30}{0,83} \approx 36,14\text{ kJ} \approx 36\text{ kJ}$$

Alternativa correta: (E)

Q69
Eletrostática — Processos de Eletrização por Atrito

O balão de festas mostrado na foto atrai os cabelos de uma criança porque está eletrizado com carga elétrica negativa, após ter sido atritado contra um pedaço de lã.

Balão eletrizado atraindo os cabelos de uma criança

Considerando que, inicialmente, o balão estava eletricamente neutro, a sua eletrização a partir do atrito contra o pedaço de lã ocorreu devido ao deslocamento de

(A)prótons e elétrons do balão para o pedaço de lã.
(B)elétrons do balão para o pedaço de lã.
(C)elétrons do pedaço de lã para o balão.
(D)prótons do balão para o pedaço de lã.
(E)prótons do pedaço de lã para o balão.

Gabarito oficial — UEA 2026

(C)
Resolução comentada

Nos processos de eletrização, os prótons permanecem fixos no núcleo atômico. A eletrização ocorre exclusivamente pela transferência de elétrons. Para o balão adquirir carga líquida negativa, ele deve receber elétrons do pedaço de lã.

Alternativa correta: (C)

Q70
Óptica Geométrica — Princípio da Propagação Retilânea da Luz

Analise a foto que mostra um sofá colocado à frente de uma estante.

Sofá posicionado à frente de uma estante de livros

Nessa foto, não é possível enxergar a parte da estante que está encoberta pelo sofá. Isso ocorre porque, nessa situação,

(A)a luz se propaga em linha reta.
(B)a luz se propaga no sentido do sofá para a estante.
(C)a luz emitida pela parte encoberta da estante é desviada pela luz emitida pelo sofá.
(D)a parte encoberta da estante absorve a luz emitida pelo sofá.
(E)a parte encoberta da estante não emite luz.

Gabarito oficial — UEA 2026

(A)
Resolução comentada

Pelo Princípio da Propagação Retilínea da Luz, em meios homogêneos e transparentes, os raios de luz se propagam em linha reta. O sofá intercepta os raios refletidos pela parte inferior da estante que iriam em direção à câmera/observador, criando uma região de sombra/sombra própria e impedindo a visão do móvel oculto.

Alternativa correta: (A)

Q71
Ondulatória — Elementos e Parâmetros de uma Onda

Na figura, tem-se a representação gráfica de uma onda sonora e a correspondente representação gráfica da variação da pressão do ar em função da distância.

Esquema das zonas de compressão e rarefação do som e gráfico de variação da pressão pela distância

A partir da análise das duas representações, é possível associar o valor de

(A)X com o valor do período da onda sonora.
(B)X com o valor do comprimento de onda da onda sonora.
(C)X com o valor da amplitude da onda sonora.
(D)Y com o valor do período da onda sonora.
(E)Y com o valor do comprimento de onda da onda sonora.

Gabarito oficial — UEA 2026

(B)
Resolução comentada

1. O eixo horizontal do gráfico representa a distância.

2. A distância $X$ entre duas cristas consecutivas (pontos de máxima pressão/compressão) no gráfico de pressão versus distância corresponde exatamente ao comprimento de onda ($\lambda$) da onda sonora.

Alternativa correta: (B)

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