edicao;fase;questao;assunto;rotulo_original;enunciado;confianca;criterio;fonte 2010.1;1;Q37;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — POTÊNCIA E ENERGIA ELÉTRICA;Uma bateria de 12 V de tensão e 60 A·h de carga alimenta um sistema de som, fornecendo a esse sistema uma potência de 60 W. Considere que a bateria, no início, está plenamente carregada e alimentará apenas o sistema de som, de maneira que a tensão da bateria permanecerá 12 V até consumir os 60 A·h de carga. O tempo máximo de funcionamento ininterrupto do sistema de som em horas é:;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-10-1-f1.html#q37 2010.1;1;Q38;Mecânica;MECÂNICA — GRAVITAÇÃO — SATÉLITES E LEIS DE KEPLER;Considere que um satélite meteorológico, passe exatamente acima de uma dada floresta a cada 4,8 horas. Se compararmos o raio da órbita do referido satélite meteorológico com o raio da órbita de um satélite de comunicação geoestacionário, considerando, para simplificar o problema, que ambos os satélites se locomovam em movimento circular uniforme, em torno do planeta Terra, no plano do equador, girando no mesmo sentido da rotação da Terra, então podemos afirmar que o raio da órbita do satélite meteorológico é aproximadamente:;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-10-1-f1.html#q38 2010.1;1;Q39;Óptica;ÓPTICA — REFRAÇÃO — ÍNDICE DE REFRAÇÃO;Um raio de luz monocromático reduz sua velocidade em 50 % ao passar do meio I para o meio II. Podemos afirmar que o índice de refração do meio II é maior que o índice de refração do meio I:;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-10-1-f1.html#q39 2010.1;1;Q40;Mecânica;MECÂNICA — CINEMÁTICA — LANÇAMENTO OBLÍQUO;Um projétil foi lançado a partir do solo com velocidade $v_0$ (em módulo) segundo um ângulo $\theta_0 \neq 0$ acima da horizontal. Desprezando o atrito com o ar, o módulo da velocidade do projétil no topo da sua trajetória é:;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-10-1-f1.html#q40 2010.1;1;Q41;Mecânica;MECÂNICA — MHS — PÊNDULO SIMPLES;Para que o período de um pêndulo simples, de comprimento L, seja dobrado devemos aumentar o comprimento do pêndulo de:;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-10-1-f1.html#q41 2010.1;1;Q42;Termologia;TERMOLOGIA — CALORIMETRIA — MUDANÇA DE FASE;Considerando que os calores específico e latente de vaporização da água são respectivamente $c=4190\text{ J/kg.K}$ e $L=2256\text{ kJ/kg}$, a energia mínima necessária para vaporizar $0,5\text{ kg}$ de água que se encontra a $30^\circ\text{C}$, em kJ, é aproximadamente:;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-10-1-f1.html#q42 2010.1;2;Q01;Termologia;TERMOLOGIA — TERMODINÂMICA;Nos processos termodinâmicos de sistemas com gases ideais, considerando que $P$, $Q$, $E_{\text{int}}$ e $W$ são respectivamente: Pressão do sistema, Calor trocado com o meio exterior ao sistema, Energia interna do sistema e Trabalho realizado pelo sistema, bem como sob o sistema durante os processos, marque a alternativa que apresenta as condições corretas.;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-10-1-f2.html#q1 2010.1;2;Q02;Mecânica;MECÂNICA — CINEMÁTICA;A figura mostra as velocidades versus tempo de um caminhão e um automóvel. No instante $t=0$ segundo o caminhão ultrapassa o automóvel. No instante $t=10\text{ s}$, a distância que separa o caminhão do automóvel em metros é Obs: Ambos os móveis estão em movimento retilíneo uniformemente variado.;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-10-1-f2.html#q2 2010.1;2;Q03;Mecânica;MECÂNICA — ESTÁTICA;Um homem de massa “M” está sentado no meio de uma rede, conforme a figura esquemática. Se o homem colocar correntes de mesmo tamanho e de massas desprezíveis em relação a sua massa nos punhos da rede, verifica-se;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-10-1-f2.html#q3 2010.1;2;Q04;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ELETRODINÂMICA;No circuito da figura ao lado, as resistências são todas iguais a $3\text{ Ω}$ e a força eletromotriz da bateria é igual a $12\text{ V}$. A corrente elétrica que percorre o resistor $R_2$ em Ampère é Obs: Despreze a resistência dos fios.;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-10-1-f2.html#q4 2010.1;2;Q05;Óptica;ÓPTICA — REFRAÇÃO;Um raio de luz solar atravessa um prisma e se divide nas cores do arco-íris. A explicação deste fenômeno está na variação do índice de refração do material do prisma com;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-10-1-f2.html#q5 2010.1;2;Q06;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ELETRODINÂMICA;Uma pilha de força eletromotriz $\xi=1{,}5\text{ V}$ e resistência interna $R_{int}=0{,}1\text{ Ω}$ alimenta exclusivamente um receptor fornecendo uma corrente de $1\text{ A}$. O receptor tem uma tolerância de forma que ele ainda funciona mesmo se a tensão elétrica que o alimenta diminuir de 10 % do valor inicial. Com o uso, a pilha perde a eficiência pois sua resistência interna aumenta apesar de sua força eletromotriz permanecer constante. Desprezando-se a resistência da fiação do circuito, a resistência interna máxima da pilha, de forma que ela ainda consiga colocar em funcionamento o referido receptor, em ohms, é aproximadamente Obs: Considere que a resistência interna do receptor é ôhmica e permanece constante durante o processo.;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-10-1-f2.html#q6 2010.1;2;Q07;Mecânica;MECÂNICA — HIDROSTÁTICA;"Um cano colocado na posição vertical em um poço de grande profundidade (conforme figura abaixo) desce da superfície do solo até a água. Na sua extremidade superior foi instalada uma bomba de sucção. Despreze os vazamentos e entradas de ar no sistema (cano+bomba). Considere que a bomba tem capacidade de sugar até que a pressão, $P$, na parte superior do cano seja desprezível quando comparada à pressão atmosférica; que a pressão na superfície da água é de $10^5\text{ Pa}$; que a densidade da água é $1\text{ g/cm}^3$; e que a aceleração da gravidade é $10\text{ m/s}^2$. A maior distância, $H$, (em metros) do espelho d’água à superfície do solo, para que a bomba bombeie água até a superfície do solo, é aproximadamente";alta;2 marcador(es) do assunto;uece-10-1-f2.html#q7 2010.1;2;Q08;Mecânica;MECÂNICA — ENERGIA MECÂNICA;Um bloco de massa $M=2\text{ kg}$ desliza sobre um plano inclinado com atrito, conforme a figura abaixo. O bloco parte do repouso. Quando a variação da posição vertical do bloco for de $5\text{ m}$, sua velocidade será de $5\text{ m/s}$ (em módulo). O módulo do trabalho da força de atrito entre o bloco e a superfície do plano em Joule é Obs: Considere a aceleração da gravidade como sendo $10\text{ m/s}^2$.;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-10-1-f2.html#q8 2010.1;2;Q09;Mecânica;MECÂNICA — HIDROSTÁTICA;A figura abaixo mostra um corte de uma residência e sua caixa d’água (com água, veja nível da água na figura) e três encanamentos independentes entre si. As partes mais baixas dos encanamentos estão fechadas e na mesma altura. Em relação à pressão d’água, assinale a alternativa que indica comparativamente a pressão nos pontos das partes mais baixas dos encanamentos.;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-10-1-f2.html#q9 2010.1;2;Q10;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ELETROSTÁTICA;Considere duas esferas maciças, condutoras, descarregadas, isoladas e distantes uma da outra. Uma tem o dobro do raio da outra. Colocamos uma carga “Q” em cada uma das esferas e depois ligamos as mesmas com um fio condutor, por um instante de tempo até o equilíbrio eletrostático. Após este equilíbrio o módulo da diferença entre as novas cargas das esferas é;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-10-1-f2.html#q10 2010.1;2;Q11;Mecânica;MECÂNICA — ESTÁTICA;Um homem de massa $M_h$ está em cima de uma balança colocada sobre um conjunto de dois blocos de massas $M_x$ e $M_y$, ambos em formato de prisma reto com secção transversal triangular (triangulo retângulo), conforme figura abaixo. O bloco inferior tem massa $M_y$ e está fixo no solo horizontal. Existe atrito entre os dois blocos. Considerando que todo o sistema está em equilíbrio estático, e que a leitura na balança é de $80\text{ kg}$, o módulo da força de atrito estático que age no bloco de massa $M_y$ em Newton, é Obs: Despreze a massa da balança. Considere que $M_h=M_x$ e considere ainda a aceleração da gravidade como sendo $10\text{ m/s}^2$.;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-10-1-f2.html#q11 2010.1;2;Q12;Termologia;TERMOLOGIA — CALORIMETRIA;Coloca-se uma resistência ôhmica de $0{,}1\text{ Ω}$ dentro de um recipiente isolado termicamente contendo $5\text{ kg}$ de água ao nível do mar, a uma temperatura inicial de $30\text{ °C}$. Se ligarmos a resistência a uma fonte de tensão de $12\text{ V}$, o tempo, em minutos, em que a água entrará em ebulição é de aproximadamente Obs: Desconsidere as perdas de calor do sistema para a vizinhança e considere o calor específico da água $1{,}0\text{ cal/g °C}$ (constante com a temperatura) e que $1\text{ cal}=4{,}2\text{ J}$ aproximadamente.;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-10-1-f2.html#q12 2010.1;2;Q13;Ondas;ONDAS — CONCEITOS GERAIS;A figura abaixo mostra um instantâneo de uma onda senoidal estacionária em uma corda. Nela destacamos quatro pontos (I, II, III, IV). Uma diferença de fase de 180º existe entre os pontos;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-10-1-f2.html#q13 2010.1;2;Q14;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ELETROSTÁTICA;Quatro cargas elétricas, iguais a $+q$, estão posicionadas no espaço, de uma forma fixa nos vértices de um quadrado, como mostra a figura. O posicionamento de uma quinta carga livre, $+q$, de tal forma que ela fique em equilíbrio estável, será no ponto;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-10-1-f2.html#q14 2010.1;2;Q15;Mecânica;MECÂNICA — MOVIMENTO CIRCULAR;Um automóvel, com rodas de $80\text{ cm}$ de diâmetro, viaja a $100\text{ km/h}$ sem derrapar, logo o módulo da velocidade angular das suas rodas é aproximadamente;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-10-1-f2.html#q15 2010.1;2;Q16;Eletricidade e Magnetismo;MAGNETISMO — CAMPO E FORÇA MAGNÉTICA;Um elétron ($e = 1{,}6\text{ x }10^{-19}\text{ C}$) está se movendo com velocidade de $8{,}0\text{ x }10^6\text{ m/s}$ em módulo, numa região onde há um campo magnético uniforme de módulo $B = 83{,}0\text{ mT}$. Levando em consideração as possíveis direções do vetor campo magnético e do vetor velocidade do elétron, a menor força magnética (módulo) em Newton que pode atuar no elétron nesta região é;baixa;"empate de marcadores; prevaleceu a regra de prioridade";uece-10-1-f2.html#q16 2010.1;2;Q17;Ondas;ONDAS — ACÚSTICA;Uma onda sonora esférica se propaga isotropicamente em um ambiente. Um microfone localizado a $500\text{ m}$ da fonte geradora desta onda capta parte da energia sonora da frente de onda que chega até ele. A área do microfone que capta esta energia é de $1{,}0\text{ cm}^2$, e toda a energia que chega a esta área é captada. A fração, $E_{cap}/E_{tot}$, é aproximadamente. Desconsidere qualquer perda de energia e reflexões da onda no ambiente. Desconsidere também que $E_{cap}$ e $E_{tot}$ são respectivamente energia captada pelo microfone e energia total na frente da onda sonora.;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-10-1-f2.html#q17 2010.1;2;Q18;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — CORRENTE ELÉTRICA;Uma corrente elétrica é estabelecida num tubo de descargas a gás quando uma diferença de potencial, suficientemente alta, é aplicada entre os eletrodos do tubo. O gás se ioniza gerando elétrons livres e íons positivos. Os elétrons se movem na direção do terminal positivo e os íons positivos na direção do terminal negativo. A corrente elétrica, em Ampère, no tubo, quando $4{,}5\text{ x }10^{18}$ elétrons e $3{,}5\text{ x }10^{18}$ íons positivos atravessam a seção transversal do tubo, por segundo, é aproximadamente. Obs: Considere que o módulo da carga de cada elétron bem como do íon positivo é $1{,}6\text{ x }10^{-19}\text{ C}$ e que o gás no tubo está rarefeito.;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-10-1-f2.html#q18 2010.1;2;Q19;Mecânica;MECÂNICA — COLISÕES;A figura ao lado mostra dois instantâneos de dois blocos cujas massas são $M_I=2{,}0\text{ kg}$ e $M_{II}=3{,}0\text{ kg}$, que deslizam, na mesma direção e sentido, sobre uma superfície horizontal sem atrito, e se chocam entre si. Um instante é antes da colisão, e outro após a colisão. Pelas informações contidas na figura, podemos afirmar que;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-10-1-f2.html#q19 2010.1;2;Q20;Óptica;ÓPTICA — ÓPTICA / PRINCÍPIO DE FERMAT;"Um salva-vidas avista de sua torre, na margem de uma lagoa (águas paradas), um banhista se afogando. Considere que o salva-vidas se desloca na areia e na água com movimento retilíneo uniforme; que sua velocidade na areia é maior do que na água; e que a linha da margem da lagoa é uma reta. De acordo com a figura ao lado, a trajetória que o salva-vidas deve escolher para chegar ao banhista no menor intervalo de tempo será tal que";alta;1 marcador(es) do assunto;uece-10-1-f2.html#q20 2010.2;1;Q37;Mecânica;MECÂNICA — LEIS DE NEWTON — AÇÃO E REAÇÃO;Ao cair de uma altura próxima à superfície da Terra, uma maçã de massa igual a 100g causa no planeta uma aceleração aproximadamente igual a;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-10-2-f1.html#q37 2010.2;1;Q38;Termologia;TERMOLOGIA — DILATAÇÃO TÉRMICA — DILATAÇÃO LINEAR;Um ferreiro deseja colocar um anel de aço ao redor de uma roda de madeira de 1,200 m de diâmetro. O diâmetro interno do anel de aço é 1,198 m. Sem o anel ambos estão inicialmente à temperatura ambiente de 28°C. A que temperatura é necessário aquecer o anel de aço para que ele encaixe exatamente na roda de madeira? (OBS.: Use $\alpha = 1,1 \times 10^{-5}\text{ }^\circ\text{C}^{-1}$ para o aço).;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-10-2-f1.html#q38 2010.2;1;Q39;Ondas;ONDAS — PROPAGAÇÃO EM CORDAS;A velocidade de uma onda progressiva em uma corda esticada é;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-10-2-f1.html#q39 2010.2;1;Q40;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ELETROSTÁTICA — DIELÉTRICOS;Qual é o efeito na força elétrica entre duas cargas $q_1$ e $q_2$ quando se coloca um meio isolante, isotrópico e homogêneo entre elas?;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-10-2-f1.html#q40 2010.2;1;Q41;Eletricidade e Magnetismo;MAGNETISMO — FORÇA MAGNÉTICA;Quando comparamos as forças exercidas por campos elétricos e magnéticos sobre uma partícula carregada de velocidade $\vec{v}$ diferente de zero, podemos afirmar corretamente que;baixa;"empate de marcadores; prevaleceu a regra de prioridade";uece-10-2-f1.html#q41 2010.2;1;Q42;Óptica;ÓPTICA — REFRAÇÃO — ÍNDICE DE REFRAÇÃO;Um feixe de luz verde monocromática de comprimento de onda $\lambda = 500 \times 10^{-9}\text{ m}$ passa do ar (assuma $n_{\text{ar}} = 1$ e $c = 300\text{ }000\text{ km/s}$) para um cristal de quartzo ($n_q = 1,5$). Em condições normais, a frequência da onda é mantida inalterada. Assumindo estar nessas condições, a velocidade da onda de luz e o seu comprimento de onda no quartzo são, respectivamente;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-10-2-f1.html#q42 2010.2;2;Q01;Mecânica;MECÂNICA — CINEMÁTICA;O odômetro de um carro marcou 38 692,4 km no início de uma prova de corrida de automóveis em uma pista oval de 3,0 km de comprimento por volta. O carro terminou a prova em 2h38min55seg e no final da prova o odômetro marcou 38 986,4 km. A velocidade escalar média do carro nessa prova foi;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-10-2-f2.html#q1 2010.2;2;Q02;Mecânica;MECÂNICA — DINÂMICA;Uma única força agindo sobre uma massa de 2,0 kg fornece a esta uma aceleração de 3,0 m/s². A aceleração, em m/s², produzida pela mesma força agindo sobre uma massa de 1 kg é;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-10-2-f2.html#q2 2010.2;2;Q03;Mecânica;MECÂNICA — TRABALHO E ENERGIA;Em um corredor horizontal, um estudante puxa uma mochila de rodinhas de 6 kg pela haste, que faz 60° com o chão. A força aplicada pelo estudante é a mesma necessária para levantar um peso de 1,5 kg, com velocidade constante. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 m/s², o trabalho, em Joule, realizado para puxar a mochila por uma distância de 30 m é;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-10-2-f2.html#q3 2010.2;2;Q04;Ondas;ONDAS — ONDULATÓRIA;Fornos de microondas usam ondas de rádio de comprimento de onda aproximadamente 12 cm para aquecer os alimentos. Considerando a velocidade da luz igual a 300 000 km/s a frequência das ondas utilizadas é;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-10-2-f2.html#q4 2010.2;2;Q05;Termologia;TERMOLOGIA — TERMODINÂMICA;No diagrama P-V a seguir, quatro processos termodinâmicos cíclicos executados por um gás, com seus respectivos estados iniciais, estão representados. O processo no qual o trabalho resultante, realizado pelo gás é menor é o;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-10-2-f2.html#q5 2010.2;2;Q06;Mecânica;MECÂNICA — LANÇAMENTO OBLÍQUO;A figura abaixo mostra quatro trajetórias de uma bola de futebol lançada no espaço. Desconsiderando o atrito viscoso com o ar, assinale o correto.;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-10-2-f2.html#q6 2010.2;2;Q07;Mecânica;MECÂNICA — DINÂMICA;Duas massas diferentes estão penduradas por uma polia sem atrito dentro de um elevador, permanecendo equilibradas uma em relação à outra, conforme mostrado na figura a seguir. Podemos afirmar corretamente que nessa situação o elevador está;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-10-2-f2.html#q7 2010.2;2;Q08;Termologia;TERMOLOGIA — TERMODINÂMICA;Pode-se afirmar corretamente que a energia interna de um sistema constituído por um gás ideal;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-10-2-f2.html#q8 2010.2;2;Q09;Mecânica;MECÂNICA — VELOCIDADE RELATIVA;Um barco pode viajar a uma velocidade de 11 km/h em um lago em que a água está parada. Em um rio, o barco pode manter a mesma velocidade com relação à água. Se esse barco viaja no Rio São Francisco, cuja velocidade da água, em relação à margem, assume-se 0,83 m/s, qual é sua velocidade aproximada em relação a uma árvore plantada na beira do rio quando seu movimento é no sentido da correnteza e contra a correnteza, respectivamente?;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-10-2-f2.html#q9 2010.2;2;Q10;Mecânica;MECÂNICA — DINÂMICA;Uma massa A de 4 kg puxa horizontalmente uma massa B de 5 kg por meio de uma mola levemente esticada, conforme ilustrado na figura abaixo. Desconsidere qualquer tipo de atrito. Em um dado instante a massa B tem uma aceleração de 1,6 m/s². Nesse instante, a força resultante na massa A e sua aceleração são, respectivamente,;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-10-2-f2.html#q10 2010.2;2;Q11;Mecânica;MECÂNICA — DINÂMICA;Um elevador parte do repouso com uma aceleração constante para cima com relação ao solo. Esse elevador sobe 2,0 m no primeiro segundo. Um morador que se encontra no elevador está segurando um pacote de 3 kg por meio de uma corda vertical. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 m/s², a tensão, em Newton, na corda é;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-10-2-f2.html#q11 2010.2;2;Q12;Mecânica;MECÂNICA — MOVIMENTO CIRCULAR;Um carrinho de montanha-russa tem velocidade igual a zero na posição 1, indicada na figura abaixo, e desliza no trilho, sem atrito, completando o círculo até a posição 3. A menor altura $h$, em metros, para o carro iniciar o movimento sem que venha a sair do trilho na posição 2 é;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-10-2-f2.html#q12 2010.2;2;Q13;Mecânica;MECÂNICA — HIDROSTÁTICA;No elevador mostrado na figura abaixo, o carro no cilindro à esquerda, na posição E, tem uma massa de 900 kg, e a área da secção transversal do cilindro é 2500 cm². Considere a massa do pistão desprezível e a aceleração da gravidade igual a 10 m/s². A área da secção transversal do cilindro, na posição D, é 25 cm², e o pistão tem massa desprezível. Se o elevador for preenchido com óleo de densidade 900 kg/m³, a força mínima F, em Newton, necessária para manter o sistema em equilíbrio será;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-10-2-f2.html#q13 2010.2;2;Q14;Termologia;TERMOLOGIA — CALORIMETRIA;Considerando que o leite tem densidade 1030 g/L e calor específico 50 cal/g °C, e que o café tem as mesmas propriedades da água, ou seja, densidade 1000 g/L e calor específico 1 cal/g °C, se adicionarmos 60 mL de leite, a 20 °C, a 200 mL de café, a 80 °C, a temperatura final da mistura, em °C, será;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-10-2-f2.html#q14 2010.2;2;Q15;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — CIRCUITOS ELÉTRICOS;Considere a figura a seguir. Sabendo que a diferença de potencial sobre o resistor de 8 Ω é de 24 V, as diferenças de potencial, em V, sobre os resistores de 14 Ω, 9 Ω e entre os pontos $a$ e $b$ são, respectivamente,;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-10-2-f2.html#q15 2010.2;2;Q16;Óptica;ÓPTICA — REFRAÇÃO — LEI DE SNELL;A figura abaixo mostra um prisma feito de um material, cujo índice de refração é 1,5, localizado na frente de um espelho plano vertical, em um meio onde o índice de refração é igual a 1. Um raio de luz horizontal incide no prisma. Sabendo que $\operatorname{sen}(6^\circ)\approx0{,}104$ e $\operatorname{sen}(9^\circ)=0{,}157$, o ângulo de reflexão no espelho é de;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-10-2-f2.html#q16 2010.2;2;Q17;Mecânica;MECÂNICA — ESTÁTICA;Na figura abaixo, o peso $P_1$ é de 500 N e a corda RS é horizontal. Os valores das tensões $T_1$, $T_2$ e $T_3$ e o peso $P_2$, em Newton, são, respectivamente,;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-10-2-f2.html#q17 2010.2;2;Q18;Mecânica;MECÂNICA — GASES E HIDROSTÁTICA;Uma bolha de ar, com o comportamento de gás ideal, foi solta do fundo do mar por um mergulhador e se expandiu 4 vezes até chegar à superfície. Assumindo a pressão atmosférica igual a 100 kPa, a densidade da água do mar constante e igual a 1000 kg/m³ e desconsiderando variações de temperatura, a profundidade, em metros, do mergulhador ao soltar a bolha é aproximadamente;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-10-2-f2.html#q18 2010.2;2;Q19;Ondas;ONDAS — ACÚSTICA;Os termos abaixo estão relacionados às ondas sonoras.;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-10-2-f2.html#q19 2010.2;2;Q20;Eletricidade e Magnetismo;MAGNETISMO — CAMPO E FORÇA MAGNÉTICA;A declinação do Campo Magnético Terrestre em Fortaleza, CE, é de aproximadamente 21° para o oeste, e a sua componente horizontal é de aproximadamente 0,25 G. Se um elétron é atirado com velocidade 10⁶ m/s, verticalmente para cima, a magnitude, a direção e o sentido da força magnética atuando sobre ele são dados por DADOS: $1\,\text{G} = 10^{-4}\,\text{T}$ $\cos(21°) = 0{,}93$ $\operatorname{sen}(21°) = 0{,}36$ $e = 1{,}6\times10^{-19}\,\text{C}$;baixa;"empate de marcadores; prevaleceu a regra de prioridade";uece-10-2-f2.html#q20 2011.1;1;Q37;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ELETROSTÁTICA — CONDUTORES EM EQUILÍBRIO;Um condutor elétrico metálico, de formato irregular e isolado está carregado com uma carga positiva total $+Q$. Pode-se afirmar corretamente que a carga $+Q$;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-11-1-f1.html#q37 2011.1;1;Q38;Mecânica;MECÂNICA — GRAVITAÇÃO — SATÉLITES;Considere $m$ a massa de um satélite que está sendo projetado para descrever uma órbita circular a uma distância $d$, acima da superfície da terra. Sejam $M$ e $R$ a massa e o raio da terra, respectivamente, e $G$ a constante gravitacional universal. Considerando-se apenas os efeitos gravitacionais da terra, o módulo da velocidade tangencial do satélite na órbita será;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-11-1-f1.html#q38 2011.1;1;Q39;Ondas;ONDAS — PROPAGAÇÃO — MEIOS NÃO DISPERSIVOS;Sobre a propagação de ondas em meios ideais, isto é, meios dissipativos e não dispersivos, pode-se afirmar corretamente que;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-11-1-f1.html#q39 2011.1;1;Q40;Ondas;ONDAS — OSCILAÇÕES — FREQUÊNCIA E PERÍODO;As frequências de vibração dos átomos em sólidos, à temperatura ambiente, são da ordem de $10^{13}\text{ Hz}$. Considerando que no movimento de vibração cada átomo se desloca linearmente, o tempo, em segundos, necessário para completar mil ciclos deste movimento é aproximadamente;baixa;"empate de marcadores; prevaleceu a regra de prioridade";uece-11-1-f1.html#q40 2011.1;1;Q41;Mecânica;MECÂNICA — CINEMÁTICA — LANÇAMENTO VERTICAL;Analisando o movimento de subida e descida de um corpo que é lançado verticalmente no espaço próximo à superfície da terra, sem considerar qualquer tipo de atrito, sobre a aceleração do corpo é correto afirmar que;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-11-1-f1.html#q41 2011.1;1;Q42;Óptica;ÓPTICA — REFRAÇÃO — ÍNDICE DE REFRAÇÃO;Sobre a velocidade de propagação da luz em meios com índice de refração constante, pode-se afirmar corretamente que;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-11-1-f1.html#q42 2011.1;2;Q01;Análise Dimensional;ANÁLISE DIMENSIONAL — GRANDEZAS E UNIDADES;Suponha que, durante um experimento, sejam realizadas medidas de volume e massa de um pedaço de cobre em um dado Sistema de Unidades. Isso posto, são atribuídos os valores $V$, com dimensão de volume, e $m$, com dimensão de massa, para essas duas grandezas. Tomando como base as possíveis operações aritméticas entre essas grandezas, assinale a alternativa que contém uma operação sem incoerências no contexto de análise dimensional.;alta;marcador explícito de análise dimensional, unidades ou ordem de grandeza;uece-11-1-f2.html#q1 2011.1;2;Q02;Mecânica;MECÂNICA — CINEMÁTICA E DINÂMICA;"Um objeto puntiforme se desloca ao longo de uma reta de modo que, num dado sistema de referência, sua velocidade “v” e sua aceleração “a” em quatro instantes de tempo consecutivos sejam tais que: em $t=t_1$, $v_1>0$ e $a_1>0$; em $t=t_2$, $v_2>0$ e $a_2<0$; em $t=t_3$, $v_3=0$ e $a_3>0$; em $t=t_4$, $v_4>0$ e $a_4=0$. Sobre esse corpo, é correto afirmar que";alta;3 marcador(es) do assunto;uece-11-1-f2.html#q2 2011.1;2;Q03;Mecânica;MECÂNICA — ROTAÇÃO — TRABALHO;Duas esferas de mesma massa $m$, estão presas nas extremidades opostas de uma haste rígida de tamanho $2l$. Considere a haste muito fina e de massa desprezível e o diâmetro das esferas muito menor do que o comprimento da haste. O conjunto, imerso em um fluido de alta viscosidade, gira com velocidade angular inicial $\omega$ em torno de um eixo que passa perpendicularmente à haste, pelo seu ponto central. Considere o sistema na ausência de gravidade e sujeito unicamente à força de atrito entre o fluido e as esferas. Após um tempo suficientemente grande, o movimento de rotação cessa. Sobre essa situação, é correto afirmar que;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-11-1-f2.html#q3 2011.1;2;Q04;Mecânica;MECÂNICA — MOVIMENTO CIRCULAR;Uma partícula P, de massa $m$, está presa na periferia de um disco que gira com velocidade angular constante em torno de um eixo horizontal que passa pelo seu centro. Considere esse sistema próximo à superfície terrestre. Sobre o módulo da força resultante que atua na partícula, é correto afirmar que;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-11-1-f2.html#q4 2011.1;2;Q05;Termologia;TERMOLOGIA — GASES IDEAIS;Uma dada quantidade de um gás ideal é armazenada em um recipiente de volume fixo, de paredes não condutoras de calor, e a uma temperatura $T$ constante. Suponha que outra porção do mesmo gás, com massa igual à primeira, seja colocada em outro recipiente, também de paredes não condutoras de calor, e à mesma temperatura do primeiro. Entretanto, o volume do segundo recipiente é igual a $x\%$ do volume do primeiro. Pode-se afirmar corretamente que a razão entre a pressão do gás no segundo recipiente e a pressão no primeiro é;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-11-1-f2.html#q5 2011.1;2;Q06;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ELETROSTÁTICA — FORÇA ELÉTRICA;Duas contas idênticas, de massa $m$ e construídas de material isolante, estão carregadas eletricamente com cargas positivas de mesmo valor. A primeira conta está fixa no centro de uma circunferência contida num plano vertical. A segunda desliza sob a ação da gravidade por um fio rígido, fixo, com formato de arco de $90°$ da circunferência acima citada. O arco tem extremidades A e B tais que o segmento de reta que une o centro da circunferência ao ponto A seja horizontal. A conta deslizante parte do repouso da extremidade A para a B do fio. Desprezando atritos, fenômenos de eletrização e irradiação eletromagnética, e considerando as dimensões das contas muito menores que o comprimento do fio, pode-se afirmar corretamente que;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-11-1-f2.html#q6 2011.1;2;Q07;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ELETRODINÂMICA — DIVISOR DE TENSÃO;Uma lâmpada incandescente tem como componente essencial um resistor ôhmico. Suponha que esta lâmpada seja projetada para ser alimentada com uma diferença de potencial (ddp) de $110\text{ V}$. Entretanto, disponibiliza-se apenas uma tomada de $220\text{ V}$. Para disponibilizar uma ddp de $110\text{ V}$ propõe-se a utilização da associação de resistores esquematizada abaixo, conhecida como divisor de tensão. No circuito ilustrado, a ddp entre os pontos A e B é exatamente $110\text{ V}$. Ao se conectar a lâmpada entre os pontos A e B, é correto afirmar que;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-11-1-f2.html#q7 2011.1;2;Q08;Mecânica;MECÂNICA — REFERENCIAIS NÃO INERCIAIS;Um viajante no interior de um vagão ferroviário monitora um recipiente com água e fixado ao vagão. O viajante verifica que a superfície plana do líquido faz um ângulo $\theta$ com a horizontal. Considere o ângulo medido em relação a um eixo que aponte no sentido contrário ao movimento. Suponha que o trem viaje num trecho reto, horizontal e considere $g$ como sendo o módulo da aceleração da gravidade. Nestas condições, o viajante conclui corretamente que o trem está se deslocando;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-11-1-f2.html#q8 2011.1;2;Q09;Mecânica;MECÂNICA — TRABALHO — FORÇA DE TRAÇÃO;Uma corda é usada para baixar verticalmente um bloco de massa $m$, inicialmente em repouso, com uma aceleração para baixo de módulo igual a $g/4$. Após descer uma distância $d$, o trabalho realizado pela força da corda sobre o bloco foi;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-11-1-f2.html#q9 2011.1;2;Q10;Mecânica;MECÂNICA — CENTRO DE MASSA — VELOCIDADE;A figura abaixo mostra quatro grupos de partículas, todas idênticas e com massa $m$. Suas velocidades têm o mesmo módulo, porém com direções e sentidos indicados pelas setas nas figuras. O grupo cujo módulo da velocidade do centro de massa é nulo é o;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-11-1-f2.html#q10 2011.1;2;Q11;Eletricidade e Magnetismo;MAGNETISMO — CAMPO MAGNÉTICO DE FIOS RETILÍNEOS;Dois fios condutores retos, idênticos, longos e muito finos são fixos, isolados um do outro e dispostos perpendicularmente entre si no plano da figura. Por eles percorrem correntes elétricas constantes e iguais a $i$, nos sentidos indicados pelas setas. Desprezando-se a distância entre os fios no ponto de cruzamento, é correto afirmar que o campo magnético é nulo em pontos equidistantes dos dois fios nos quadrantes;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-11-1-f2.html#q11 2011.1;2;Q12;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ELETROSTÁTICA — CAPACITORES;A figura a seguir mostra um circuito elétrico formado por um capacitor, uma bateria e uma chave. Após a chave ter ficado ligada por um longo período de tempo, a carga no capacitor, em µC, é aproximadamente;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-11-1-f2.html#q12 2011.1;2;Q13;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ELETRODINÂMICA — GERADORES;No circuito da figura a seguir, $\varepsilon_1=12\text{ V}$, $\varepsilon_2=24\text{ V}$, $r_1=r_2=3\Omega$ e $R=6\Omega$. O potencial elétrico, em Volts, no ponto X é;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-11-1-f2.html#q13 2011.1;2;Q14;Mecânica;MECÂNICA — ESTÁTICA — MOMENTO DE UMA FORÇA;A figura a seguir mostra a vista superior de uma haste rígida e muito fina sobre uma mesa horizontal. A haste pode girar livremente e sem qualquer atrito em torno de um eixo vertical que passa pelo ponto P. Na haste são aplicadas quatro forças horizontais de mesmo módulo, conforme a figura. Agrupando as forças segundo a ordem crescente do módulo do momento produzido por cada uma em relação ao ponto P, tem-se a sequência correta dada por;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-11-1-f2.html#q14 2011.1;2;Q15;Eletricidade e Magnetismo;ONDAS — ONDAS ELETROMAGNÉTICAS — FREQUÊNCIA E COMPRIMENTO DE ONDA;"Os três meios de armazenamento ótico mais difundidos atualmente são CD, DVD e Blu-ray. Os aparelhos reprodutores desses discos utilizam luz de três comprimentos de onda diferentes, cujos valores aproximados são: $405\text{ nm}$, para leitura de Blu-ray; $650\text{ nm}$, para DVD; e $785\text{ nm}$, para reprodução de CD. Sobre as frequências $f$ dessas ondas, é correto afirmar que";baixa;"empate de marcadores; prevaleceu a regra de prioridade";uece-11-1-f2.html#q15 2011.1;2;Q16;Mecânica;FUNDAMENTOS — DENSIDADE;"As moedas de 50 centavos de Real cunhadas de 1998 a 2001 e as cunhadas a partir de 2002 tinham as características descritas na tabela a seguir. Especificação — 1998-2001 — 2002-atual: Diâmetro (mm) — 23 — 23; Espessura (mm) — 2,85 — 2,85; Massa (g) — 9,25 — 6,80; Material — cuproníquel — aço inoxidável. Com base nessas informações, e adotando o formato cilíndrico para as moedas, assinale o correto.";alta;1 marcador(es) do assunto;uece-11-1-f2.html#q16 2011.1;2;Q17;Mecânica;MECÂNICA — ESTÁTICA — MOMENTO DE UMA FORÇA;Três forças idênticas atuam em três corpos planos rígidos I, II e III, cujas formas e dimensões (em metros) são descritas na figura a seguir. Cada corpo pode girar livremente, sem atrito, em torno de eixos perpendiculares ao plano da figura. Os pontos de aplicação das forças e os eixos de rotação são representados pelas letras P e R, respectivamente. Sobre os momentos das forças em relação aos eixos de rotação de cada corpo, é correto afirmar que;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-11-1-f2.html#q17 2011.1;2;Q18;Ondas;ONDAS — POLARIZAÇÃO;Sobre a polarização de ondas, pode-se afirmar corretamente que;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-11-1-f2.html#q18 2011.1;2;Q19;Óptica;ÓPTICA — REFRAÇÃO — REFLEXÃO TOTAL;O fenômeno de reflexão total pode ocorrer quando um feixe de luz incide sobre a interface de dois meios I e II, onde a velocidade de propagação da luz é diferente em cada meio. Considerando que o feixe se propaga do meio I para o meio II, é correto afirmar que;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-11-1-f2.html#q19 2011.1;2;Q20;Termologia;TERMOLOGIA — DILATAÇÃO TÉRMICA — LÍQUIDOS;Dois líquidos $L_I$ e $L_{II}$ são submetidos a variações de temperatura, de modo que $L_I$ seja aquecido de $2\text{ °C}$ e $L_{II}$ sofra uma redução de $2\text{ °C}$ na sua temperatura. Verifica-se que o aumento de volume de $L_I$ é igual, em módulo, à variação de volume de $L_{II}$. Assim, pode-se afirmar corretamente que;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-11-1-f2.html#q20 2011.2;1;Q37;Mecânica;MECÂNICA — ENERGIA MECÂNICA — ENERGIA POTENCIAL ELÁSTICA;Uma massa $m$ é presa a uma das extremidades de uma mola de constante elástica $k$ e massa desprezível. Considere que sejam realizados dois experimentos com o sistema massa-mola próximo à superfície da Terra, sendo que no tempo inicial referente aos dois experimentos a mola está sem distensão ou compressão e a massa está em repouso. No experimento 1, a extremidade da mola é presa a um ponto $P_1$, fixo, localizado verticalmente acima da massa. No experimento 2, a extremidade da mola é presa a um ponto $P_2$, fixo, localizado verticalmente abaixo da massa. Em ambas as situações a massa fica livre para se mover somente na vertical sob a ação da gravidade. Desprezando-se todos os atritos e se considerado constante e com módulo $g$ a aceleração devida à gravidade, as energias potenciais elásticas máximas $U_1$ e $U_2$ armazenadas nos experimentos 1 e 2 são respectivamente;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-11-2-f1.html#q37 2011.2;1;Q38;Óptica;ÓPTICA — REFRAÇÃO — REFLEXÃO TOTAL;Em um experimento realizado no vácuo, um raio de luz monocromática incide normal a uma das faces laterais de um prisma reto que tem como bases dois triângulos equiláteros. Suponha que o raio incida em um ponto tal que ao ser refratado não atinja nenhuma aresta do prisma e considere o índice de refração do prisma maior do que 1. O índice de refração do prisma para que o raio sofra reflexão total na segunda face a ser atingida pela luz deverá ser;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-11-2-f1.html#q38 2011.2;1;Q39;Análise Dimensional;ANÁLISE DIMENSIONAL — GRANDEZAS E UNIDADES;Um anemômetro, instrumento utilizado para medição de velocidade do vento, pode ser construído a partir de uma hélice acoplada a circuitos que convertam sua velocidade angular em valores de tensão elétrica. De modo simplificado, pode-se assumir que a velocidade angular da hélice é proporcional à velocidade do vento $v$, e que a tensão elétrica $u$ é proporcional à velocidade angular. Assim, $\omega = k_\omega \cdot v$ e $u = k_u \cdot \omega$, onde $k_\omega$ e $k_u$ são constantes de proporcionalidade com as dimensões apropriadas. No Sistema Internacional de Unidades, velocidade é dada em m/s, velocidade angular em 1/s e tensão em Volts (V). Com base nessas suposições, pode-se escrever uma equação que relacione a tensão elétrica diretamente à velocidade do vento. Para que essa equação esteja dimensionalmente correta, é certo afirmar-se que o produto entre $k_\omega$ e $k_u$ deve ter dimensão de;alta;marcador explícito de análise dimensional, unidades ou ordem de grandeza;uece-11-2-f1.html#q39 2011.2;1;Q40;Mecânica;MECÂNICA — DINÂMICA — 2ª LEI DE NEWTON;Um bloco de massa 2 kg, próximo à superfície da Terra, desliza subindo um plano inclinado de $30^\circ$ sob a ação de uma força constante e da força peso. Desprezando-se todas as forças de atrito e assumindo-se a aceleração devida à gravidade como sendo constante, se a aceleração do bloco tem módulo $1\text{ m/s}^2$, o módulo da força resultante nessa massa, em N, vale;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-11-2-f1.html#q40 2011.2;1;Q41;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ELETRODINÂMICA — ASSOCIAÇÃO DE GERADORES;Um resistor de $5\ \Omega$ é ligado a uma associação em série de duas baterias, uma de 10 V e outra de 5 V. Nessa associação, uma das baterias tem o polo positivo conectado ao negativo da outra. Com base nessa informação, a corrente no resistor, em A, é;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-11-2-f1.html#q41 2011.2;1;Q42;Mecânica;MECÂNICA — CINEMÁTICA — VELOCIDADE RELATIVA;Uma pessoa se desloca em uma estrada horizontal com velocidade de $10,8\text{ km/h}$ em relação ao solo. Essa pessoa vê um pingo de chuva cair verticalmente com velocidade constante e igual a $4\text{ m/s}$. O módulo da velocidade em km/h deste pingo em relação ao solo é;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-11-2-f1.html#q42 2011.2;2;Q01;Óptica;ÓPTICA — REFLEXÕES EM CONE;De um cone reto de altura $h$ e diâmetro da base $d$ com a parede interna revestida por material refletor de ondas eletromagnéticas, retirou-se a base. Sobre a superfície refletora incide um raio de luz paralelo ao eixo do cone. Após todas as reflexões, o raio refletido tem direção paralela ao raio incidente. Para que isso ocorra, as dimensões do cone devem satisfazer à relação;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-11-2-f2.html#q1 2011.2;2;Q02;Mecânica;MECÂNICA — POTÊNCIA MECÂNICA EM PLANO INCLINADO;Dois carros idênticos U e V sobem, respectivamente, as rampas planas I e II, de comprimentos iguais e inclinações diferentes. Suponha que a rampa II seja mais íngreme do que a rampa I. Considerando-se constantes e iguais em módulo as velocidades dos carros e denotando-se por $P_U$ e $P_V$ as potências empregadas pelos motores dos carros U e V, respectivamente, pode-se afirmar corretamente que;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-11-2-f2.html#q2 2011.2;2;Q03;Eletricidade e Magnetismo;MAGNETISMO — ELETROMAGNETISMO — FORÇA MAGNÉTICA EM FIOS;Considere o circuito formado pela associação em paralelo de dois resistores idênticos conectados a uma bateria. Suponha que a disposição dos fios e dos componentes no circuito seja como a indicada na figura abaixo, com os fios no mesmo plano. Se o circuito for colocado na presença de um campo magnético com direção perpendicular ao plano da figura, sobre os módulos das forças magnéticas $F_I$, $F_{II}$ e $F_{III}$ nos fios I, II e III, respectivamente, é correto afirmar-se que;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-11-2-f2.html#q3 2011.2;2;Q04;Mecânica;MECÂNICA — OSCILAÇÕES — ASSOCIAÇÃO DE MOLAS;Um bloco de massa $m$ é posto sobre um plano horizontal sem atrito e está preso a duas molas de tamanhos iguais e constantes elásticas $K_1$ e $K_2$ em três possíveis arranjos conforme a figura abaixo. Analisando-se os sistemas do ponto de vista de associação de molas, as constantes elásticas equivalentes $K_I$, $K_{II}$ e $K_{III}$ nos arranjos I, II e III, respectivamente, são;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-11-2-f2.html#q4 2011.2;2;Q05;Mecânica;MECÂNICA — HIDROSTÁTICA — EMPUXO EM CILINDROS;Dois cilindros retos de raios $r_1$ e $r_2$, com $r_1>r_2$, são suspensos próximo à superfície da Terra por fios. Os comprimentos dos fios são tais que as bases dos cilindros estejam no mesmo nível em relação ao solo conforme a figura abaixo. Considere que os cilindros têm massas e densidades iguais e suponha que eles sejam mergulhados simultaneamente em um fluido até que uma das bases do cilindro de raio $r_1$ fique ao nível da superfície do fluido, conforme a figura acima. Supondo-se que a densidade dos cilindros é maior do que a do fluido, e denotando-se por $E_1$ o empuxo no cilindro de raio $r_1$ e por $E_2$ o empuxo no cilindro de raio $r_2$, a razão $E_2/E_1$ é dada por;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-11-2-f2.html#q5 2011.2;2;Q06;Termologia;TERMOLOGIA — TERMODINÂMICA — TRABALHO NO DIAGRAMA P×V;Um gás ideal é submetido aos três processos termodinâmicos descritos no gráfico abaixo. O processo 1 tem estado inicial I e final II, o processo 2 tem estado inicial II e final III, e o processo 3 tem estado inicial III e final IV. A relação entre os trabalhos $W_i$ ($i=1, 2, 3$) nos processos 1, 2 e 3, respectivamente, é melhor estimada por;baixa;"empate de marcadores; prevaleceu a regra de prioridade";uece-11-2-f2.html#q6 2011.2;2;Q07;Mecânica;MECÂNICA — HIDROSTÁTICA — TUBO EM U;Um tubo em formato de U está parcialmente cheio de um fluido I com densidade $\rho_I$. Um fluido II, com densidade $\rho_{II}<\rho_I$, é colocado em um dos ramos do tubo de modo a formar uma coluna de altura $h_{II}$, conforme a figura abaixo. Considerando-se os fluidos imiscíveis entre si e denotando-se por $g$ o módulo da aceleração da gravidade, a razão $h_I/h_{II}$ entre as alturas é dada por;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-11-2-f2.html#q7 2011.2;2;Q08;Análise Dimensional;ANÁLISE DIMENSIONAL — GRANDEZAS E UNIDADES;A velocidade $v$ de um objeto puntiforme que parte com uma velocidade inicial $v_0$ e é submetido a uma aceleração constante $a$, em cada instante de tempo $t$, é dada por $v=v_0+at$. Esta equação pode ser reescrita em termos de uma variável adimensional $v'=v/v_0$, de modo que $v'=1+a't$. Note que $v'$ é proporcional à velocidade $v$ da partícula. Usando-se o Sistema Internacional de Unidades nas igualdades anteriores, conclui-se que a unidade de medida de $a'$ é;alta;marcador explícito de análise dimensional, unidades ou ordem de grandeza;uece-11-2-f2.html#q8 2011.2;2;Q09;Mecânica;MECÂNICA — HIDROSTÁTICA — MACACO HIDRÁULICO;O princípio de funcionamento do macaco hidráulico está ilustrado na figura abaixo, onde são representados dois cilindros com seções transversais de áreas $a_1$ e $a_2$ interconectados e preenchidos com um fluido de densidade $\rho_f$. Considere que o sistema está sob a ação da gravidade e que sobre a superfície do fluido em cada cilindro há um êmbolo de massa desprezível. Sob o êmbolo de maior área é presa por um fio, de massa desprezível, uma massa $m$ de densidade $\rho_m>\rho_f$, e sobre o outro êmbolo repousa outra massa idêntica à primeira. Para que esse sistema permaneça em equilíbrio estático, com os êmbolos à mesma altura em relação ao solo, a razão $a_1/a_2$ deve ser dada por;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-11-2-f2.html#q9 2011.2;2;Q10;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ELETROSTÁTICA — EQUILÍBRIO INSTÁVEL;Duas cargas elétricas negativas iguais e puntiformes são mantidas fixas. Uma carga de prova de mesmo valor e de sinal oposto é posta em repouso no ponto central entre as cargas fixas. Sobre a carga de prova é correto afirmar-se que;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-11-2-f2.html#q10 2011.2;2;Q11;Mecânica;MECÂNICA — LANÇAMENTO OBLÍQUO;Um mesmo corpo foi lançado quatro vezes do solo para atingir um alvo O, conforme as trajetórias I, II, III e IV mostradas na figura abaixo. A trajetória que mais exige energia cinética no momento do lançamento é a;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-11-2-f2.html#q11 2011.2;2;Q12;Mecânica;MECÂNICA — MOVIMENTO CIRCULAR UNIFORME;Um disco de diâmetro $X$ gira horizontalmente em torno de um eixo vertical. Se a aceleração centrípeta máxima que as partículas da periferia do disco podem sofrer é $a_{máx}$, então o módulo da velocidade angular máxima é dado por;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-11-2-f2.html#q12 2011.2;2;Q13;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ELETROSTÁTICA — CAPACITORES — PLACAS CIRCULARES;Dois capacitores, com placas planas (área hachurada) paralelas e distanciadas de $d$, têm suas respectivas armaduras com formatos circulares, conforme ilustrados na figura abaixo. Considerando-se que há vácuo entre as placas e desprezando-se os efeitos de borda, a razão $C_1/C_2$ entre as capacitâncias é;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-11-2-f2.html#q13 2011.2;2;Q14;Análise Dimensional;ANÁLISE DIMENSIONAL — GRANDEZAS ELETROMECÂNICAS;"Seja a seguinte convenção para unidades de medida: M — massa; L — comprimento; T — tempo; Q — carga. De acordo com essa convenção, as dimensões das grandezas quantidade de movimento, torque, capacitância e diferença de potencial são respectivamente";alta;marcador explícito de análise dimensional, unidades ou ordem de grandeza;uece-11-2-f2.html#q14 2011.2;2;Q15;Termologia;TERMOLOGIA — TERMODINÂMICA — EXPANSÃO ISOTÉRMICA;Um gás ideal se expande em um processo isotérmico constituído por quatro etapas: I, II, III e IV, conforme a figura abaixo. As variações de volume $\Delta V$ nas etapas são todas iguais. A etapa onde ocorre maior troca de calor é a;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-11-2-f2.html#q15 2011.2;2;Q16;Mecânica;MECÂNICA — CINEMÁTICA — COMPARAÇÃO DE ACELERAÇÕES;Próximo à superfície da Terra, uma partícula de massa $m$ foi usada nos quatro experimentos descritos a seguir: 1. Foi liberada em queda livre, a partir do repouso, de uma altura de $400\text{ m}$. 2. Foi submetida a aceleração constante em movimento horizontal, unidimensional, a partir do repouso, e se deslocou $30\text{ m}$ em $2\text{ s}$. 3. Foi submetida a um movimento circular uniforme em uma trajetória com raio de $20\text{ cm}$ e a uma velocidade tangencial de $2\text{ m/s}$. 4. Desceu sobre um plano inclinado que faz um ângulo de $60°$ com a horizontal. Desprezando-se os atritos nos quatro experimentos, o movimento com maior aceleração é o de número;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-11-2-f2.html#q16 2011.2;2;Q17;Ondas;ONDAS — ESPECTRO VISÍVEL;O gráfico abaixo representa a sensibilidade relativa da visão humana em função do comprimento de onda da luz. Considerando-se a velocidade de propagação no vácuo dada por $c=3\times10^8\text{ m/s}$ e tomando-se por base a figura acima, pode-se estimar corretamente que a faixa de frequência que melhor compõe a luz branca, em $10^{15}\text{ Hz}$, é;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-11-2-f2.html#q17 2011.2;2;Q18;Mecânica;MECÂNICA — MHS — ENERGIA MECÂNICA;Uma massa $m$, presa a um ponto fixo por meio de uma mola de massa desprezível e constante elástica $K$, oscila sem atrito em um movimento unidimensional. Em um dado sistema de referência, a posição $x$ da massa pode ser dada por $x=x_{máx}\operatorname{sen}(\omega t)$, com $\omega^2=K/m$, e a velocidade por $v=\omega x_{máx}\cos(\omega t)$. Neste caso, a energia mecânica total do sistema massa-mola é;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-11-2-f2.html#q18 2011.2;2;Q19;Mecânica;MECÂNICA — ESTÁTICA — BINÁRIO DE FORÇAS;Duas forças $\vec F_1$ e $\vec F_2$ horizontais de mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos são aplicadas em uma haste muito fina, rígida e de massa $m$ que repousa sobre uma superfície horizontal sem atrito, conforme ilustrado na figura abaixo. Nestas condições, é correto afirmar-se que;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-11-2-f2.html#q19 2011.2;2;Q20;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ELETROSTÁTICA — EQUILÍBRIO EM CAMPO UNIFORME;Uma partícula carregada negativamente é posta na presença de um campo elétrico de direção vertical, com sentido de cima para baixo e módulo constante $E$, nas proximidades da superfície da Terra. Denotando-se por $g$ o módulo da aceleração da gravidade, a razão entre a carga e a massa da partícula para que haja equilíbrio estático deve ser;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-11-2-f2.html#q20 2012.1;1;Q37;Mecânica;MECÂNICA — MHS — EQUAÇÃO HORÁRIA;Um corpo oscila com movimento harmônico simples. Sua posição, com o tempo, varia conforme a equação $x(t) = 0,30\cos(2\pi t + \pi)$ onde $x$ está em metros, $t$ em segundos e a fase está em radianos. Assim, a frequência, o período e a frequência angular são, respectivamente,;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-12-1-f1.html#q37 2012.1;1;Q38;Mecânica;MECÂNICA — CINEMÁTICA — LANÇAMENTO HORIZONTAL;Um projétil é lançado horizontalmente sob a ação de gravidade constante, de cima de uma mesa, com velocidade inicial cujo módulo é $V_0$. Ao atingir o nível do solo, o módulo de sua velocidade é $3V_0$. Logo, o módulo de sua velocidade vertical neste nível, desprezando-se qualquer tipo de atrito, é;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-12-1-f1.html#q38 2012.1;1;Q39;Eletricidade e Magnetismo;MAGNETISMO — FORÇA MAGNÉTICA — PARTÍCULA NEUTRA;A trajetória de um nêutron, no vácuo, com velocidade $\vec{V}_0$ dentro de uma região onde existe somente campo magnético $\vec{B}$ é;baixa;"empate de marcadores; prevaleceu a regra de prioridade";uece-12-1-f1.html#q39 2012.1;1;Q40;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ELETROSTÁTICA — CAMPO ELÉTRICO;Quatro cargas elétricas fixas, com valores $+q$, $+2q$, $+3q$ e $+4q$, são dispostas nos vértices de um quadrado de lado $d$. As cargas são posicionadas na ordem crescente de valor, percorrendo-se o perímetro do quadrado no sentido horário. Considere que este sistema esteja no vácuo e que $\epsilon_0$ é a permissividade elétrica nesse meio. Assim, o módulo do campo elétrico resultante no centro do quadrado é;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-12-1-f1.html#q40 2012.1;1;Q41;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ELETRODINÂMICA — ASSOCIAÇÃO DE RESISTORES;Considere dois resistores com resistências $R_1$ e $R_2$. A resistência equivalente na associação em série de $R_1$ e $R_2$ é quatro vezes o valor da resistência da associação em paralelo. Assim, é correto afirmar-se que;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-12-1-f1.html#q41 2012.1;1;Q42;Termologia;TERMOLOGIA — DILATAÇÃO TÉRMICA — DILATAÇÃO LINEAR;Uma haste metálica é composta de dois segmentos de mesmo tamanho e materiais diferentes, com coeficientes de dilatação lineares $\alpha_1$ e $\alpha_2$. Uma segunda haste, feita de um único material, tem o mesmo comprimento da primeira e coeficiente de dilatação $\alpha$. Considere que ambas sofram o mesmo aumento de temperatura e tenham a mesma dilatação. Assim, é correto afirmar-se que;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-12-1-f1.html#q42 2012.1;2;Q01;Mecânica;MECÂNICA — HIDROSTÁTICA — REFERENCIAL ACELERADO;Um tubo em U, em repouso e na presença da gravidade terrestre de módulo $g$, contém dois líquidos imiscíveis de densidades $d_1$ e $d_2$, com $d_1r$. Considere que a energia cinética da massa com trajetória de maior raio de trajetória é o dobro da energia cinética da outra massa. Sejam $A_R$ e $A_r$ as áreas varridas em dado intervalo de tempo $\Delta t$ pelos raios que localizam as partículas nas trajetórias com raio $R$ e $r$, respectivamente. Pode-se dizer corretamente que;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-12-1-f2.html#q4 2012.1;2;Q05;Óptica;ÓPTICA — REFLEXÃO — ESPELHOS PLANOS;Dois espelhos planos semitransparentes, não paralelos, são atingidos por um único raio de luz, que atinge o primeiro espelho com um ângulo de incidência nulo e é transmitido parcialmente até o segundo espelho. Assim, pode-se dizer que a relação entre o ângulo de reflexão no segundo espelho, $\theta$, e o ângulo $\alpha$ entre os espelhos é;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-12-1-f2.html#q5 2012.1;2;Q06;Mecânica;MECÂNICA — MOVIMENTO CIRCULAR — TRANSMISSÃO POR CORREIA;Duas rodas de raios $R$ e $r$, com $R>r$, giram acopladas por meio de uma correia inextensível que não desliza em relação às rodas. No instante inicial, os pontos A e a se encontram na posição mais alta, conforme a figura abaixo. Qual deve ser a razão $R/r$ para que após 2/3 de giro completo da roda grande, o ponto a esteja na mesma posição inicial pela primeira vez?;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-12-1-f2.html#q6 2012.1;2;Q07;Mecânica;MECÂNICA — ENERGIA MECÂNICA — SISTEMA MASSA-MOLA;Um corpo de massa $m$ é preso ao teto por uma mola, de massa desprezível, de constante elástica $k$. O corpo é lançado verticalmente para baixo a partir do repouso pela ação da mola, que se encontra inicialmente comprimida. Considere também a ação da gravidade, de módulo $g$, e despreze todos os atritos. Durante o movimento de descida, entre o início do movimento e o ponto mais baixo da trajetória, é correto afirmar-se que;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-12-1-f2.html#q7 2012.1;2;Q08;Óptica;ÓPTICA — REFRAÇÃO — ÂNGULO DE BREWSTER;Um raio de luz se propaga de um meio I para um meio II, sendo parcialmente refletido na interface plana de separação entre os meios. Assuma que a velocidade de propagação da luz no meio II é 80% da velocidade no meio I. Para que o raio refletido seja perpendicular ao refratado, o ângulo de incidência $\theta_i$ deve ser tal que;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-12-1-f2.html#q8 2012.1;2;Q09;Mecânica;MECÂNICA — CONSERVAÇÃO DA ENERGIA — PLANO INCLINADO;Em dois experimentos de mecânica, uma massa puntiforme desliza sobre duas rampas de mesmo comprimento, $5\text{ m}$, e inclinações diferentes. Em um dos experimentos a distância horizontal percorrida pela massa é $d_I=3\text{ m}$ e no outro é $d_{II}=4\text{ m}$. Suponha que ambas as massas partam do repouso e estejam sob a ação de um mesmo campo gravitacional uniforme e vertical, e despreze todos os atritos. Ao atingir o ponto final da rampa, a razão entre as velocidades das massas nos dois experimentos, $v_{II}/v_I$, é dada por;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-12-1-f2.html#q9 2012.1;2;Q10;Mecânica;MECÂNICA — ROLAMENTO — MOVIMENTO CIRCULAR;Um disco tem seu centro fixado a uma das extremidades de uma haste muito fina e perpendicular ao seu plano. O sistema está sobre uma mesa plana horizontal, com uma das extremidades do eixo ligada a um ponto da mesa. O disco é livre para rodar sem deslizar sobre a mesa, deixando marcada uma trajetória circular, conforme a figura abaixo. Para que a marca da trajetória feche um círculo completo, o disco gira duas vezes. Assim, a razão entre o raio da trajetória marcada na mesa e o raio do disco é;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-12-1-f2.html#q10 2012.1;2;Q11;Eletricidade e Magnetismo;MAGNETISMO — FORÇA MAGNÉTICA EM CONDUTORES;Um sistema é constituído por três fios condutores retos e muito longos, fixados um ao outro perpendicularmente e isolados eletricamente entre si. Por cada fio passa uma corrente elétrica constante de mesma intensidade. Se o sistema é posto na presença de um campo magnético uniforme, constante e paralelo a um dos fios, pode-se afirmar corretamente que a força resultante no sistema é;baixa;"empate de marcadores; prevaleceu a regra de prioridade";uece-12-1-f2.html#q11 2012.1;2;Q12;Mecânica;MECÂNICA — HIDROSTÁTICA — EMPUXO;Dois recipientes esféricos de mesmo volume e paredes muito finas são ligados verticalmente por um fio inextensível. Os recipientes I e II são cheios com materiais de densidades $d_I$ e $d_{II}$, respectivamente. O recipiente I flutua no ar, cuja densidade é $d_{AR}$, e o II está imerso na água, cuja densidade é $d_{AG}$. Se o sistema está em equilíbrio estático, e $d_IR_2>R_3>R_4$, estão interligadas eletricamente. No conjunto está distribuída uma carga elétrica $Q$. A esfera com maior densidade de carga é;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-12-2-f2.html#q13 2012.2;2;Q14;Termologia;TERMOLOGIA — CALORIMETRIA — TROCAS DE CALOR;Considere um sistema constituído por dois corpos de temperaturas diferentes. Este sistema está isolado termicamente do ambiente. Ao longo de um intervalo de tempo, o corpo quente aquece o frio. Podemos afirmar corretamente que no final deste intervalo;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-12-2-f2.html#q14 2012.2;2;Q15;Mecânica;MECÂNICA — MHS — PÊNDULO SIMPLES E MASSA-MOLA;Considere a aceleração da gravidade em função da distância $d$ à superfície da terra de acordo com a lei da gravitação universal. A esta distância $d$ da superfície existem dois osciladores: um massa-mola e o outro, um pêndulo simples. A respeito de suas frequências de oscilação, pode-se afirmar corretamente que;alta;4 marcador(es) do assunto;uece-12-2-f2.html#q15 2012.2;2;Q16;Mecânica;MECÂNICA — MOVIMENTO CIRCULAR UNIFORME — FORÇA CENTRÍPETA;Uma partícula descreve um movimento circular uniforme no sentido anti-horário, sob um trilho horizontal, conforme a figura abaixo. Se em um determinado instante as componentes da força que atua na partícula nas direções $x$ e $y$ são $8\text{ N}$ e $-1\text{ N}$, respectivamente, a partícula se encontra no quadrante Sistema de eixos com quatro quadrantes e trajetória circular.;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-12-2-f2.html#q16 2012.2;2;Q17;Mecânica;MECÂNICA — QUANTIDADE DE MOVIMENTO — SEGUNDA LEI DE NEWTON;Uma partícula de massa $m$ se move ao longo do eixo $x$ com momento linear $p$, constante. Assim, a força resultante sobre essa partícula tem módulo;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-12-2-f2.html#q17 2012.2;2;Q18;Mecânica;MECÂNICA — GRAVITAÇÃO UNIVERSAL — FORÇA GRAVITACIONAL;Uma espaçonave está em uma trajetória em linha reta da terra para a lua. Considerando somente interações sobre a espaçonave devidas à terra e à lua, o ponto onde a força gravitacional da terra sobre a espaçonave é máxima localiza-se;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-12-2-f2.html#q18 2012.2;2;Q19;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ELETRODINÂMICA — CIRCUITO RC;Um capacitor de capacitância $C$, inicialmente carregado com carga $Q$, tem seus terminais conectados eletricamente a um resistor ôhmico de resistência $R$. Sobre a diferença de potencial elétrico nos terminais do resistor, é correto afirmar-se que;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-12-2-f2.html#q19 2012.2;2;Q20;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ELETRODINÂMICA — LEI DE OHM;Uma diferença de potencial $\Delta V=V_A-V_B$ é aplicada nos terminais A e B de um resistor ôhmico $R=1\Omega$. Com base no gráfico de $\Delta V$ mostrado ao lado, a curva que melhor representa a corrente elétrica no resistor é Gráfico da tensão aplicada e quatro alternativas de corrente elétrica.;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-12-2-f2.html#q20 2013.1;1;Q37;Mecânica;MECÂNICA — MOVIMENTO CIRCULAR — FORÇA CENTRÍPETA E MOLAS;Em um primeiro experimento, uma massa puntiforme é posta em movimento circular uniforme, com a realização de três voltas completas por minuto. A trajetória circular é mantida por uma mola de constante elástica $k_1$ que liga a massa a um ponto fixo. Em um segundo experimento, com a substituição da mola por outra de mesmo comprimento e constante elástica $k_2$, a massa percorre a mesma trajetória também com movimento circular uniforme, porém, realiza o dobro de voltas em um minuto. Assim, é correto afirmar-se que;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-13-1-f1.html#q37 2013.1;1;Q38;Mecânica;MECÂNICA — ROLAMENTO — ATRITO ESTÁTICO;Uma esfera, inicialmente parada, desce um plano inclinado, rolando sem deslizar, na presença da gravidade terrestre. Desprezando-se a resistência do ar, pode-se afirmar corretamente que;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-13-1-f1.html#q38 2013.1;1;Q39;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — POTENCIAL ELÉTRICO — DDP;Considere dois condutores A e B. Os potenciais elétricos de suas superfícies medidos em relação ao solo são 3 e –6 Volts, respectivamente. O potencial elétrico da superfície do condutor A em relação à superfície do condutor B é, em Volts,;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-13-1-f1.html#q39 2013.1;1;Q40;Análise Dimensional;ANÁLISE DIMENSIONAL — SISTEMAS DE UNIDADES;Suponha que o padrão de metro do Sistema Internacional de Unidades seja redefinido para a metade do comprimento atualmente em uso. Assim, o valor da aceleração da gravidade na superfície da Terra seria aproximadamente, em $\text{m/s}^2$,;alta;marcador explícito de análise dimensional, unidades ou ordem de grandeza;uece-13-1-f1.html#q40 2013.1;1;Q41;Mecânica;MECÂNICA — CINEMÁTICA — ACELERAÇÃO;Dois automóveis, I e II, inicialmente trafegam lado a lado em uma estrada reta. Em algum instante, o carro I aumenta sua velocidade e, simultaneamente, o outro começa uma frenagem. Assim, pode-se afirmar corretamente que;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-13-1-f1.html#q41 2013.1;1;Q42;Ondas;ONDAS — EQUAÇÃO FUNDAMENTAL DA ONDULATÓRIA;Uma onda de rádio se propaga com uma velocidade aproximada de $300\times10^3\text{ km/s}$ enquanto uma onda sonora no ar se propaga a aproximadamente $340\text{ m/s}$. Assim, a respeito dos comprimentos de onda dessas propagações, pode-se dizer corretamente que;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-13-1-f1.html#q42 2013.1;2;Q01;Mecânica;MECÂNICA — ESTÁTICA — TRAÇÃO E POLIAS;Considere uma corda A, de massa desprezível, passando por uma polia presa ao teto por outra corda B, conforme a figura a seguir. Pelas duas extremidades da corda A uma pessoa de massa $m$ se pendura e permanece em equilíbrio estático próximo à superfície da Terra. Considere a aceleração gravitacional com módulo $g$. A relação entre as tensões nas cordas e o peso da pessoa é;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-13-1-f2.html#q1 2013.1;2;Q02;Mecânica;MECÂNICA — DINÂMICA — ATRITO;Um corredor parte do repouso com aceleração constante em uma pista horizontal. Suponha que ele imponha uma aceleração tal que seus pés fiquem na iminência do deslizamento em relação ao solo. Se a força de atrito estático máxima corresponde a 60% de seu peso, quantos metros o atleta percorre nos primeiros 2 segundos? Considere $g=10\text{ m/s}^2$.;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-13-1-f2.html#q2 2013.1;2;Q03;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ELETRODINÂMICA — POTÊNCIA ELÉTRICA;Um chuveiro elétrico tem uma resistência ôhmica de $10\Omega$. Após duas horas ligado, verificou-se que o consumo de energia foi de $2{,}42\text{ kW}\cdot\text{hora}$. Assim, a tensão em Volts da rede em que o chuveiro foi ligado é;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-13-1-f2.html#q3 2013.1;2;Q04;Mecânica;MECÂNICA — TRABALHO E ENERGIA — TEOREMA DA ENERGIA CINÉTICA;Dois objetos de $1\text{ kg}$ cada movem-se em linhas retas com velocidades $V_A=1\text{ m/s}$ e $V_B=2\text{ m/s}$. Após certo tempo, as velocidades dos dois objetos aumentam de $1\text{ m/s}$ cada. Desprezando todas as forças de atrito, nesse intervalo de tempo o trabalho total (em Joules) realizado sobre os carros A e B é, respectivamente,;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-13-1-f2.html#q4 2013.1;2;Q05;Óptica;ÓPTICA — INTERAÇÃO DA LUZ COM A MATÉRIA — ABSORÇÃO E TRANSMISSÃO;A figura (i) mostra uma fonte luminosa que faz incidir luz sobre um material semitransparente. Em dois pontos, A e B, mostrados na figura (i), são medidas as intensidades $I$ de luz para vários comprimentos de onda $\lambda$, e os resultados são mostrados no gráfico (ii). A curva sólida corresponde à medição em A, e a tracejada, em B. Despreze os efeitos devidos à reflexão de luz no material e considere o experimento realizado no vácuo. Assim, sobre o material, é correto afirmar-se que;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-13-1-f2.html#q5 2013.1;2;Q06;Mecânica;MECÂNICA — MOVIMENTO HARMÔNICO SIMPLES — SISTEMA MASSA-MOLA;Uma massa $m$ presa a uma mola de constante elástica $k$ oscila sobre um plano horizontal sem atrito de modo que sua velocidade em função do tempo é dada por $v=v_{\max}\cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t\right)$. Desprezando-se todos os atritos, a energia potencial elástica em função do tempo é dada por;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-13-1-f2.html#q6 2013.1;2;Q07;Mecânica;MECÂNICA — HIDROSTÁTICA — EMPUXO;Considere dois experimentos em que uma esfera, construída com um material isolante térmico perfeito e impermeável, flutua em água a diferentes temperaturas. No experimento I, a água está a $20\text{ °C}$, com densidade $998{,}2\text{ g/L}$. No experimento II, a água está a $90\text{ °C}$, com densidade $965{,}3\text{ g/L}$. A razão entre os volumes submersos $V_{II}/V_I$ da esfera nos dois experimentos é aproximadamente;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-13-1-f2.html#q7 2013.1;2;Q08;Termologia;TERMOLOGIA — TERMODINÂMICA — TRANSFORMAÇÃO ADIABÁTICA;Em um dado experimento um gás ideal armazenado em um recipiente metálico tem seu volume reduzido muito rapidamente, de modo que se possa aproximar como nula qualquer transferência de calor com o meio externo. Em um segundo experimento com o mesmo sistema a velocidade de compressão é muito menor, de modo que não se possa usar essa aproximação. Suponha que antes do início dos dois processos de compressão o gás esteja em equilíbrio térmico com o meio. Assim, pode-se afirmar corretamente que;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-13-1-f2.html#q8 2013.1;2;Q09;Mecânica;MECÂNICA — HIDROSTÁTICA — PRESSÃO;Um recipiente com ar comprimido é fechado por uma tampa de $12\text{ cm}^2$ de área e peso desprezível. Para manter esse recipiente fechado é necessária a aplicação de uma força normal à tampa no valor de $240\text{ N}$. Considere que a pressão atmosférica é de $10^5\text{ Pa}$. Assim, a pressão do ar no recipiente, em Pa, é;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-13-1-f2.html#q9 2013.1;2;Q10;Ondas;MECÂNICA — MOVIMENTO HARMÔNICO SIMPLES — DIFERENÇA DE FASE;Considere dois osciladores harmônicos simples, I e II, cujos movimentos estão defasados conforme a figura a seguir. Assim, a diferença de fase entre os movimentos desses osciladores é aproximadamente;baixa;"empate de marcadores; prevaleceu a regra de prioridade";uece-13-1-f2.html#q10 2013.1;2;Q11;Mecânica;MECÂNICA — HIDROSTÁTICA — PRESSÃO EM LÍQUIDOS;A figura a seguir ilustra um sistema de vasos comunicantes. O sistema é completamente preenchido com água e as extremidades das três colunas verticais são fechadas por tampas rígidas cujas áreas são $A_10$. A partir de $x_1$ começa a crescer e em $x_2>x_1$, $U(x)$ atinge um máximo, em seguida decresce até atingir o mesmo valor que $U(x_1)$. Pode-se dizer que a partícula se desloca ao encontro de uma barreira de potencial. Considere somente a energia mecânica e o sistema conservativo. Para que a partícula atravesse a barreira de potencial, é necessário que sua energia mecânica;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-16-2-f2.html#q1 2016.2;2;Q02;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ELETROSTÁTICA — CAMPO ELÉTRICO;Os aparelhos de televisão que antecederam a tecnologia atual, de LED e LCD, utilizavam um tubo de raios catódicos para produção da imagem. De modo simplificado, esse dispositivo produz uma diferença de potencial da ordem de 25 kV entre pontos distantes de 50 cm um do outro. Essa diferença de potencial gera um campo elétrico que acelera elétrons até que se choquem com a frente do monitor, produzindo os pontos luminosos que compõem a imagem. Com a simplificação acima, pode-se estimar corretamente que o campo elétrico por onde passa esse feixe de elétrons é;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-16-2-f2.html#q2 2016.2;2;Q03;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ELETROSTÁTICA — FORÇA ELÉTRICA;Precipitador eletrostático é um equipamento que pode ser utilizado para remoção de pequenas partículas presentes nos gases de exaustão em chaminés industriais. O princípio básico de funcionamento do equipamento é a ionização dessas partículas, seguida de remoção pelo uso de um campo elétrico na região de passagem delas. Suponha que uma delas tenha massa $m$, adquira uma carga de valor $q$ e fique submetida a um campo elétrico de módulo $E$. A força elétrica sobre essa partícula é dada por;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-16-2-f2.html#q3 2016.2;2;Q04;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ENERGIA ELÉTRICA — CONVERSÃO DE ENERGIA;A produção de energia luminosa a partir de energia elétrica é realizada em residências pelas três principais tecnologias: lâmpadas de filamento de tungstênio, de gás fluorescente e LED. Em todas essas tecnologias há conversão de energia elétrica em energia;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-16-2-f2.html#q4 2016.2;2;Q05;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ELETRODINÂMICA — CIRCUITOS;Uma lâmpada incandescente é conectada por dois fios à bateria (12 V) de um carro através de um interruptor cuja resistência é desprezível. Após a lâmpada ser ligada, a corrente elétrica que passa pelo interruptor e a diferença de potencial elétrico entre seus terminais é sempre;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-16-2-f2.html#q5 2016.2;2;Q06;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ELETRODINÂMICA — POTÊNCIA ELÉTRICA;O rádio de um carro é conectado por dois fios à bateria (12 V) através de um interruptor. Considerando a resistência elétrica do interruptor desprezível e que a corrente elétrica fornecida ao rádio é 2 A, é correto afirmar que a potência dissipada no interruptor é;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-16-2-f2.html#q6 2016.2;2;Q07;Eletricidade e Magnetismo;MAGNETISMO — CAMPO MAGNÉTICO DE CORRENTES;Em um experimento A, sobre eletromagnetismo, um fio condutor muito fino é disposto em linha reta sobre uma mesa isolante horizontal. Pelo fio passa uma corrente elétrica constante. Em um segundo experimento, B, o mesmo fio é disposto na forma de uma circunferência também sobre a mesa. Em ambas as situações o fio está contido no plano da mesa. É correto afirmar que, no plano da mesa, os campos magnéticos produzidos pela corrente elétrica nos dois experimentos são;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-16-2-f2.html#q7 2016.2;2;Q08;Não classificado;ENERGIA — EFICIÊNCIA ENERGÉTICA;Em um dado intervalo de tempo, a luz do sol disponibiliza 1000 Joules de energia a um painel solar fotovoltaico. Esse painel, após uma conversão energética, fornece a uma lâmpada uma energia de 100 Joules. Essa lâmpada disponibiliza 90 Joules na forma de energia luminosa. Percebe-se que o processo se inicia e finaliza com energia luminosa. A eficiência energética de conversão no painel solar e no processo completo é, respectivamente,;baixa;"empate de marcadores; prevaleceu a regra de prioridade";uece-16-2-f2.html#q8 2016.2;2;Q09;Mecânica;MECÂNICA — TRABALHO E ENERGIA — CONSERVAÇÃO DA ENERGIA;Considere que a cabine de um elevador despenque sem atrito em queda livre de uma altura de 3 m, que corresponde aproximadamente a um andar. Considerando que a cabine tenha massa de 500 kg e a aceleração da gravidade seja 10 m/s², a energia cinética ao final da queda será, em kJ,;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-16-2-f2.html#q9 2016.2;2;Q10;Óptica;ÓPTICA — REFLEXÃO E REFRAÇÃO — LÂMINAS DE FACES PARALELAS;Um raio de luz incide sobre uma chapa de vidro semitransparente com um ângulo de incidência de 30°. Percebe-se a saída de três raios da chapa, um devido à reflexão na primeira face, outro pela reflexão na segunda face seguida de retorno para o lado da luz incidente, e o terceiro que passa para o outro lado da chapa (raio transmitido). Sobre os raios é correto afirmar que os dois que saem pelo lado que incide a luz são;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-16-2-f2.html#q10 2016.2;2;Q11;Mecânica;MECÂNICA — MOVIMENTO CIRCULAR — FORÇA CENTRÍPETA;A trajetória de uma partícula sujeita a uma força de módulo constante e direção sempre perpendicular à velocidade é;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-16-2-f2.html#q11 2016.2;2;Q12;Termologia;TERMOLOGIA — GASES IDEAIS — DENSIDADE;Em um gás ideal, a pressão, o volume e a temperatura são relacionados pela equação $PV=nRT$. Para esse gás, a razão entre a pressão e a temperatura é;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-16-2-f2.html#q12 2016.2;2;Q13;Mecânica;MECÂNICA — DINÂMICA — ELEVADORES;Considere que um elevador inicia uma subida de 13 andares, e que durante a passagem de 11 desses andares ele se desloca com velocidade constante, até parar no 13º. Assim, todas as variações de velocidade devem ocorrer durante a passagem pelo 1º andar e o 13º andar. De modo extremamente simplificado, considere que as forças de atrito sejam de mesmo módulo ao longo de todo o percurso e que o elevador seja sustentado por um único cabo inextensível e de massa muito menor que a da cabine. Nessas condições, é correto afirmar que a tensão nos cabos de sustentação é;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-16-2-f2.html#q13 2016.2;2;Q14;Mecânica;MECÂNICA — ESTÁTICA — TRAÇÃO;Um varal de roupas é construído com uma corda flexível muito leve e inextensível, de comprimento $2c$, fixada pelas extremidades a duas paredes distanciadas de $2d$ uma da outra. Em um ponto no centro desse varal fica presa em repouso uma massa $m$. Assumindo que a aceleração da gravidade é $g$, a tensão na corda é dada por;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-16-2-f2.html#q14 2016.2;2;Q15;Termologia;TERMOLOGIA — DILATAÇÃO TÉRMICA — EFEITOS MECÂNICOS;Um varal de roupas é construído com um cabo de aço longo, muito fino e flexível. Em dias de calor intenso, há dilatação térmica do cabo. Assim, é correto afirmar que, para uma dada massa presa ao centro do varal, a tensão no cabo de aço;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-16-2-f2.html#q15 2016.2;2;Q16;Termologia;TERMOLOGIA — DILATAÇÃO TÉRMICA — COEFICIENTE DE DILATAÇÃO;Considerando a unidade de medida de temperatura o grau Celsius, a unidade de medida do coeficiente de dilatação térmica no Sistema Internacional de Unidades é;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-16-2-f2.html#q16 2016.2;2;Q17;Mecânica;MECÂNICA — ENERGIA CINÉTICA;Um projétil de uma arma de fogo tem massa 10 g e sai do cano com velocidade 350 m/s. Considerando somente o movimento de translação, uma moto de 350 kg teria a mesma energia cinética desse projétil caso se deslocasse a uma velocidade de;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-16-2-f2.html#q17 2016.2;2;Q18;Termologia;TERMOLOGIA — GASES IDEAIS — ENERGIA INTERNA;Um recipiente fechado contém um gás ideal em condições tais que o produto $nRT$ sempre é constante, onde $n$ é o número de moles do gás, $T$ sua temperatura e $R$ a constante universal dos gases perfeitos. Sobre o gás, é correto afirmar que;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-16-2-f2.html#q18 2016.2;2;Q19;Mecânica;MECÂNICA — PÊNDULO SIMPLES — DILATAÇÃO TÉRMICA;Um pêndulo de relógio antigo foi construído com um fio metálico muito fino e flexível. Prendeu-se a uma das extremidades do fio uma massa e fixou-se a outra extremidade ao teto. Considerando exclusivamente os efeitos da temperatura ambiente no comprimento do fio, pode-se afirmar corretamente que, com um aumento de temperatura, o período e a frequência do pêndulo;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-16-2-f2.html#q19 2016.2;2;Q20;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ELETROSTÁTICA — CAMPO ELÉTRICO;Considere duas cargas elétricas de mesmo sinal, separadas por uma distância de 100 Å. Sobre o campo elétrico produzido pelas cargas, é correto afirmar que é;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-16-2-f2.html#q20 2017.1;1;Q39;Mecânica;MECÂNICA — CINEMÁTICA;Considere uma esfera muito pequena, de massa 1 kg, deslocando-se a uma velocidade de 2 m/s, sem girar, durante 3 s. Nesse intervalo de tempo, o momento linear dessa partícula é;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-17-1-f1.html#q39 2017.1;1;Q40;Mecânica;MECÂNICA — DINÂMICA;Considere dois instantes no deslocamento de um elevador em viagem de subida: o início (I) imediatamente após a partida, e o final (F) imediatamente antes da parada. Suponha que apenas um cabo de aço é responsável pela sustentação e movimento do elevador. Desprezando todos os atritos, é correto afirmar que a força exercida pelo cabo na cabine no início ($\vec{F}_I$) e no final ($\vec{F}_F$) tem direção e sentido;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-17-1-f1.html#q40 2017.1;1;Q41;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — CONCEITOS GERAIS;Uma corrente elétrica percorre um chuveiro elétrico construído com um resistor ôhmico. A corrente elétrica pode ser medida em unidades de;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-17-1-f1.html#q41 2017.1;1;Q42;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — CONCEITOS GERAIS;A unidade de medida de energia utilizada usualmente pelas distribuidoras de energia elétrica é o kWh. Em termos de Joules, a equivalência é;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-17-1-f1.html#q42 2017.1;1;Q43;Mecânica;MECÂNICA — CONCEITOS GERAIS;Considere três peças metálicas de mesmo material, de mesmo volume e de formas diferentes, sendo uma esférica, a outra cúbica e a última um poliedro regular de 20 faces, o icosaedro. Os três objetos repousam, em equilíbrio estável, sobre uma mesa plana horizontal próxima ao solo. A pressão ($P$) exercida sobre a mesa pelos sólidos é tal que;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-17-1-f1.html#q43 2017.1;1;Q44;Ondas;ONDAS — ONDULATÓRIA;Uma corda de 60 cm, em um violão, vibra a uma determinada frequência. É correto afirmar que o maior comprimento de onda dessa vibração, em cm, é;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-17-1-f1.html#q44 2017.1;1;Q45;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ELETROSTÁTICA;Uma pilha (1,5 V) e um resistor ($1,5\ \Omega$) são conectados um ao outro por apenas um de seus terminais durante o experimento I. Em outro experimento, o experimento II, os dois terminais da bateria são conectados aos terminais do resistor. A diferença de potencial elétrico e a corrente no resistor são, respectivamente,;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-17-1-f1.html#q45 2017.1;1;Q46;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ELETRODINÂMICA;Considere duas pilhas de 1,5 V ligadas em paralelo (com os polos iguais entre si) e conectadas a um resistor ôhmico de $15\ \Omega$. A corrente elétrica que passa pelo resistor, em Amperes, é;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-17-1-f1.html#q46 2017.1;2;Q01;Mecânica;MECÂNICA — CINEMÁTICA — QUEDA LIVRE;Considere um pêndulo, construído com um fio inextensível e uma massa puntiforme, que oscila em um plano vertical sob a ação da gravidade ao longo de um arco de círculo. Suponha que a massa se desprenda do fio no ponto mais alto de sua trajetória durante a oscilação. Assim, após o desprendimento, a massa descreverá uma trajetória;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-17-1-f2.html#q1 2017.1;2;Q02;Mecânica;MECÂNICA — MHS — SISTEMA MASSA-MOLA;Se fossem desprezados todos os atritos e retirados os amortecedores, um automóvel parado em uma via horizontal poderia ser tratado como um sistema massa mola. Suponha que a massa suspensa seja de 1.000 kg e que a mola equivalente ao conjunto que o sustenta tenha coeficiente elástico $k$. Como há ação também da gravidade, é correto afirmar que, se o carro oscilar verticalmente, a frequência de oscilação;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-17-1-f2.html#q2 2017.1;2;Q03;Mecânica;MECÂNICA — DINÂMICA — ATRITO CINÉTICO;Um automóvel percorre uma pista circular horizontal e plana em um autódromo. Em um dado instante, as rodas travam (param de girar) completamente, e o carro passa a deslizar sob a ação da gravidade, da normal e da força de atrito dinâmica. Suponha que o raio da pista seja suficientemente grande para que o carro possa ser tratado como uma massa puntiforme. Pode-se afirmar corretamente que, imediatamente após o travamento das rodas, o vetor força de atrito sobre o carro tem;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-17-1-f2.html#q3 2017.1;2;Q04;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ELETROSTÁTICA — CAPACITORES;Considere dois capacitores, $C_1=2\ \mu\text{F}$ e $C_2=3\ \mu\text{F}$, ligados em série e inicialmente descarregados. Supondo que os terminais livres da associação foram conectados aos polos de uma bateria, é correto afirmar que, após cessar a corrente elétrica,;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-17-1-f2.html#q4 2017.1;2;Q05;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ELETRODINÂMICA — ASSOCIAÇÃO DE RESISTORES;Considerando dois resistores, $R_1=2\ \Omega$ e $R_2=3\ \Omega$, ligados em série e com os terminais livres da associação conectados aos polos de uma bateria, pode-se afirmar corretamente que;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-17-1-f2.html#q5 2017.1;2;Q06;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ELETROSTÁTICA — CAPACITORES;Um resistor de $3\ \Omega$ é ligado em série a um capacitor de $4\ \mu\text{F}$, e a associação assim obtida é conectada aos terminais de uma bateria de 12 V. Após o capacitor estar completamente carregado, é correto afirmar que a diferença de potencial (em Volts) nos terminais do capacitor e do resistor é, respectivamente,;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-17-1-f2.html#q6 2017.1;2;Q07;Mecânica;MECÂNICA — TRABALHO E ENERGIA — TRABALHO DA FORÇA PESO;Considere um sistema massa mola oscilando sem atrito em uma trajetória vertical próxima à superfície da Terra. Suponha que a amplitude da oscilação é 20 cm, a massa seja de 1 kg e $g=10\ \text{m/s}^2$. O trabalho total realizado pela força peso durante um período de oscilação é, em Joules,;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-17-1-f2.html#q7 2017.1;2;Q08;Mecânica;MECÂNICA — MHS — ENERGIA CINÉTICA;Considere um pêndulo simples oscilando com período $T$ próximo à superfície da Terra. O sistema consiste em um fio inextensível, flexível e de massa desprezível, preso a uma massa cujas dimensões são muito menores que o comprimento do fio. Considere que a energia cinética inicial da massa é $E_i$. Nos dois intervalos entre o início do movimento e os tempo $2T$ e $3T$, a variação da energia cinética é, respectivamente,;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-17-1-f2.html#q8 2017.1;2;Q09;Mecânica;MECÂNICA — MOVIMENTO CIRCULAR — ROTAÇÃO DA TERRA;Considere o movimento de rotação de dois objetos presos à superfície da Terra, sendo um deles no equador e o outro em uma latitude norte, acima do equador. Considerando somente a rotação da Terra, para que a velocidade tangencial do objeto que está a norte seja a metade da velocidade do que está no equador, sua latitude deve ser;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-17-1-f2.html#q9 2017.1;2;Q10;Óptica;ÓPTICA — REFLEXÃO — ESPELHOS PLANOS;Dois espelhos planos são posicionados de modo que façam um ângulo de 90° entre si. Considere que um raio de luz incide em um deles, é refletido e sofre uma segunda reflexão no outro espelho. Assuma que o raio incidente está em um plano perpendicular aos espelhos. O ângulo entre o primeiro raio incidente e o raio que sai do conjunto de espelhos é;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-17-1-f2.html#q10 2017.1;2;Q11;Mecânica;MECÂNICA — MOVIMENTO CIRCULAR — ATRITO ESTÁTICO;Uma criança deixa sua sandália sobre o disco girante que serve de piso em um carrossel. Considere que a sandália não desliza em relação ao piso do carrossel, que gira com velocidade angular constante, $\omega$. A força de atrito estático sobre a sandália é proporcional a;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-17-1-f2.html#q11 2017.1;2;Q12;Mecânica;MECÂNICA — MHS — CENTRO DE MASSA;Duas massas, $m_1>m_2$, são presas uma à outra por uma mola, e o sistema é livre para deslizar sem atrito em uma mesa horizontal. Considerando que, durante oscilação do conjunto, as massas se aproximam e se afastam uma da outra com frequências e amplitudes constantes. Assumindo que a posição do centro de massa do sistema não se altere, é correto afirmar que;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-17-1-f2.html#q12 2017.1;2;Q13;Termologia;TERMOLOGIA — GASES IDEAIS;Considere dois sistemas compostos por gases ideais, com massas moleculares diferentes, cada um em um recipiente com isolamento térmico. A pressão, o volume e a temperatura são tais que $PV/T$ é o mesmo para ambos. É correto afirmar que;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-17-1-f2.html#q13 2017.1;2;Q14;Mecânica;MECÂNICA — ESTÁTICA — TORQUE;Duas bicicletas são equipadas com freios de diferentes tecnologias. Uma delas tem a rotação do pneu reduzida pela ação da força de atrito entre uma pastilha de freio e o aro, próximo ao pneu. Na outra, o freio faz a pastilha realizar força de atrito em um disco concêntrico ao pneu, mas com diâmetro muito pequeno em relação ao aro. Supondo que a força de atrito seja de mesma intensidade nos dois sistemas, é correto afirmar que o torque sobre o aro, $\tau_{aro}$, e sobre o disco, $\tau_{disco}$ tenham a seguinte relação;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-17-1-f2.html#q14 2017.1;2;Q15;Mecânica;MECÂNICA — MOLAS — ASSOCIAÇÃO DE MOLAS;Considere duas associações de dois pares de molas, todas iguais, um par em série e outro em paralelo. Os coeficientes elásticos das molas equivalentes nas duas associações são;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-17-1-f2.html#q15 2017.1;2;Q16;Eletricidade e Magnetismo;ONDAS — ONDAS ELETROMAGNÉTICAS — ONDAS ESTACIONÁRIAS;Considere um forno micro-ondas que opera na frequência de 2,45 GHz. O aparelho produz ondas eletromagnéticas estacionárias no interior do forno. A distância de meio comprimento de onda, em cm, entre nodos do campo elétrico é aproximadamente;baixa;"empate de marcadores; prevaleceu a regra de prioridade";uece-17-1-f2.html#q16 2017.1;2;Q17;Mecânica;MECÂNICA — ENERGIA POTENCIAL — EQUILÍBRIO;Considere um carrinho que é livre para se deslocar sobre trilhos dispostos paralelos a um plano vertical. Ao longo da trajetória, há pontos de parada do carrinho que podem ser classificados como de equilíbrio estável (E) e instável (I). Sobre a energia potencial gravitacional na vizinhança dos pontos de equilíbrio estável, $U_E$, e dos pontos de equilíbrio instável, $U_I$, é correto afirmar que antes de um ponto de equilíbrio;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-17-1-f2.html#q17 2017.1;2;Q18;Mecânica;MECÂNICA — DINÂMICA — SISTEMA DE MASSA VARIÁVEL;Dois carros que transportam areia se deslocam sem atrito na horizontal e sob a ação de duas forças constantes e iguais. Ao longo do deslocamento, há vazamento do material transportado por um furo em um dos carros, reduzindo sua massa total. Considerando que ambos partiram do repouso e percorrem trajetórias paralelas e retas, é correto afirmar que após um intervalo de tempo igual para os dois, a velocidade do carro furado, se comparada à do outro carro,;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-17-1-f2.html#q18 2017.1;2;Q19;Análise Dimensional;MECÂNICA — ENERGIA ELÁSTICA — ANÁLISE DIMENSIONAL;Em um sistema massa mola, a energia potencial é função do coeficiente elástico $k$ e da deformação da mola. Em termos de unidade de energia e comprimento, a unidade de medida de $k$ é;alta;marcador explícito de análise dimensional, unidades ou ordem de grandeza;uece-17-1-f2.html#q19 2017.1;2;Q20;Mecânica;MECÂNICA — DINÂMICA — ATRITO ESTÁTICO;O caminhar humano, de modo simplificado, acontece pela ação de três forças sobre o corpo: peso, normal e atrito com o solo. De modo simplificado, as forças peso e atrito sobre o corpo são, respectivamente,;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-17-1-f2.html#q20 2017.2;1;Q39;Mecânica;MECÂNICA — MOVIMENTO CIRCULAR;Considere um trilho de via férrea horizontal com dois terços de sua extensão em linha reta e o restante formando um arco de círculo. Considere que o comprimento total da via e o raio de curvatura do trecho curvo são muito maiores do que a distância entre os trilhos. Suponha que, nessa via, um vagão trafega com velocidade constante (em módulo), e que seu tamanho é muito pequeno comparado à extensão da via. Considere que eventuais deslizamentos entre as rodas do vagão e os trilhos sejam tão pequenos que possam ser desprezados. Despreze também os atritos. Sobre as forças horizontais nos trilhos no ponto da passagem do vagão, é correto afirmar que no trecho reto;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-17-2-f1.html#q39 2017.2;1;Q40;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ELETROSTÁTICA;A lei da Física que estabelece uma relação linear entre corrente elétrica e diferença de potencial é a Lei;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-17-2-f1.html#q40 2017.2;1;Q41;Mecânica;MECÂNICA — TRABALHO E ENERGIA;Um sistema mecânico em equilíbrio estático, como uma esfera repousando sobre uma mesa horizontal, ou um carrinho de montanha russa parado no ponto mais baixo de um trecho curvo, apresenta energia cinética zero. Considere que, durante um experimento, a esfera e o carrinho sofrem pequenos deslocamentos a partir de seu ponto de equilíbrio. Após os respectivos deslocamentos, as energias potenciais nos exemplos da esfera e do carrinho são, respectivamente,;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-17-2-f1.html#q41 2017.2;1;Q42;Mecânica;MECÂNICA — TRABALHO E ENERGIA;Usinas termelétricas, como as instaladas no Ceará, geram energia mais cara que as fontes convencionais, consomem elevados volumes de água, além de usarem carvão como combustível, causando relevantes impactos ambientais. Nessas usinas, as conversões que envolvem maior quantidade de energia são de;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-17-2-f1.html#q42 2017.2;1;Q43;Termologia;TERMOLOGIA — CALORIMETRIA;Considere o enunciado de uma lei da termodinâmica, que diz “se dois corpos estiverem em equilíbrio térmico com um terceiro, estarão em equilíbrio térmico entre si”. Assim, é correto afirmar que no equilíbrio térmico;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-17-2-f1.html#q43 2017.2;1;Q44;Óptica;ÓPTICA — CONCEITOS GERAIS;Considere um fio condutor, fabricado com uma liga metálica que confere uma determinada resistência elétrica proporcional ao comprimento do fio e com pouca variação em função da temperatura ($\pm 1\ {}^\circ\text{C}$). A configuração que produz a mesma resistência equivalente a uma peça de 2 m de fio é;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-17-2-f1.html#q44 2017.2;1;Q45;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ELETROSTÁTICA;Considere as seguintes grandezas físicas: tempo, massa, campo elétrico. Essas grandezas são, respectivamente,;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-17-2-f1.html#q45 2017.2;1;Q46;Termologia;TERMOLOGIA — CALORIMETRIA;A energia necessária para aquecer uma certa massa de água é a mesma nos seguintes casos:;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-17-2-f1.html#q46 2017.2;2;Q01;Mecânica;MECÂNICA — DINÂMICA — LEIS DE NEWTON;Considere uma caixa com tijolos sendo erguida do solo ao último andar de um prédio em construção. A carga é erguida por uma corda vertical acoplada a uma polia no ponto mais alto da construção. Suponha que o módulo da velocidade da caixa aumente linearmente com o tempo dentro de um intervalo de observação. Caso os atritos possam ser desprezados, é correto afirmar que, durante esse intervalo, a tensão na corda é;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-17-2-f2.html#q1 2017.2;2;Q02;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ELETROSTÁTICA — CAPACITORES;Considere um capacitor de placas paralelas com separação $d$ e carregado com carga $Q$. Sobre a energia no capacitor, é correto afirmar que;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-17-2-f2.html#q2 2017.2;2;Q03;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ELETROSTÁTICA — CAPACITORES;Considere dois capacitores ligados em série e conectados a uma bateria. Um dos capacitores tem capacitância maior que a do outro. É correto afirmar que a capacitância equivalente;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-17-2-f2.html#q3 2017.2;2;Q04;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ELETRODINÂMICA;Considere um resistor ligado a uma bateria e dissipando calor por efeito Joule. Pelo resistor, são medidos $3\ \mu\text{C/s}$ de carga elétrica. Assim, a corrente elétrica pelo resistor é;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-17-2-f2.html#q4 2017.2;2;Q05;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ELETROSTÁTICA — CAPACITORES;Considere dois capacitores com diferentes capacitâncias, ligados em paralelo e conectados a uma bateria. É correto afirmar que, após carregados,;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-17-2-f2.html#q5 2017.2;2;Q06;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — CONCEITOS GERAIS;Considere duas pilhas alcalinas de 1,5 V ligadas em paralelo, com polos de mesmo sinal ligados entre si. Nessa configuração, a tensão entre os terminais da associação é, em Volts,;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-17-2-f2.html#q6 2017.2;2;Q07;Termologia;TERMOLOGIA — TERMODINÂMICA;Um gás que possa ter sua temperatura, seu volume e sua pressão relacionados por $PV=nRT$ apresenta as seguintes características:;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-17-2-f2.html#q7 2017.2;2;Q08;Mecânica;MECÂNICA — TRABALHO E ENERGIA — TRABALHO DA FORÇA NORMAL;Um bloco de madeira desliza com atrito sobre uma mesa horizontal pela ação de uma força constante. É correto afirmar que o trabalho realizado sobre o bloco pela força;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-17-2-f2.html#q8 2017.2;2;Q09;Eletricidade e Magnetismo;MAGNETISMO — CAMPO MAGNÉTICO DE CORRENTE ELÉTRICA;No caso hipotético de uma corrente elétrica por um condutor retilíneo, há geração de um campo magnético;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-17-2-f2.html#q9 2017.2;2;Q10;Termologia;TERMOLOGIA — DILATAÇÃO TÉRMICA;Considere a dilatação térmica de duas barras longas e finas, feitas de mesmo material. Uma delas tem o dobro do comprimento da outra: $L_2=2L_1$. Nos dois casos, as barras sofrem uma mesma mudança de temperatura, $\Delta T$, e dilatam $\Delta L_1$ e $\Delta L_2$. Assim,;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-17-2-f2.html#q10 2017.2;2;Q11;Termologia;TERMOLOGIA — CALORIMETRIA;Um dado material com calor específico $c$ recebe certa quantidade de calor $Q$ e tem sua temperatura aumentada de $\Delta T$. Caso não haja perda de calor do corpo, com essas informações, pode-se afirmar corretamente que sua massa é;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-17-2-f2.html#q11 2017.2;2;Q12;Mecânica;MECÂNICA — MHS — ENERGIA;Em um oscilador harmônico simples, a energia potencial na posição de energia cinética máxima;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-17-2-f2.html#q12 2017.2;2;Q13;Eletricidade e Magnetismo;MECÂNICA E ELETRICIDADE — GRAVITAÇÃO E ELETROSTÁTICA;Considere duas massas puntiformes de mesmo valor $m$, com cargas elétricas de mesmo valor $Q$ e sinais opostos, e mantidas separadas de uma certa distância. Seja $G$ a constante de gravitação universal e $k$ a constante eletrostática. A razão entre as forças de atração eletrostática e gravitacional é;baixa;"empate de marcadores; prevaleceu a regra de prioridade";uece-17-2-f2.html#q13 2017.2;2;Q14;Termologia;TERMOLOGIA — CALORIMETRIA;Dois corpos, inicialmente com temperaturas diferentes, são isolados termicamente do ambiente, mas postos em contato térmico um com o outro, de modo que possam trocar calor entre si. Ao atingir equilíbrio térmico, um dos corpos ganhou uma quantidade de calor $Q$. Considerando corretamente os sinais das quantidades de calor, é correto afirmar que a soma do calor cedido por um corpo com o recebido pelo outro é;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-17-2-f2.html#q14 2017.2;2;Q15;Mecânica;MECÂNICA — TRABALHO E ENERGIA;Considere uma bola de sinuca que rola sem deslizar sobre uma mesa horizontal. Em um dado instante, antes de tocar em qualquer obstáculo, a energia cinética da bola é a soma das energias cinéticas de;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-17-2-f2.html#q15 2017.2;2;Q16;Mecânica;MECÂNICA — TRABALHO E ENERGIA;Um bloco desce uma rampa plana sob ação da gravidade e sem atrito. Durante a descida, a energia potencial gravitacional do bloco;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-17-2-f2.html#q16 2017.2;2;Q17;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ELETROSTÁTICA — ENERGIA POTENCIAL ELÉTRICA;"Considere a energia potencial elétrica armazenada em dois sistemas compostos por: (i) duas cargas elétricas de mesmo sinal; (ii) duas cargas de sinais opostos. A energia potencial no primeiro e no segundo sistema, respectivamente,";alta;2 marcador(es) do assunto;uece-17-2-f2.html#q17 2017.2;2;Q18;Óptica;ÓPTICA — REFLEXÃO;Em um espelho plano perfeito incide um raio de luz. O raio que sai do espelho sofre;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-17-2-f2.html#q18 2017.2;2;Q19;Mecânica;MECÂNICA — MHS — EQUAÇÕES HORÁRIAS;Em um oscilador harmônico simples, do tipo massa-mola, a posição e a velocidade podem variar com o tempo conforme as seguintes funções:;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-17-2-f2.html#q19 2017.2;2;Q20;Mecânica;MECÂNICA — MHS — PROJEÇÃO DO MCU;Considere uma partícula se movimentando por uma trajetória circular no plano $xy$. As projeções do movimento nos eixos $x$ e $y$ são movimentos;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-17-2-f2.html#q20 2018.1;1;Q39;Ondas;ONDAS — ACÚSTICA;No ouvido, para a chegada de informações sonoras ao cérebro, o som se propaga, de modo simplificado, por três meios consecutivos: o ar, no ouvido médio, um meio sólido (os ossos martelo, bigorna e estribo) e um meio líquido, no interior da cóclea. Ao longo desse percurso, as ondas sonoras têm;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-18-1-f1.html#q39 2018.1;1;Q40;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — CONCEITOS GERAIS;Luz infravermelha com comprimentos de onda entre 780 e 1.400 nm tem maior penetração na pele, podendo superar 4 mm de profundidade. Essa característica é bem útil em aplicações em que o calor é utilizado no tratamento de lesões musculares localizadas. Para essa faixa do espectro eletromagnético, as frequências, em Tera Hertz, ficam localizadas aproximadamente entre;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-18-1-f1.html#q40 2018.1;1;Q41;Mecânica;MECÂNICA — CONCEITOS GERAIS;Há uma legislação específica do Ministério da Saúde para produtos comestíveis, como sorvetes, que estabelece, dentre outras normas, que o volume de 1 kg desses produtos deve ser de aproximadamente 2,105 L. Assim, é correto afirmar que a densidade recomendada para esses produtos é;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-18-1-f1.html#q41 2018.1;1;Q42;Mecânica;MECÂNICA — HIDROSTÁTICA;Considere um tanque cilíndrico com água e cuja pressão no fundo é $10^5\text{ N/m}^2$. Considerando a aceleração da gravidade como $10\text{ m/s}^2$ e a densidade da água $1\text{ kg/L}$, é correto afirmar que a altura da coluna de água é, em metros,;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-18-1-f1.html#q42 2018.1;1;Q43;Mecânica;MECÂNICA — ESTÁTICA — TORQUE;Uma chaminé de 30 m de altura pende, sem se quebrar, até uma inclinação de $30^\circ$ com a vertical. Considere a aceleração da gravidade como $10\text{ m/s}^2$ e o diâmetro da chaminé muito menor que sua altura. Suponha que nessa configuração haja uma força vertical de 1 N puxando rumo ao solo a ponta da chaminé. Nesta situação, o torque exercido por essa força no topo da chaminé vale, em $\text{N}\times\text{m}$,;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-18-1-f1.html#q43 2018.1;1;Q44;Mecânica;MECÂNICA — HIDRODINÂMICA;Considere um tanque cilíndrico contendo água até uma altura $h$, em metros. No fundo do tanque há uma torneira, através da qual passa um determinado volume (em $\text{m}^3$) de água a cada segundo, resultando em uma vazão $q$ (em $\text{m}^3/\text{s}$). É possível escrever a altura em função da vazão $q$ através da equação $h = R q$, onde a constante de proporcionalidade $R$ pode ser entendida como uma resistência mecânica à passagem do fluido pela torneira. Assim, a unidade de medida dessa resistência é;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-18-1-f1.html#q44 2018.1;1;Q45;Mecânica;MECÂNICA — CONCEITOS GERAIS;A física ambiental aborda, dentre outros assuntos, a poluição atmosférica. Na atmosfera poluída de grandes centros urbanos há, além de gases, poluentes na forma de partículas. A área superficial dessas partículas é um fator muito relevante no seu impacto ambiental. Considere duas partículas com mesma densidade e tamanhos diferentes, de modo que uma tem o dobro da massa da outra. Para simplificar a análise, considere que as partículas sejam esféricas. Suponha que seja colhida uma amostra A somente com partículas maiores, e outra amostra B somente com partículas do tamanho menor. As duas amostras têm a mesma massa total. A área total das partículas em cada amostra é obtida pela soma das áreas das esferas. Assim, a razão entre a área total na amostra de partículas menores pela área total das partículas maiores é;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-18-1-f1.html#q45 2018.1;1;Q46;Mecânica;MECÂNICA — TRABALHO E ENERGIA;Considere uma locomotiva puxando vagões sobre trilhos. Em um primeiro trecho da viagem, é aplicada uma força de 1 kN aos vagões, que se deslocam a 10 m/s. No trecho seguinte, é aplicada uma força de 2 kN e a velocidade é 5 m/s. A razão entre a potência no trecho inicial e no segundo trecho é;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-18-1-f1.html#q46 2018.1;2;Q01;Mecânica;MECÂNICA — ESTÁTICA — ATRITO ESTÁTICO;Ao longo de uma viagem, um automóvel de 1.000 kg para em dois pontos da trajetória: um ponto A na estrada com inclinação de 30° em relação à horizontal, e um ponto B na via com inclinação de 90° em relação à vertical. Considere que, no carro, atuam somente as forças da gravidade ($g=10\text{ m/s}^2$), normal e de atrito ($\mu=0{,}7$). As forças de atrito estático (em N) que atuam no carro nos pontos A e B são, respectivamente,;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-18-1-f2.html#q1 2018.1;2;Q02;Mecânica;MECÂNICA — TRABALHO E ENERGIA — TRABALHO DA FORÇA NORMAL;Um livro de 500 g é posto para deslizar sobre uma mesa horizontal com atrito constante (coeficiente $\mu=0{,}1$). O trabalho realizado sobre o livro pela força normal à mesa é, em J,;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-18-1-f2.html#q2 2018.1;2;Q03;Mecânica;MECÂNICA — ROLAMENTO — TRABALHO DO ATRITO ESTÁTICO;Considere um pneu de 10 kg que gira sem deslizar sobre uma estrada horizontal. Despreze as deformações que o pneu possa sofrer, considere que o eixo de rotação se mantém sempre horizontal e que sobre o pneu haja apenas a força de atrito com a estrada ($\mu=0{,}1$) e a força da gravidade ($g=10\text{ m/s}^2$) e a normal. Durante um deslocamento de 2 m sobre a estrada, o trabalho realizado pela força de atrito é, em J,;alta;4 marcador(es) do assunto;uece-18-1-f2.html#q3 2018.1;2;Q04;Mecânica;MECÂNICA — CINEMÁTICA — ACELERAÇÃO;Considere que um vagão de metrô sofre uma aceleração de $5\text{ m/s}^2$ durante a partida. Assuma que a aceleração da gravidade é $10\text{ m/s}^2$. Assim, é correto afirmar que, durante esse regime de deslocamento, a cada segundo, a velocidade (em m/s) aumenta;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-18-1-f2.html#q4 2018.1;2;Q05;Mecânica;MECÂNICA — ENERGIA — DISSIPAÇÃO POR ATRITO;Um pêndulo ideal, formado por uma esfera presa a um fio, oscila em um plano vertical sob a ação da gravidade, da tensão no fio e de uma força de atrito entre o ar e a esfera. Considere que essa força de atrito seja proporcional à velocidade da esfera. Assim, é correto afirmar que, no ponto mais baixo da trajetória,;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-18-1-f2.html#q5 2018.1;2;Q06;Mecânica;MECÂNICA — ESTÁTICA — FORÇAS DE CONTATO;Uma escada, em equilíbrio estático, é apoiada em uma parede vertical e repousa formando um ângulo de 60° com uma calçada horizontal. Sobre as forças de contato atuando na escada, é correto afirmar que;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-18-1-f2.html#q6 2018.1;2;Q07;Mecânica;MECÂNICA — ESTÁTICA — TORQUE;Considere uma gangorra defeituosa, em que o ponto de apoio não está no centro. É possível que, mesmo assim, haja equilíbrio estático, com a gangorra na horizontal e uma criança em cada extremidade, desde que;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-18-1-f2.html#q7 2018.1;2;Q08;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ELETROSTÁTICA — ENERGIA POTENCIAL ELÉTRICA;Seja o sistema composto por duas cargas elétricas mantidas fixas a uma distância $d$ e cujas massas são desprezíveis. A energia potencial do sistema é;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-18-1-f2.html#q8 2018.1;2;Q09;Mecânica;MECÂNICA — QUANTIDADE DE MOVIMENTO — ENERGIA CINÉTICA;Considerando-se o módulo do momento linear, $p$, de um carro de massa $m$, a energia cinética do carro pode ser corretamente escrita como;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-18-1-f2.html#q9 2018.1;2;Q10;Mecânica;MECÂNICA — ENERGIA — SISTEMA MASSA-MOLA;Considere um sistema massa-mola que oscila verticalmente sob a ação da gravidade, $g$, e tem a mola de constante elástica $k$ e distensão $x$. Sendo a massa $m$, é correto afirmar que a energia potencial do sistema é função de;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-18-1-f2.html#q10 2018.1;2;Q11;Termologia;TERMOLOGIA — GASES IDEAIS — GRANDEZAS E UNIDADES;Em um gás ideal, o produto da pressão pelo volume dividido pela temperatura tem, no Sistema Internacional, unidade de medida de;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-18-1-f2.html#q11 2018.1;2;Q12;Análise Dimensional;ANÁLISE DIMENSIONAL — MOVIMENTO OSCILATÓRIO;Considere um dado movimento oscilatório em que uma partícula seja sujeita a uma força proporcional a $\cos(\omega t^2)$, onde $t$ é o tempo. É correto afirmar que, neste caso, a unidade de medida de $\omega$ no SI é;alta;marcador explícito de análise dimensional, unidades ou ordem de grandeza;uece-18-1-f2.html#q12 2018.1;2;Q13;Óptica;ÓPTICA — LENTES — RAIOS NOTÁVEIS;Sobre lentes convergentes, é correto afirmar que um raio de luz que incide paralelo ao eixo da lente;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-18-1-f2.html#q13 2018.1;2;Q14;Mecânica;MECÂNICA — CINEMÁTICA — MOVIMENTO UNIFORME;Considere um carro que viaja em linha reta de forma que sua posição seja uma função linear do tempo. É correto afirmar que, entre dois instantes de tempo $t_1$ e $t_2$,;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-18-1-f2.html#q14 2018.1;2;Q15;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ELETRODINÂMICA — ASSOCIAÇÃO EM PARALELO;Considere um dispositivo elétrico formado por uma bateria com um dos terminais ligado a um dos terminais de um resistor. Caso esse dispositivo seja conectado em paralelo a um segundo resistor, pode-se afirmar corretamente que;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-18-1-f2.html#q15 2018.1;2;Q16;Mecânica;MECÂNICA — HIDROSTÁTICA — PRESSÃO HIDROSTÁTICA;Considere um tanque cilíndrico de altura $h$ e completamente cheio com um líquido incompressível. Seja $P_F$ e $P_M$ a pressão hidrostática no fundo e a meia altura do tanque. Desprezando a pressão atmosférica, é correto afirmar que;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-18-1-f2.html#q16 2018.1;2;Q17;Óptica;ÓPTICA — REFLEXÃO — ESPELHOS PLANOS;Dois espelhos planos são dispostos paralelos um ao outro e com as faces reflexivas viradas uma para outra. Em um dos espelhos incide um raio de luz com ângulo de incidência de 45°. Considerando que haja reflexão posterior no outro espelho, o ângulo de reflexão no segundo espelho é;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-18-1-f2.html#q17 2018.1;2;Q18;Mecânica;MECÂNICA — MHS — AMPLITUDE;Em um sistema massa-mola, um objeto oscila de modo que sua posição seja dada por $x=A\cos(2\pi ft)$, onde $A$ é uma constante com dimensão de comprimento, $x$ é a posição, $f$ a frequência e $t$ o tempo. A maior extensão do trajeto que o objeto percorre em um ciclo é;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-18-1-f2.html#q18 2018.1;2;Q19;Eletricidade e Magnetismo;MAGNETISMO — CAMPO MAGNÉTICO — FIO RETILÍNEO;O módulo do vetor campo magnético gerado por uma corrente elétrica constante passando por um fio retilíneo depende da distância do ponto de medição do campo ao fio. Assim, é correto afirmar que a direção desse vetor é;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-18-1-f2.html#q19 2018.1;2;Q20;Termologia;TERMOLOGIA — DILATAÇÃO TÉRMICA — DILATAÇÃO LINEAR;Seja um anel metálico construído com um fio muito fino. O material tem coeficiente de dilatação linear $\alpha$ e sofre uma variação de temperatura $\Delta T$. A razão entre o comprimento da circunferência após o aquecimento e o comprimento inicial é;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-18-1-f2.html#q20 2018.2;1;Q39;Não classificado;FUNDAMENTOS — CONCEITOS GERAIS;Recentemente o tema combustível e caminhões ganhou destaque nos noticiários com a greve de caminhoneiros. Suponha que o consumo (c) de diesel de um caminhão, em m³ de combustível por metro viajado, seja proporcional à massa M do veículo. Considere que o consumo seja descrito pela equação c = βM, onde β é uma constante. No Sistema Internacional de Unidades β tem unidade de;baixa;"empate de marcadores; prevaleceu a regra de prioridade";uece-18-2-f1.html#q39 2018.2;1;Q40;Mecânica;MECÂNICA — IMPULSO E COLISÕES;Ultimamente o futebol tem sido foco de noticiários em função da copa do mundo. Durante uma partida, suponha que a bola cai verticalmente sem girar e se choca com o solo. De modo simplificado, pode-se descrever esse choque como uma colisão entre dois corpos, sendo um a bola e o outro o planeta Terra. Caso se considere este evento como uma colisão elástica, é correto afirmar que há conservação;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-18-2-f1.html#q40 2018.2;1;Q41;Não classificado;FUNDAMENTOS — CONCEITOS GERAIS;Considere um mês em que o total de chuva registrada em Fortaleza seja de 300 mm. Suponha que a distribuição de chuva seja homogênea em toda a área do município. Considere um tanque cilíndrico sem tampa, que recebe água coletada diretamente pela exposição a essa chuva durante esse mês. A área da base do tanque é de 10 m². No mês em questão, o volume coletado no recipiente é, em litros,;baixa;"empate de marcadores; prevaleceu a regra de prioridade";uece-18-2-f1.html#q41 2018.2;1;Q42;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — CONCEITOS GERAIS;A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou bandeira vermelha 2 para as contas de luz de junho deste ano, o que significa um adicional de R$ 5,00 para cada 100 kWh consumido. Considerando que uma certa indústria utilizou um resistor para aquecimento, cuja potência é 50 kW, por 4 horas durante esse mês, o adicional na conta associado a este consumo foi, em R$,;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-18-2-f1.html#q42 2018.2;1;Q43;Termologia;TERMOLOGIA — MUDANÇAS DE ESTADO;Em atividades esportivas, como os jogos de copa do mundo, o corpo do atleta tem sua temperatura aumentada e há produção de suor, que ao evaporar transfere calor do corpo para o vapor d’água na atmosfera. Nesse caso, há um processo termodinâmico em que;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-18-2-f1.html#q43 2018.2;1;Q44;Mecânica;MECÂNICA — CINEMÁTICA;Sem considerar qualquer atrito e assumindo a força da gravidade constante, é correto afirmar que a trajetória idealizada de corpos que são arremessados horizontalmente próximos à superfície da Terra é;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-18-2-f1.html#q44 2018.2;1;Q45;Mecânica;MECÂNICA — HIDROSTÁTICA;Uma caixa d’água a 5 m de altura do solo é conectada a duas torneiras idênticas, ambas à mesma altura do solo. A torneira 1 é conectada ao fundo da caixa por um cano de 25 mm de diâmetro, e a torneira 2 é alimentada da mesma forma, mas por um cano de 40 mm. É correto afirmar que a pressão da água;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-18-2-f1.html#q45 2018.2;1;Q46;Óptica;ÓPTICA — REFLEXÃO;Em espelhos planos, e no contexto da óptica geométrica, o fenômeno comumente observado com raios de luz é a;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-18-2-f1.html#q46 2018.2;2;Q01;Mecânica;MECÂNICA — ESTÁTICA — TORQUE;No contexto da mecânica newtoniana, diz-se que uma massa puntiforme está em equilíbrio quando a soma;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-18-2-f2.html#q1 2018.2;2;Q02;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — CONCEITOS GERAIS;Atualmente é bem difundido um exame de tomografia conhecido por PET-CT (acrônimo para Positron Emission Tomography with Computed Tomography ). Nesse exame o paciente tem injetado em sua corrente sanguínea uma substância que emite radiação, especificamente na forma de pósitrons, que são detectados por componentes do tomógrafo. Os pósitrons têm a mesma massa do;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-18-2-f2.html#q2 2018.2;2;Q03;Mecânica;MECÂNICA — CINEMÁTICA;A mecânica newtoniana não é válida para descrever fenômenos que envolvam;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-18-2-f2.html#q3 2018.2;2;Q04;Mecânica;MECÂNICA — HIDROSTÁTICA;Recentemente os noticiários reportaram um caso de resgate de pessoas em uma caverna alagada. Um mergulhador submerso, durante o trajeto até o ponto de resgate, sofre uma pressão hidrostática devido à coluna d’água sobre ele. Tratando-o como puntiforme, essa pressão é dada pelo produto da;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-18-2-f2.html#q4 2018.2;2;Q05;Mecânica;MECÂNICA — MOVIMENTO CIRCULAR;Em um relógio mecânico, os ponteiros de minuto e segundo têm velocidade angular, respectivamente,;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-18-2-f2.html#q5 2018.2;2;Q06;Mecânica;MECÂNICA — TRABALHO E ENERGIA;Considere a energia potencial gravitacional de uma massa puntiforme próxima à superfície da Terra. Suponha que a unidade de medida de comprimento no Sistema Internacional de Unidades fosse mudada para o centímetro. O valor numérico da energia potencial gravitacional, no sistema que usa centímetros, seria igual à do sistema original multiplicada por um fator de;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-18-2-f2.html#q6 2018.2;2;Q07;Termologia;TERMOLOGIA — TERMODINÂMICA;Um gás ideal tem seu estado termodinâmico completamente determinado pelas variáveis;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-18-2-f2.html#q7 2018.2;2;Q08;Termologia;TERMOLOGIA — CALORIMETRIA;Um gás ideal, em um recipiente, é mantido em temperatura constante e em equilíbrio térmico com a vizinhança. Nesse gás, o produto da pressão pelo volume é;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-18-2-f2.html#q8 2018.2;2;Q09;Análise Dimensional;ANÁLISE DIMENSIONAL — GRANDEZAS E UNIDADES;Em um sistema oscilante, a corrente elétrica $i$ é descrita por $i=a\cdot\cos(b\cdot t)$. As unidades de medida das constantes $a$ e $b$ são, respectivamente,;alta;marcador explícito de análise dimensional, unidades ou ordem de grandeza;uece-18-2-f2.html#q9 2018.2;2;Q10;Mecânica;MECÂNICA — CINEMÁTICA;Considere um trecho de estrada em descida seguido por uma subida. De modo simplificado, considere que esse trecho tem um formato de arco de círculo. Tratando um carro que passa por esse trecho como uma massa puntiforme, é correto afirmar que o vetor força normal da estrada sobre o carro;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-18-2-f2.html#q10 2018.2;2;Q11;Mecânica;MECÂNICA — HIDROSTÁTICA;A pressão hidrostática na base de uma coluna de líquido é;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-18-2-f2.html#q11 2018.2;2;Q12;Termologia;TERMOLOGIA — TERMODINÂMICA;Um sistema de massa constante, constituído por um gás ideal, está no estado inicial de volume $V_0$, pressão $P_0$ e temperatura $T_0$. Quando o sistema evolui para um novo estado de volume $V_0/2$ e pressão $P_0/2$, sua temperatura é;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-18-2-f2.html#q12 2018.2;2;Q13;Mecânica;MECÂNICA — MOVIMENTO CIRCULAR;Um fio de comprimento $L$, preso no teto, tem na sua outra extremidade uma massa $m$ que constitui um pêndulo simples que oscila com período $T$. As partículas ao longo do fio têm;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-18-2-f2.html#q13 2018.2;2;Q14;Mecânica;MECÂNICA — CINEMÁTICA;Para fazer o transporte de peixes de um açude, um caminhão transporta um depósito cúbico de aresta $A$ com água até sua metade em uma estrada plana horizontal ao longo de um comprimento de 10 km. A velocidade do caminhão é constante. O desnível $\theta$ da superfície da água no depósito em relação à superfície da estrada é tal que;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-18-2-f2.html#q14 2018.2;2;Q15;Ondas;ONDAS — CONCEITOS GERAIS;Um oscilador harmônico simples, do tipo massa-mola, tem a posição de sua massa descrita por $x=2\cdot\cos(3{,}14\cdot t)$. Nesse sistema, a amplitude e a frequência são, respectivamente,;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-18-2-f2.html#q15 2018.2;2;Q16;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ELETROSTÁTICA;Uma casca esférica metálica de raio $R$, carregada eletricamente, dá origem a um campo elétrico de intensidade $E$ em uma distância $3R$ do seu centro. Logo, o campo elétrico;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-18-2-f2.html#q16 2018.2;2;Q17;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ELETROSTÁTICA — CAPACITORES;Considere um circuito elétrico constituído por uma bateria $E$, um interruptor $S$ e um capacitor $C$, ligados em série. Após um longo tempo, depois de fechar o interruptor $S$,;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-18-2-f2.html#q17 2018.2;2;Q18;Óptica;ÓPTICA — REFLEXÃO;Considerando que, em um espelho plano incide um raio de luz, é correto afirmar que;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-18-2-f2.html#q18 2018.2;2;Q19;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — CONCEITOS GERAIS;Sobre o olho humano, é correto afirmar que;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-18-2-f2.html#q19 2018.2;2;Q20;Ondas;ONDAS — FENÔMENOS ONDULATÓRIOS;Considere duas ondas mecânicas transversais, de mesma frequência e comprimento de onda, que se propagam no mesmo meio e produzem interferência. Considere um ponto do espaço em que haja interferência destrutiva. Nesse ponto;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-18-2-f2.html#q20 2019.1;1;Q39;Mecânica;MECÂNICA — TRABALHO E ENERGIA;Considere uma gangorra em que duas crianças gêmeas estão sentadas, cada irmão em uma extremidade. Considere que ambos têm mesma massa. Considere que o solo é o nível zero das energias potenciais gravitacionais. Sobre a soma da energia potencial gravitacional dos gêmeos, é correto afirmar que é;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-19-1-f1.html#q39 2019.1;1;Q40;Mecânica;MECÂNICA — CONCEITOS GERAIS;Em antigos relógios de parede era comum o uso de um pêndulo realizando um movimento harmônico simples. Considere que um desses pêndulos oscila de modo que vai de uma extremidade a outra em 0,5 s. Assim, a frequência de oscilação desse pêndulo é, em Hz,;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-19-1-f1.html#q40 2019.1;1;Q41;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ELETRODINÂMICA;Dois resistores idênticos são ligados em paralelo a uma mesma bateria. Considere duas massas de água m₁ e m₂, com m₁ = 2m₂ e temperaturas iniciais iguais. Se cada resistor é mergulhado em uma das massas de água, é correto afirmar que a quantidade de calor Q₁ passada para a massa m₁ e Q₂, para m₂, são tais que;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-19-1-f1.html#q41 2019.1;1;Q42;Análise Dimensional;ANÁLISE DIMENSIONAL — GRANDEZAS E UNIDADES;Considere um gás ideal que sofre uma compressão pela realização de trabalho sobre o recipiente que o contém. Este trabalho tem a mesma unidade de medida de;alta;marcador explícito de análise dimensional, unidades ou ordem de grandeza;uece-19-1-f1.html#q42 2019.1;1;Q43;Mecânica;MECÂNICA — MOVIMENTO CIRCULAR;Um disco, do tipo DVD, gira com movimento circular uniforme, realizando 30 rpm. A velocidade angular dele, em rad/s, é;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-19-1-f1.html#q43 2019.1;1;Q44;Mecânica;MECÂNICA — TRABALHO E ENERGIA;Considere um veículo de massa constante que se desloca em linha reta. Este veículo tem seu momento linear dado por p = 4t, onde t é o tempo e a constante multiplicativa 4 tem a unidade de medida apropriada. Assim, é correto afirmar que;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-19-1-f1.html#q44 2019.1;1;Q45;Mecânica;MECÂNICA — TRABALHO E ENERGIA;Assinale a opção que apresenta a mesma unidade de medida de energia cinética.;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-19-1-f1.html#q45 2019.1;1;Q46;Ondas;ONDAS — CONCEITOS GERAIS;Considere duas ondas sonoras que produzem variações na pressão em um mesmo ponto do espaço por onde elas se propagam. Caso a pressão nesse ponto seja dada por P = 5 + 2cos(4t) quando uma das ondas passa, e P = 5 + 2sen(4t) quando a outra passa pelo ponto, é correto afirmar que as duas ondas têm;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-19-1-f1.html#q46 2019.1;2;Q01;Óptica;ÓPTICA — LENTES;Dentre muitas aplicações, a energia solar pode ser aproveitada para aquecimento de água. Suponha que para isso seja utilizada uma lente delgada para concentrar os raios solares em um dado ponto que se pretende aquecer. Assuma que os raios incidentes sejam paralelos ao eixo principal. Um tipo de lente que pode ser usada para essa finalidade é a lente;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-19-1-f2.html#q1 2019.1;2;Q02;Óptica;ÓPTICA — REFRAÇÃO;A energia solar fotovoltaica é uma das fontes de energia em franca ascensão no Brasil. Dentre os diversos componentes de um sistema solar fotovoltaico destaca-se o painel solar. De modo simplificado, esse componente é constituído por uma camada de vidro para proteção mecânica, seguida de uma camada formada por células solares e uma última camada, na parte inferior, também para proteção e isolamento. Sendo o vidro um material semitransparente, um raio solar que chega ao painel é;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-19-1-f2.html#q2 2019.1;2;Q03;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ELETRODINÂMICA;Considere um ferro elétrico de passar roupas. De modo simplificado, ele pode ser tratado como um resistor ligado a uma fonte de tensão. Há também no circuito os condutores que conectam o ferro de passar à tomada. Como não se trata de cabos feitos de material supercondutor, há também a resistência do cabo. Do ponto de vista prático, é como se as resistências do ferro e do cabo fossem ligadas em série à fonte de tensão. Para geração de calor pelo ferro com maior eficiência, é recomendável que a resistência do cabo seja;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-19-1-f2.html#q3 2019.1;2;Q04;Mecânica;MECÂNICA — ESTÁTICA — TORQUE;Espacate é um movimento ginástico que consiste na abertura das pernas até que formem um ângulo de 180° entre si, sem flexionar os joelhos. Considere uma posição intermediária, em que um(a) atleta de 70 kg faça uma abertura de 120°. A força normal feita pelo solo no pé do(a) atleta exerce um torque sobre sua perna em relação a um ponto no centro do seu quadril. Pode-se estimar esse torque assumindo que a distância entre o ponto de aplicação da força e o ponto central é 1 m e que a aceleração da gravidade é 10 m/s². Assim, é correto dizer que esse torque, em N·m, é aproximadamente;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-19-1-f2.html#q4 2019.1;2;Q05;Mecânica;MECÂNICA — HIDROSTÁTICA;"Considere um recipiente cilíndrico hermeticamente fechado contendo água. Suponha que a altura do cilindro seja igual ao diâmetro da base. Sejam duas situações: (i) o cilindro repousa com a base em contato com uma mesa; (ii) o cilindro repousa com as faces planas perpendiculares à mesa (deitado sobre a lateral). Sejam $P_{(i)}$ e $P_{(ii)}$ as pressões hidrostáticas na água em pontos mais próximos à mesa para as situações (i) e (ii), respectivamente. Da mesma forma, $F_{(i)}$ e $F_{(ii)}$ são as pressões exercidas pelo recipiente cilíndrico sobre a mesa nas duas situações anteriores. Assim, é correto afirmar que";alta;2 marcador(es) do assunto;uece-19-1-f2.html#q5 2019.1;2;Q06;Mecânica;MECÂNICA — DINÂMICA — MOLAS;Considere uma massa $m$ acoplada a uma mola de constante elástica $k$. Assuma que a massa oscila harmonicamente com frequência angular $\omega=\sqrt{k/m}$. Nesse sistema, a posição da massa é dada por $x=A\cos(\omega t)$ e sua velocidade é $v=-A\omega\,\text{sen}(\omega t)$. A energia mecânica desse sistema é dada por;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-19-1-f2.html#q6 2019.1;2;Q07;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — CONCEITOS GERAIS;Considere um resistor em forma de cilindro, cujas extremidades planas são conectadas eletricamente a uma bateria. Suponha que seja construído um novo resistor com o mesmo material do primeiro, o dobro do comprimento e o triplo da área da base cilíndrica. Assim, a razão entre a nova resistência e a primeira é;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-19-1-f2.html#q7 2019.1;2;Q08;Mecânica;MECÂNICA — CINEMÁTICA;Considere um vagão com uma carga líquida, que é puxado por uma locomotiva em uma via reta horizontal. Despreze os atritos e considere que a força aplicada pela locomotiva ao vagão seja constante. Caso haja vazamento dessa carga, o momento linear do conjunto formado pelo vagão e a carga no seu interior;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-19-1-f2.html#q8 2019.1;2;Q09;Mecânica;MECÂNICA — CONCEITOS GERAIS;Pela lei da gravitação universal, a Terra e a Lua são atraídas por uma força dada por $6{,}67\times10^{-11}\,Mm/d^2$, onde $M$ e $m$ são as massas da Terra e da Lua, respectivamente, e $d$ é a distância entre os centros de gravidade dos dois corpos celestes. A unidade de medida da constante $6{,}67\times10^{-11}$ é;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-19-1-f2.html#q9 2019.1;2;Q10;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ELETRODINÂMICA;Duas lâmpadas incandescentes são praticamente iguais, exceto pelo filamento de uma, que é mais espesso que o da outra. Se ligadas à rede elétrica,;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-19-1-f2.html#q10 2019.1;2;Q11;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — CONCEITOS GERAIS;Se um fio metálico retilíneo estiver conduzindo corrente elétrica e for aproximado à parte superior de uma bússola,;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-19-1-f2.html#q11 2019.1;2;Q12;Análise Dimensional;ANÁLISE DIMENSIONAL — GRANDEZAS E UNIDADES;Considere um pêndulo simples oscilando sob efeito da gravidade. A partir da análise dimensional, pode-se determinar a forma como o período $T$ depende da dimensão de comprimento $[L]$, da dimensão da aceleração da gravidade $[g]$ e da dimensão da massa $[M]$. Para isso assume-se que $[T]=[L]^a[g]^b[M]^c$. Para haver homogeneidade dimensional, os expoentes $a$, $b$ e $c$ devem ser;alta;marcador explícito de análise dimensional, unidades ou ordem de grandeza;uece-19-1-f2.html#q12 2019.1;2;Q13;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ELETRODINÂMICA;A potência entregue a um resistor pode ser diminuída, diminuindo-se I. a corrente elétrica e a voltagem. II. somente a corrente elétrica. III. somente a voltagem. Estão corretas as complementações contidas em;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-19-1-f2.html#q13 2019.1;2;Q14;Mecânica;MECÂNICA — CONCEITOS GERAIS;Suponha que a construção de uma chaminé de tijolos seja realizada pelo acréscimo sucessivo de camadas circulares concêntricas de tijolos, com raios sempre decrescentes. À medida que a construção é erguida, com a finalização de cada camada, o centro de massa da chaminé se desloca;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-19-1-f2.html#q14 2019.1;2;Q15;Mecânica;MECÂNICA — DINÂMICA;Suponha que uma esfera de aço desce deslizando, sem atrito, um plano inclinado. Pode-se afirmar corretamente que, em relação ao movimento da esfera, sua aceleração;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-19-1-f2.html#q15 2019.1;2;Q16;Mecânica;MECÂNICA — CONCEITOS GERAIS;As grandezas físicas escalares são expressas apenas pelo seu valor numérico e unidade de medida. As grandezas físicas vetoriais, além do valor numérico e unidade de medida, para serem expressas, necessitam de direção e sentido. Com base nisso, assinale a opção que corresponde a uma grandeza física de natureza vetorial.;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-19-1-f2.html#q16 2019.1;2;Q17;Ondas;ONDAS — ACÚSTICA — EFEITO DOPPLER;Suponha que uma fonte sonora com velocidade de módulo $V$ se desloca na direção de uma pessoa. Este observador também se desloca com a mesma velocidade $V$ no mesmo sentido e direção, tentando se afastar da fonte sonora. Nesta situação, pode-se afirmar corretamente que;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-19-1-f2.html#q17 2019.1;2;Q18;Mecânica;MECÂNICA — DINÂMICA — ATRITO;Uma criança desce um tobogã por uma extensão de 3 m. Suponha que a força de atrito entre a criança e o tobogã seja 0,1 N e que o ângulo de inclinação da superfície seja 30° em relação à horizontal. O trabalho realizado pela força de atrito nessa descida é, em Joules,;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-19-1-f2.html#q18 2019.1;2;Q19;Ondas;ONDAS — ONDULATÓRIA;A radiação X, com comprimentos de onda entre 0,01 nm a 10 nm, tem frequência menor do que a frequência;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-19-1-f2.html#q19 2019.1;2;Q20;Não classificado;FUNDAMENTOS — CONCEITOS GERAIS;Define-se a meia vida de um material radioativo como o tempo para que sua emissão caia à metade. Suponha que uma amostra de material radioativo emitia 120 partículas α por minuto. Depois de 60 dias a amostra passou a emitir 15 partículas α por minuto. A meia-vida da amostra de material radioativo é, em dias, igual a;baixa;"empate de marcadores; prevaleceu a regra de prioridade";uece-19-1-f2.html#q20 2019.2;1;Q39;Termologia;TERMOLOGIA — CONCEITOS GERAIS;Considere dois balões infláveis, de propaganda, fabricados com tecido de poliéster inextensível. Um dos balões tem iluminação interna feita com uma lâmpada incandescente, que dissipa muita energia por efeito Joule, e o outro com uma lâmpada LED, de baixa dissipação se comparada à incandescente. Supondo que, após inflados com a mesma pressão, os balões sejam vedados e não tenham vazamentos, é correto afirmar que, após ligadas as iluminações dos dois balões,;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-19-2-f1.html#q39 2019.2;1;Q40;Mecânica;MECÂNICA — CONCEITOS GERAIS;Um dispositivo eletrônico muito comum nos celulares tipo smart phones é o acelerômetro. Dentre as funções desse dispositivo, nos celulares, está a detecção da posição do celular em relação ao campo gravitacional da Terra. O acelerômetro é capaz de identificar se o celular está na posição vertical ou horizontal, alterando automaticamente a imagem e as posições das funções disponíveis na tela do telefone. Considerando que uma das informações disponibilizadas pelo acelerômetro seja o ângulo entre a normal à tela e o vetor força peso do celular, do ponto de vista dimensional, esse ângulo medido pelo acelerômetro;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-19-2-f1.html#q40 2019.2;1;Q41;Mecânica;MECÂNICA — CONCEITOS GERAIS;Considere uma situação em que uma pessoa segura um prego metálico com os dedos, de modo que a ponta desse prego fique pressionada pelo polegar e a cabeça pelo indicador. Assumindo que a haste do prego esteja em uma direção normal às superfícies de contato entre os dedos e o prego, é correto afirmar que;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-19-2-f1.html#q41 2019.2;1;Q42;Mecânica;MECÂNICA — CONCEITOS GERAIS;O município de Fortaleza experimentou, nos primeiros meses de 2019, uma intensa quadra chuvosa. Em abril, por exemplo, dados de uma instituição de meteorologia revelaram que a média de chuva no mês inteiro, no município, foi aproximadamente 500 mm. Supondo que a densidade da água seja 10³ kg/m³, considerando que o município de Fortaleza tenha uma área de aproximadamente 314 km², e que a chuva tenha se distribuído uniformemente em toda a área, é correto estimar que a massa total de chuva foi;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-19-2-f1.html#q42 2019.2;1;Q43;Mecânica;MECÂNICA — DINÂMICA;Desde o início de 2019, testemunhamos dois acidentes aéreos fatais para celebridades no Brasil. Para que haja voo em segurança, são necessárias várias condições referentes às forças que atuam em um avião. Por exemplo, em uma situação de voo horizontal, em que a velocidade da aeronave se mantenha constante,;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-19-2-f1.html#q43 2019.2;1;Q44;Óptica;ÓPTICA — CONCEITOS GERAIS;Suponha que duas pessoas muito parecidas (com mesma massa e demais características físicas) estejam sobre um colchão de molas, posicionando-se uma delas de pé e a outra deitada. Supondo que as molas desse colchão sejam todas helicoidais e com o eixo da hélice sempre vertical, do ponto de vista de associação de molas, é correto afirmar que a pessoa que está de pé deforma;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-19-2-f1.html#q44 2019.2;1;Q45;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — CONCEITOS GERAIS;Considere uma pilha típica de uso em controles remotos de TV, com tensão de 1,5 V. Caso o polo positivo seja conectado ao polo negativo por um fio condutor perfeito, é correto afirmar que, durante esta conexão,;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-19-2-f1.html#q45 2019.2;1;Q46;Mecânica;MECÂNICA — IMPULSO E COLISÕES;Considere uma bola de futebol de salão que cai em linha reta, choca-se (colide) com o piso da quadra e inicia nova subida com 50% da velocidade que tinha imediatamente antes de tocar o solo. Considerando os instantes imediatamente antes do choque e imediatamente após, é correto afirmar que, entre esses instantes,;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-19-2-f1.html#q46 2019.2;2;Q01;Mecânica;MECÂNICA — MOVIMENTO CIRCULAR;Considere dois pares de polias. Em cada par, as polias giram mecanicamente acopladas uma à outra. Em cada conjunto de duas polias acopladas, uma tem diâmetro 20 cm e a outra 50 cm. O par identificado pela letra C tem cada polia girando em eixos independentes e as polias são acopladas por uma correia (C) que não desliza. Nesse conjunto, as velocidades angulares das polias são $\omega_{20}^{C}$ e $\omega_{50}^{C}$. O par identificado pela letra E gira em um mesmo eixo (E) que não desliza em relação às polias. Nesse outro conjunto, as velocidades angulares das polias são $\omega_{20}^{E}$ e $\omega_{50}^{E}$. Os índices 20 e 50 indicam os diâmetros das polias. Assim, é correto afirmar que;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-19-2-f2.html#q1 2019.2;2;Q02;Mecânica;MECÂNICA — MOVIMENTO CIRCULAR;Considere um carrossel que gira com velocidade angular tal que cada cavalo percorre duas voltas completas em $4\pi/3$ segundos. Assim, a velocidade angular do carrossel, em radianos/s, é;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-19-2-f2.html#q2 2019.2;2;Q03;Mecânica;MECÂNICA — MOVIMENTO CIRCULAR;Considere um carro que se desloque em linha reta de modo que um de seus pneus execute um movimento circular uniforme em relação ao seu eixo. Suponha que o pneu não desliza em relação ao solo. Considere as porções do pneu que estão em contato com a estrada. No exato instante desse contato, a velocidade relativa dessas porções em relação ao solo é;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-19-2-f2.html#q3 2019.2;2;Q04;Mecânica;MECÂNICA — CONCEITOS GERAIS;Projetos de edifícios esbeltos e com alturas que podem chegar até 150 metros têm gerado um novo tipo de demanda para os centros de pesquisa e universidades que fazem ensaios aerodinâmicos. Nesses ensaios, uma versão em escala reduzida do edifício é construída e submetida a condições de vento controladas em um equipamento de laboratório chamado túnel de vento, tal como o túnel de vento que existe na UECE. Considere que, em um desses ensaios, uma dada superfície do prédio (edifício em escala reduzida) é submetida a uma pressão, pela ação do vento, de 0,1 N/m². Caso essa superfície tenha área de 100,0 cm², a força total devido ao vento nessa área é, em N, igual a;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-19-2-f2.html#q4 2019.2;2;Q05;Mecânica;MECÂNICA — CONCEITOS GERAIS;A UECE realiza sistematicamente monitoramento da qualidade do ar na entrada de um de seus campi. Um dos dados que se pode monitorar é a concentração de material particulado (MP) suspenso no ar. Esse material é uma mistura complexa de sólidos com diâmetro reduzido. Em geral, o MP é classificado de acordo com o diâmetro das partículas, devido à relação existente entre diâmetro e possibilidade de penetração no trato respiratório, podendo ser danoso à saúde. Supondo-se que, em uma dada medição, identificou-se que há uma concentração de $150\times10^{-6}\text{ g}$ de MP por cada $1\text{ m}^3$ de ar em uma grande avenida. Assumindo-se que a densidade dessas partículas (MP) é igual à densidade da água ($10^3\text{ kg/m}^3$), pode-se afirmar corretamente que o volume de material particulado presente em $1\text{ m}^3$ de ar é;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-19-2-f2.html#q5 2019.2;2;Q06;Mecânica;MECÂNICA — CONCEITOS GERAIS;Um pêndulo simples oscila harmonicamente com frequência $f_T$ na superfície da Terra. Caso esse mesmo pêndulo seja posto para oscilar também harmonicamente na superfície lunar, onde a gravidade é aproximadamente $1/6$ do valor na Terra, sua frequência de oscilação será $f_L$. A razão entre a frequência de oscilação na Lua e na Terra é;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-19-2-f2.html#q6 2019.2;2;Q07;Mecânica;MECÂNICA — HIDROSTÁTICA;"Um dos modelos para representar a dinâmica vertical de automóveis é conhecido como ""quarto de carro"". Nesse modelo, há as seguintes aproximações: a elasticidade do pneu é representada por uma mola vertical (mola P) com uma das extremidades em contato com o solo; o pneu é representado por uma massa presa a essa mola na outra extremidade; a carroceria é aproximada por uma massa verticalmente acima do pneu e conectada a este por uma segunda mola (mola S) que representa a suspensão do carro. Para simplificar ainda mais, adotaremos um modelo de carro sem amortecedor. Com o carro parado em uma via horizontal, nessa aproximação, as molas P e S permanecem";alta;2 marcador(es) do assunto;uece-19-2-f2.html#q7 2019.2;2;Q08;Mecânica;MECÂNICA — MOVIMENTO CIRCULAR;Considere um pêndulo composto por uma corda flexível e inextensível presa ao teto e com uma massa presa à outra extremidade. Suponha que a massa se desloca em um plano vertical. Uma das condições para que o movimento desse pêndulo seja aproximado por um movimento harmônico simples é que;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-19-2-f2.html#q8 2019.2;2;Q09;Mecânica;MECÂNICA — CINEMÁTICA — LANÇAMENTOS;Em função da diferença de massa entre a Terra e a Lua, a gravidade aqui é cerca de seis vezes a encontrada na Lua. Desconsidere quaisquer forças de atrito. Um objeto lançado da superfície da Terra com uma dada velocidade inicial $v_T$ atinge determinada altura. O mesmo objeto deve ser lançado a uma outra velocidade $v_L$ caso seja lançado do solo lunar e atinja a mesma altura. A razão entre a velocidade de lançamento na Terra e a de lançamento na Lua, para que essa condição seja atingida é, aproximadamente,;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-19-2-f2.html#q9 2019.2;2;Q10;Mecânica;MECÂNICA — DINÂMICA — ATRITO;Considere duas rampas de acesso, uma curta (C) e outra longa (L), que ligam o primeiro andar ao térreo de um prédio. A diferença de altura entre o primeiro andar e o térreo, independente da rampa usada, é a mesma. A rampa C tem menor extensão que a rampa L. Assim, a rampa L, por ter maior extensão, tem menor inclinação, o que a torna mais confortável na subida. Caso um móvel seja arrastado do primeiro andar para o térreo, o trabalho realizado pela força de atrito entre o móvel e o piso, em módulo,;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-19-2-f2.html#q10 2019.2;2;Q11;Mecânica;MECÂNICA — CINEMÁTICA;Considere duas massas iguais penduradas por uma corda flexível e inextensível que passa por uma polia presa ao teto. Desconsiderando-se todos os atritos, de modo que as massas possam subir ou descer livremente, e considerando, nesse arranjo, a situação em que uma das massas está subindo com velocidade constante, é correto afirmar que o módulo da soma vetorial dos momentos lineares das massas é;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-19-2-f2.html#q11 2019.2;2;Q12;Mecânica;MECÂNICA — MOVIMENTO CIRCULAR;Considere um carrinho sobre trilhos em uma trajetória circular, como em um brinquedo de parque de diversões. Por questões de segurança, foi necessário duplicar o raio da trajetória sem que haja mudança na velocidade linear do carrinho. Para isso, a velocidade angular do móvel deve;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-19-2-f2.html#q12 2019.2;2;Q13;Termologia;TERMOLOGIA — DILATAÇÃO TÉRMICA;Considere quatro hastes metálicas com coeficiente de dilatação térmica $\alpha$ e soldadas entre si de modo a formar um quadrado de área $A$. Suponha que, em resposta a uma variação de temperatura $\Delta T$, as hastes dilatem linearmente e a área sofra um incremento dado por $\Delta A=Ak\Delta T$. Nessas condições, o coeficiente $k$ pode ser dado por;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-19-2-f2.html#q13 2019.2;2;Q14;Mecânica;MECÂNICA — CONCEITOS GERAIS;Considere um gás confinado em um recipiente cilíndrico, de paredes fixas, exceto pela tampa, que é composta por um êmbolo móvel que exerce uma pressão constante ($P$) sobre o gás. Caso o gás se expanda e seu volume sofra um incremento $\Delta V$, em função de deslocamento do êmbolo, o trabalho realizado pelo gás é;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-19-2-f2.html#q14 2019.2;2;Q15;Mecânica;MECÂNICA — TRABALHO E ENERGIA;Em 20 de julho de 1969, passados 50 anos, o homem pôs os pés em solo lunar. A movimentação de naves espaciais como a Apolo 11, que fez o transporte rumo à lua, é feita pela expulsão de gases do foguete em uma direção e movimento da nave na direção oposta. Há uma lei de conservação envolvida nesse modo de deslocamento que é denominada lei de conservação;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-19-2-f2.html#q15 2019.2;2;Q16;Mecânica;MECÂNICA — TRABALHO E ENERGIA;Considere um sistema de unidades hipotético em que $p$ seja a unidade de medida de momento linear e $m$ a unidade de medida de massa, e que ambas sejam unidades fundamentais. Nesse sistema, a unidade de medida de energia potencial seria;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-19-2-f2.html#q16 2019.2;2;Q17;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ELETRODINÂMICA;USB é a sigla para Universal Serial Bus . Esta sigla se tornou bastante conhecida com a popularização de telefones celulares. Trata-se de uma tecnologia para conexão de dispositivos como teclados, impressoras, carregadores de celular, dentre outros. Pode-se usar a porta USB de um computador também como uma fonte de energia para ligar componentes eletrônicos como, por exemplo, um resistor. O padrão USB 2.0 fornece 5 V de tensão e até 500 mA de corrente. O menor valor de uma resistência, em Ohms, que pode ser ligada de modo seguro em uma porta USB 2.0 é;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-19-2-f2.html#q17 2019.2;2;Q18;Óptica;ÓPTICA — REFRAÇÃO — LEI DE SNELL;Considere um espelho plano feito de vidro com índice de refração $n_V$ e assuma que o índice de refração do ar é $n_A$. Um raio de luz incide sobre o espelho e é refletido. O ângulo de incidência $\theta_I$ e o ângulo de reflexão $\theta_R$ estão sempre relacionados por;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-19-2-f2.html#q18 2019.2;2;Q19;Mecânica;MECÂNICA — DINÂMICA — ATRITO;Considere um sistema massa mola cuja massa pode se deslocar horizontalmente sobre uma mesa também horizontal e com atrito. Assuma que a mola esteja inicialmente comprimida. No início da observação do sistema a massa está em repouso e passa a se deslocar sob a ação da mola. Imediatamente antes de se deslocar, a massa sofre ação da força de atrito estática até iniciar o movimento, depois passa a sofrer ação da força de atrito dinâmica até que a massa pare. Note que o sistema perde energia na forma de calor e que a força de atrito estática, na iminência do deslizamento, é maior que a dinâmica. Assim, é correto afirmar que, em módulo, o trabalho realizado pela força de atrito estático é;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-19-2-f2.html#q19 2019.2;2;Q20;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ELETROSTÁTICA — CAPACITORES;Considere um capacitor ideal, composto por um par de placas metálicas paralelas, bem próximas uma da outra, e carregadas eletricamente com cargas opostas. Na região entre as placas, distante das bordas, o vetor campo elétrico;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-19-2-f2.html#q20 2020.1;1;Q39;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ELETRODINÂMICA;"O choque elétrico caracteriza-se pela passagem da corrente elétrica através do corpo (animal ou humano), podendo apresentar vários efeitos, conforme a região atravessada pela referida corrente. O quadro, a seguir, indica a intensidade da corrente e o respectivo efeito causado no organismo: 1 a 10 mA: ""formigamento"" 10 a 20 mA: sensações dolorosas 20 a 100 mA: dificuldades respiratórias 100 a 200 mA: fibrilação cardíaca Acima de 200 mA: graves queimaduras e parada cardíaca Uma pessoa com a pele seca apresenta uma resistência de 100.000 Ω. Com o corpo molhado, essa resistência diminui para cerca de 1.000 Ω. Considerando que uma pessoa, ao sair do banheiro, molhada, sofra um choque em uma tomada de 220 V, é correto afirmar que ela estará submetida ao efeito correspondente a";alta;2 marcador(es) do assunto;uece-20-1-f1.html#q39 2020.1;1;Q40;Termologia;TERMOLOGIA — CONCEITOS GERAIS;A panela de pressão é um utensílio muito utilizado no intuito de diminuir o tempo de cozimento dos alimentos, pois o aumento da pressão interna permite a elevação do ponto de ebulição da água, mantendo-a em estado líquido a temperaturas maiores. A pressão atmosférica varia com a altitude e exerce influência sobre o ponto de ebulição da água. De modo simplificado e dentro de certos limites, o ponto de ebulição pode ser representado por uma função crescente da pressão. Considerando sua finalidade, como descrita no início deste enunciado, a panela de pressão proporcionaria um cozimento mais eficiente, se comparado ao uso de panela comum,;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-20-1-f1.html#q40 2020.1;1;Q41;Óptica;ÓPTICA — REFLEXÃO;Os carros mais modernos dispõem de câmeras integradas, cuja função é auxiliar o motorista em manobras. No entanto, o espelho continua sendo um recurso de grande utilidade. Nos veículos de grande porte, os retrovisores costumam possuir, além do espelho plano, um espelho convexo. Este espelho curvo tem como característica;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-20-1-f1.html#q41 2020.1;1;Q42;Óptica;ÓPTICA — LENTES;Uma lupa é um instrumento óptico bastante usual para facilitar a visualização de objetos pequenos. Considere que um usuário utiliza uma lupa bem próxima ao seu olho para ver um ponto de um objeto. Este ponto observado está no eixo principal da lente da lupa. Para maior conforto visual, deseja-se que os raios de luz oriundos desse ponto cheguem ao olho paralelos ao eixo principal. Para isso, a lente deve ser;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-20-1-f1.html#q42 2020.1;1;Q43;Mecânica;MECÂNICA — CONCEITOS GERAIS;"O litoral nordeste do Brasil foi recentemente poluído por petróleo. Atente para as seguintes hipóteses sobre a origem do poluente: (i) derramamento de petróleo na superfície da água, oriundo de vazamento em navio petroleiro; (ii) o material ter-se originado de vazamento em oleoduto submarino. Considerando essas hipóteses, é correto afirmar que";alta;1 marcador(es) do assunto;uece-20-1-f1.html#q43 2020.1;1;Q44;Termologia;TERMOLOGIA — CALORIMETRIA;Dois blocos de materiais diferentes (ferro e concreto) e de mesma massa foram utilizados como amostras de um teste experimental. Os mesmos foram aquecidos, a partir da temperatura ambiente, por fontes térmicas idênticas, que transmitiram a mesma quantidade de calor aos blocos. Desconsiderando eventuais mudanças de estado, observou-se que o bloco de ferro sofreu maior variação de temperatura. Com relação às propriedades térmicas dos materiais em pauta, tal fenômeno é explicado pelo fato de o bloco de ferro apresentar;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-20-1-f1.html#q44 2020.1;1;Q45;Mecânica;MECÂNICA — HIDROSTÁTICA;Construções civis chamadas de barragens foram temas bastante explorados nos noticiários dos últimos meses. De modo simplificado, trata-se de uma parede vertical que serve para impedir a passagem ou saída de um fluido de uma dada região. Tem-se como exemplos os açudes ou as barragens de contenção de resíduos lamacentos de mineração. Considerando a face da parede de uma barragem que esteja submetida à pressão hidrostática do fluido que ela represa, é correto afirmar que essa pressão;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-20-1-f1.html#q45 2020.1;1;Q46;Mecânica;MECÂNICA — DINÂMICA — ATRITO;Considere um navio petroleiro parado em alto mar. Desprezando os movimentos de ondas e forças de arrasto do vento, caso o navio esteja em equilíbrio estático, é correto afirmar que é;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-20-1-f1.html#q46 2020.1;2;Q01;Mecânica;MECÂNICA — DINÂMICA — ATRITO;Em um campeonato de futebol, como o Brasileiro, de 2019, bolas são chutadas e arremessadas milhares de vezes, quase todas como lançamentos oblíquos ou variações mais elaboradas. De modo simplificado, lances de longo alcance podem ser tratados como massas puntiformes lançadas sob a ação da gravidade e da força de atrito do ar. Essa força de atrito pode, dentro de certos limites, ser tratada como proporcional ao módulo da velocidade da bola. Dado isso, é correto afirmar que;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-20-1-f2.html#q1 2020.1;2;Q02;Mecânica;MECÂNICA — TRABALHO E ENERGIA;Considere um objeto, que partiu do repouso e tem sua velocidade crescente, se deslocando sem atrito e sob a ação de uma única força. Suponha que sua energia cinética, após um tempo t desde sua partida, seja E, e no instante 2t seja 4E. Sobre o trabalho realizado pela força atuando no objeto, é correto afirmar que;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-20-1-f2.html#q2 2020.1;2;Q03;Mecânica;MECÂNICA — TRABALHO E ENERGIA;Um elevador, de modo simplificado, pode ser descrito como um sistema composto por duas massas ligadas por uma corda inextensível e suspensas por uma polia de eixo fixo. Uma das massas é um contrapeso e a outra massa é a cabine com seus passageiros. Considerando uma situação em que a cabine executa uma viagem de subida, é correto afirmar que;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-20-1-f2.html#q3 2020.1;2;Q04;Mecânica;MECÂNICA — DINÂMICA;Considere uma situação inicial em que um astronauta está inicialmente sem movimento em relação à sua nave, e esta também está parada em relação a um dado referencial inercial. Depois disso, o astronauta sai do transporte sem o uso de qualquer propulsão, apenas empurrando a nave. Assim, é correto afirmar que;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-20-1-f2.html#q4 2020.1;2;Q05;Mecânica;MECÂNICA — CINEMÁTICA;Uma pessoa, ao realizar um serviço na fachada de uma casa, fica apoiada pelos dois pés no topo de uma escada. Suponha que a escada perde o equilíbrio e tomba para trás, sem deslizar o ponto de apoio com o solo. Suponha também que a escada é indeformável, e que a trajetória do ponto de contato da pessoa com a escada seja um arco de círculo. Considere que a escada exerce sobre o usuário uma força de reação que tem direção radial nesse arco de círculo. Sobre o trabalho realizado pela força de reação da escada sobre os pés do usuário durante a queda, é correto afirmar que;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-20-1-f2.html#q5 2020.1;2;Q06;Mecânica;MECÂNICA — CINEMÁTICA;Dois carros idênticos e de mesma massa, viajando no mesmo sentido, trafegam em uma estrada plana e retilínea, sendo que o carro da frente tem o dobro da velocidade do outro. Dessa forma, é correto dizer que a distância de cada automóvel ao centro de massa do sistema composto pelos carros;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-20-1-f2.html#q6 2020.1;2;Q07;Termologia;TERMOLOGIA — CALORIMETRIA;Em hotéis, é comum o aquecimento de água ser a gás ou outro combustível, sendo que para o chuveiro seguem dois canos: um com água natural e outro com água aquecida. Antes da saída do chuveiro, há um misturador, que homogeneíza a mistura. Considere que após o misturador, por falhas na qualidade do isolamento térmico dos canos, há passagem de calor para o ambiente antes de a água sair no chuveiro. Considerando esse sistema, é correto afirmar que;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-20-1-f2.html#q7 2020.1;2;Q08;Óptica;ÓPTICA — CONCEITOS GERAIS;Considere um edifício cilíndrico, cujas dimensões horizontais são bem menores que sua altura. Suponha que este edifício é sustentado por 100 colunas iguais, com mesmo espaçamento entre elas, situadas, o mais externamente possível, abaixo do primeiro andar. Caso uma dessas colunas seja completamente quebrada e que ainda assim é mantido o equilíbrio estático do prédio, é correto afirmar que cada coluna restante recebe, aproximadamente, uma carga equivalente a;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-20-1-f2.html#q8 2020.1;2;Q09;Mecânica;MECÂNICA — ESTÁTICA — TORQUE;Desejando-se montar uma árvore de natal usando um pinheiro natural e de pequeno porte, será necessário removê-lo de uma floresta. Assim, optou-se por realizar a extração dessa planta, mediante o tombamento de seu tronco. Assumindo-se que o caule pode ser tratado como uma haste rígida, a força para que haja maior torque em relação ao ponto de fixação no solo deverá ser aplicada, nesse caule,;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-20-1-f2.html#q9 2020.1;2;Q10;Óptica;ÓPTICA — REFRAÇÃO — LEI DE SNELL;Considere um raio de luz que incide sobre um espelho, do tipo construído por uma chapa de vidro de faces paralelas, sendo uma delas coberta por uma tinta metálica reflexiva. Suponha que o raio incidente é parcialmente refletido na primeira superfície da chapa, refrata dentro do vidro, reflete na superfície metálica e faz seu caminho de volta ao ar. Dessa forma, o raio que incidiu com um certo ângulo ϕ produz dois raios de volta ao ar. Os ângulos que esses dois raios fazem com a normal ao espelho são iguais a;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-20-1-f2.html#q10 2020.1;2;Q11;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — CONCEITOS GERAIS;Considere um arranjo natalino formado por três lâmpadas incandescentes idênticas, ligadas entre si de modo a formar um arranjo triangular. Simplificadamente, cada lâmpada pode ser tratada como um resistor ôhmico. Nesse arranjo, cada elemento da associação tem um de seus terminais ligados a um único terminal de outra lâmpada. Dessa forma, há três pontos que podem ser conectados aos polos de uma bateria. Supondo que sejam escolhidos dois desses pontos, aleatoriamente, e se faça a conexão com a fonte de tensão, é correto dizer que;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-20-1-f2.html#q11 2020.1;2;Q12;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — CONCEITOS GERAIS;Um enfeite para festas natalinas foi construído com 100 lâmpadas LED (light emitting diode) dispostas ao longo de uma linha, com as lâmpadas eletricamente associadas. Apesar de o fabricante afirmar que as lâmpadas têm 100% de garantia de não apresentarem defeito, uma delas veio, de fábrica, com seus circuitos internos interrompidos. Dessa forma, é correto afirmar que;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-20-1-f2.html#q12 2020.1;2;Q13;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — CONCEITOS GERAIS;Dispositivos Bluetooth operam em uma faixa de frequência de rádio conhecida como ISM (industrial, scientific, medical), localizada entre 2,400 GHz e 2,485 GHz. Sobre o comprimento de onda $\lambda$ nos extremos inferior e superior ($\lambda_{INFERIOR}$ e $\lambda_{SUPERIOR}$) dessa faixa, é correto afirmar que;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-20-1-f2.html#q13 2020.1;2;Q14;Mecânica;MECÂNICA — IMPULSO E COLISÕES;Noticiou-se, recentemente, que duas composições do VLT (veículo leve sobre trilhos) em Fortaleza colidiram frontalmente. Suponha que os dois trafegavam em uma única linha reta antes do choque e que as composições eram idênticas, viajavam vazias e à mesma velocidade. Assim, é correto concluir que, nesse trecho reto descrito, o centro de massa do sistema composto pelos dois trens;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-20-1-f2.html#q14 2020.1;2;Q15;Mecânica;MECÂNICA — DINÂMICA — ATRITO;"A dinâmica de uma criança descendo um tobogã, de modo simplificado e dentro de certos limites, pode ser tratada como uma massa puntiforme deslizando sobre um plano inclinado e com atrito. Para aplicação das leis de Newton a essa massa, as forças podem ser decompostas de muitos modos. Considerando-se duas dessas abordagens, quais sejam: (i) decompor em componentes tangenciais e perpendiculares ao plano inclinado; e (ii) decompor em componentes verticais e horizontais, é correto afirmar que,";alta;3 marcador(es) do assunto;uece-20-1-f2.html#q15 2020.1;2;Q16;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ELETROSTÁTICA — CAPACITORES;Uma lâmpada LED (light emitting diode), para ser ligada diretamente à tomada residencial, tem, em seu invólucro, alguns elementos de circuitos, além do próprio LED. Dentre esses elementos, estão resistores, indutores e capacitores. Quanto ao armazenamento de cargas elétricas nesses elementos, é correto afirmar que é possível apenas no;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-20-1-f2.html#q16 2020.1;2;Q17;Análise Dimensional;ANÁLISE DIMENSIONAL — GRANDEZAS E UNIDADES;Na conversão entre múltiplos de uma unidade de medida, tais como Hz para MHz, kg para g, o fator de conversão;alta;marcador explícito de análise dimensional, unidades ou ordem de grandeza;uece-20-1-f2.html#q17 2020.1;2;Q18;Mecânica;MECÂNICA — HIDROSTÁTICA;Nos últimos meses, foram noticiadas muitas queimadas na Floresta Amazônica. Considerando que não haja correntes de vento horizontais na região de incêndio, a fumaça tende a subir, pelo fato de;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-20-1-f2.html#q18 2020.1;2;Q19;Óptica;ÓPTICA — CONCEITOS GERAIS;Uma pessoa observa a linha do horizonte no mar a partir de um edifício alto. O olho do observador está a uma altura h do solo e a terra pode ser considerada, de modo simplificado, como uma esfera de raio R. Desprezando-se as limitações ópticas do olho humano, é correto concluir que a maior distância, na superfície do mar, que poderia ser vista pelo observador, medida em linha reta a partir de seu olho, é;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-20-1-f2.html#q19 2020.1;2;Q20;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — CONCEITOS GERAIS;Os motores elétricos apresentam algumas vantagens em relação aos impulsionados por combustíveis fósseis. Para que a bateria de um determinado carro elétrico esteja completamente carregada, é necessária uma carga de 5h de duração, a partir de uma fonte que forneça 2kW de potência. Considere que, da energia transmitida pela fonte, 80% seja armazenada na bateria durante o carregamento. Sabendo-se que o consumo de um carro elétrico é de 1kWh para cada 6 km rodados, a máxima distância percorrida, em km, pelo referido automóvel, a partir de uma bateria com carga completa é;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-20-1-f2.html#q20 2020.2;1;Q39;Termologia;TERMOLOGIA — CONCEITOS GERAIS;No segundo semestre do ano, é comum ocorrer baixa umidade relativa do ar, ou seja, baixa concentração da substância H 2 O no ar. Em relação ao estado da água na situação acima descrita, é correto afirmar que está;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-20-2-f1.html#q39 2020.2;1;Q40;Óptica;ÓPTICA — CONCEITOS GERAIS;Em fotografia, fala-se muito de foco da lente, imagem fora de foco, imagem bem focada etc. De modo simplificado, pode-se imaginar que o conjunto ótico de uma máquina fotográfica seja apenas uma lente delgada convergente. Em uma lente desse tipo, idealmente, o conjunto de todos os pontos que estejam na mesma distância focal pertence a uma mesma superfície;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-20-2-f1.html#q40 2020.2;1;Q41;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ELETRODINÂMICA;Considere dois resistores com resistências diferentes e que obedeçam à Lei de Ohm. Caso estejam associados e conectados a uma bateria, é correto afirmar que, se estiverem em;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-20-2-f1.html#q41 2020.2;1;Q42;Mecânica;MECÂNICA — DINÂMICA — ATRITO;"Recentemente os jornais locais noticiaram o que teria sido a queda de um pequeno meteoro no Ceará. Há relatos de uma ""bola de fogo"" vista no céu. Essa luminosidade é ocasionada pelo superaquecimento do objeto devido";alta;3 marcador(es) do assunto;uece-20-2-f1.html#q42 2020.2;1;Q43;Mecânica;MECÂNICA — HIDROSTÁTICA;Considere dois canos de PVC de uso regular em instalações hidráulicas residenciais. Suponha que os canos sejam utilizados para descida de água de uma mesma caixa d'água. Assuma que os dois dutos descem até o piso e têm diâmetros diferentes: um tem diâmetro 1/2 polegada e o outro 3/4 de polegada. A razão entre a pressão hidrostática dentro do cano 3/4 e a pressão no cano 1/2, a uma mesma altura do piso, é;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-20-2-f1.html#q43 2020.2;1;Q44;Mecânica;MECÂNICA — CINEMÁTICA — LANÇAMENTOS;Considere que, em um jogo do Campeonato Brasileiro de Futebol, retomado recentemente, uma bola foi chutada a partir do solo, e que seu vetor velocidade inicial fez um ângulo de 30° com o gramado. Na análise mecânica do sistema, desconsidere todos os atritos e trate o comprimento da trajetória da bola como sendo muito maior que seu diâmetro. No instante imediatamente antes de a bola chegar ao chão, o módulo de sua;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-20-2-f1.html#q44 2020.2;1;Q45;Ondas;ONDAS — ACÚSTICA;Durante as semanas de isolamento social mais intenso, verificou-se uma redução sensível de poluentes atmosféricos nas grandes cidades. Uma das formas de quantificar determinados poluentes é pela sua concentração, dada em $\mu$g/m³. Supondo-se que a velocidade do som no ar seja diretamente proporcional à concentração desses tipos de poluentes, a constante de proporcionalidade deve ter, no Sistema Internacional de Unidades, a seguinte unidade de medida:;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-20-2-f1.html#q45 2020.2;1;Q46;Termologia;TERMOLOGIA — CONCEITOS GERAIS;Em função da COVID-19, o acesso a locais públicos fechados tem sido permitido mediante a aferição da temperatura corporal da pessoa. Considerando o limite superior de 37 °C, assinale a opção que corresponde à temperatura que está acima desse limite.;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-20-2-f1.html#q46 2020.2;2;Q01;Mecânica;MECÂNICA — CINEMÁTICA — LANÇAMENTOS;Considere uma bola de futebol que, após o chute, descreve uma trajetória parabólica em relação à superfície horizontal de lançamento. Desprezando todos os atritos e considerando a bola como um ponto material, é correto afirmar que a componente;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-20-2-f2.html#q1 2020.2;2;Q02;Mecânica;MECÂNICA — MOVIMENTO CIRCULAR;No contexto de movimento relativo, considere dois observadores, sendo que um deles executa um movimento circular em torno de um ponto P fixo no solo, e o outro observador permanece parado no solo. Um objeto muito pequeno que permanece localizado no ponto P tem as seguintes velocidades relativas, em módulo:;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-20-2-f2.html#q2 2020.2;2;Q03;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ELETROSTÁTICA — CAPACITORES;Em alguns dispositivos médicos, onde há passagem de fluidos através de tubos plásticos para veias de pacientes, há necessidade de um detector de bolhas nos dutos. Uma das formas de se detectar bolhas é através da construção de um capacitor em que o tubo com o líquido passa entre as placas. Nesse dispositivo, a capacitância muda quando há mudança do material dentro do tubo, como durante a passagem de uma bolha. Suponha que a capacitância seja $C$ durante a passagem somente de líquido, e com presença de uma bolha seja $C/(1+kd)$, onde $d$ é o diâmetro da bolha e $k$ é uma constante com as dimensões apropriadas. Caso seja aplicada uma diferença de potencial $V$, constante, aos terminais do capacitor, a carga em função do diâmetro da bolha será;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-20-2-f2.html#q3 2020.2;2;Q04;Mecânica;MECÂNICA — DINÂMICA — ATRITO;Um prato de massa $m$ está em repouso sobre uma mesa de jantar horizontal, com coeficiente de atrito estático entre a mesa e o prato dado por $\mu_E$. Considere que o módulo da aceleração da gravidade no local vale $g$. Suponha que seja aplicada ao prato uma força variável cujo módulo vai de zero até o valor em que o prato fique na iminência do deslizamento. Assim, sobre esse sistema mecânico, é correto afirmar que, durante a aplicação da força acima descrita, o trabalho realizado pela força de atrito sobre o prato é;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-20-2-f2.html#q4 2020.2;2;Q05;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ELETROSTÁTICA;Considere uma carga elétrica puntiforme, $Q$, na presença de um campo elétrico constante e de módulo $E$. Sobre o vetor força elétrica atuante na carga devido a esse campo, é correto afirmar que seu módulo é dado por;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-20-2-f2.html#q5 2020.2;2;Q06;Mecânica;MECÂNICA — MOVIMENTO CIRCULAR;O motor de um carro elétrico tem seu eixo acoplado a uma polia de raio $r$. Esta polia é acoplada mecanicamente a outra maior, de raio $R$, por uma correia inextensível e que não desliza nas polias. Considerando apenas os pontos de contato entre as polias e a correia, é correto afirmar que a velocidade;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-20-2-f2.html#q6 2020.2;2;Q07;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — CONCEITOS GERAIS;Considere um painel solar fotovoltaico usado exclusivamente para gerar a energia elétrica que alimenta um ferro de passar roupas. Assuma que nem toda a energia elétrica gerada pelo painel ($E_{PAINEL}$) é convertida em energia térmica no ferro de passar ($E_{FERRO}$), havendo perdas nos fios e em outros elementos dos circuitos. Considere que a eficiência do painel solar é de 16%, ou seja, apenas 16% da energia solar que chega ao painel é convertida em energia elétrica. Sendo a quantidade de energia dissipada nos circuitos dada por $E_{PERDAS}$, pode-se afirmar corretamente que;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-20-2-f2.html#q7 2020.2;2;Q08;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ELETROSTÁTICA — CAPACITORES;Considere o campo elétrico gerado entre as placas de um capacitor de placas paralelas formado por dois discos planos. No que diz respeito ao campo elétrico entre os discos, próximo aos seus centros geométricos, é correto afirmar que;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-20-2-f2.html#q8 2020.2;2;Q09;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — CONCEITOS GERAIS;Sobre as linhas de campo magnético, é correto afirmar que;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-20-2-f2.html#q9 2020.2;2;Q10;Termologia;TERMOLOGIA — TERMODINÂMICA;Em um gás ideal, considere as curvas isotermas de pressão e volume (PV), e as curvas isobáricas, de volume e temperatura (VT). É correto afirmar que os gráficos;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-20-2-f2.html#q10 2020.2;2;Q11;Termologia;TERMOLOGIA — TERMODINÂMICA;É comum se ouvir o comentário de que um carro com motor turbo é mais potente. Em termos simplificados, um motor de carro tem uma câmara que recebe ar e combustível, passando essa mistura por um processo de combustão (queima) muito rápido. No motor turbo, se comparado a um motor regular, consegue-se injetar mais ar, o que permite a injeção de mais combustível e assim uma maior potência. O ar injetado passa por um processo de compressão em um dispositivo chamado turbina. Caso essa compressão ocorra sem transferência de calor, o ar, após passar pela turbina, tem sua temperatura;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-20-2-f2.html#q11 2020.2;2;Q12;Mecânica;MECÂNICA — MOVIMENTO CIRCULAR;Considere que, em dado intervalo de tempo, dois pontos de uma dada roda metálica de um trem descrevem um movimento circular uniforme. Caso se considere a roda como indeformável, que o ponto $P_1$ está mais próximo do eixo e o ponto $P_2$ está mais próximo à borda, é correto afirmar que;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-20-2-f2.html#q12 2020.2;2;Q13;Óptica;ÓPTICA — REFRAÇÃO — LEI DE SNELL;Um raio de luz incide, a partir do ar, em um líquido com índice de refração ($n$) maior que o do ar. Considere que o raio luminoso faz um ângulo $90°-\theta$ com a normal à superfície plana de separação entre o líquido e o ar. Se $\theta = 90°$, é correto afirmar que o raio, ao passar para o meio líquido, tem ângulo de refração igual a;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-20-2-f2.html#q13 2020.2;2;Q14;Ondas;ONDAS — FENÔMENOS ONDULATÓRIOS;Ondas eletromagnéticas diferem de ondas sonoras por diversos aspectos, dentre os quais encontra-se o fato de que;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-20-2-f2.html#q14 2020.2;2;Q15;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — CONCEITOS GERAIS;"O níquel cromo é uma liga metálica muito utilizada na confecção de resistências para aquecimento em eletrodomésticos, como chuveiros elétricos e ferros de passar. Considere um resistor confeccionado a partir de um fio de níquel cromo disposto em linha reta sobre uma mesa isolante. Considere que as duas extremidades do fio estão conectadas a uma bateria de 9 V. Suponha que um condutor, que chamaremos de ""ponta de prova"", seja conectado eletricamente a um ponto do fio de níquel cromo, de modo que possa deslizar ao longo de toda a extensão desse resistor sem perder contato elétrico. Medindo a diferença de potencial entre a ponta de prova ($V_{PP}$) e o terminal positivo da bateria ($V_+$), é correto afirmar que $\Delta V=V_{PP}-V_+$ pode variar entre";alta;1 marcador(es) do assunto;uece-20-2-f2.html#q15 2020.2;2;Q16;Mecânica;MECÂNICA — TRABALHO E ENERGIA;Um objeto em movimento, cujas dimensões podem ser desprezadas em relação ao tamanho de sua trajetória, tem sua energia cinética mudada de 5 J para 3 J pela ação de uma única força. O trabalho total realizado sobre esse corpo durante essa mudança em sua energia cinética é, em J,;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-20-2-f2.html#q16 2020.2;2;Q17;Óptica;ÓPTICA — CONCEITOS GERAIS;Em um experimento em laboratório ótico, dois espelhos planos retangulares são aproximados um do outro até que a aresta de um toque completamente a aresta do outro. O sistema ótico é tal que as faces reflexivas dos dois espelhos formam entre si um ângulo $\theta$. Neste experimento, faz-se incidir sobre um dos espelhos um raio de luz que se propaga em um plano perpendicular à aresta formada pelo encontro dos dois espelhos. Para que o raio seja refletido pelos dois espelhos e saia paralelo ao raio incidente, o valor de $\theta$ deverá ser igual a;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-20-2-f2.html#q17 2020.2;2;Q18;Mecânica;MECÂNICA — DINÂMICA;Considere um objeto cúbico, de massa 1 kg, que repousa sobre uma mesa horizontal sem atrito. Pela ação de uma força constante, o objeto sai do repouso e atinge uma velocidade de 3 m/s, em módulo, após se deslocar por uma distância de 1,5 m. O módulo da força resultante atuando no objeto, em N, é;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-20-2-f2.html#q18 2020.2;2;Q19;Mecânica;MECÂNICA — DINÂMICA — MOLAS;Em um experimento em sala de aula, no estudo da mecânica, um objeto repousa suspenso por uma mola de constante elástica $k$, cuja distensão é $x$. Em um segundo experimento, o mesmo objeto repousa suspenso por duas molas iguais à do primeiro caso e associadas em paralelo. A energia potencial elástica em cada mola durante o segundo experimento é;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-20-2-f2.html#q19 2020.2;2;Q20;Mecânica;MECÂNICA — CINEMÁTICA;Um pêndulo simples pode ser construído por uma massa pontual presa a uma das extremidades de um fio inextensível e de comprimento $L$, sendo a outra extremidade presa a um suporte fixo. Considere que a aceleração da gravidade vale, em módulo, $g$. Assim, o tempo necessário para a massa oscilante ir de uma extremidade da trajetória à outra extremidade é;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-20-2-f2.html#q20 2021.1;1;Q39;Termologia;TERMOLOGIA — TERMODINÂMICA;Em relação às propriedades dos gases, atente para as seguintes afirmações: I. Para um gás ideal, a energia interna é função apenas da pressão. II. O calor absorvido por um gás ao variar seu estado independe do processo. III. A energia interna de um gás ideal é uma função apenas da temperatura e independe do processo. IV. Numa expansão isotérmica de um gás ideal, o trabalho realizado pelo mesmo é igual ao calor absorvido. Está correto o que se afirma somente em;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-21-1-f1.html#q39 2021.1;1;Q40;Óptica;ÓPTICA — REFRAÇÃO;O isolamento social ocasionado pela pandemia da Covid-19 fez com que houvesse uma ampliação significativa das atividades profissionais para o formato remoto. Essa situação ocasionou uma demanda por internet de melhor qualidade. Neste contexto, muitos clientes realizaram a migração para a internet transmitida por fibra ótica. A fibra ótica geralmente é composta de sílica (SiO₂) ou plástico, com diâmetro da ordem de micrômetro, cuja função é a transmissão de um sinal, como a luz, por exemplo. A fibra apresenta muitas vantagens, dentre as quais se encontram estabilidade no sinal transmitido, pouca interferência eletromagnética, alta velocidade de transmissão de dados, grande disponibilidade de matéria prima e alta durabilidade. A propagação de um pulso eletromagnético dentro de uma fibra ótica é explicada a partir da;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-21-1-f1.html#q40 2021.1;1;Q41;Mecânica;MECÂNICA — CINEMÁTICA;Ao organizar os carrinhos de um supermercado, um funcionário empurra uma sequência de N carrinhos idênticos aplicando uma força horizontal F ao primeiro carrinho da fila, que por sua vez empurra o segundo carrinho da fila, que por sua vez empurra o terceiro carrinho da fila e assim sucessivamente até o último carrinho. Desprezados todos os atritos e considerando a superfície horizontal, a força aplicada ao último carrinho da fila é;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-21-1-f1.html#q41 2021.1;1;Q42;Termologia;TERMOLOGIA — TERMOMETRIA;A febre caracteriza-se por um aumento da temperatura corporal, podendo ser uma sinalização da presença de agentes infecciosos no organismo. Para o ser humano, uma temperatura acima de 37,8 °C pode ser considerada um quadro febril. Devido à indisponibilidade de um termômetro graduado na escala Celsius, aferiu-se a temperatura de uma pessoa, verificando-se o valor de 102,2 °F. A partir dessas informações, é correto afirmar que a temperatura corporal dessa pessoa, em °C, é;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-21-1-f1.html#q42 2021.1;1;Q43;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ELETROSTÁTICA — CAPACITORES;Em uma aula experimental sobre capacitância, desenvolvida em um laboratório didático de física, um estudante do ensino médio dispõe de dois capacitores, $C_1$ e $C_2$. Esses capacitores são carregados, individualmente, numa mesma fonte de tensão. Sabendo-se que a capacitância do segundo capacitor é o dobro da capacitância do primeiro, a razão entre as energias $E_1$ e $E_2$ armazenadas, respectivamente, nos capacitores $C_1$ e $C_2$ é;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-21-1-f1.html#q43 2021.1;1;Q44;Mecânica;MECÂNICA — CINEMÁTICA;Com o intuito de reduzir os riscos de colisões no trânsito, faz-se necessário que os veículos mantenham uma distância de segurança, caso haja necessidade de frenagem. Essa distância precisa ser, no mínimo, correspondente ao deslocamento do veículo durante o tempo de reação do motorista e o de frenagem. Desprezando a resistência do ar, é correto afirmar que a distância, em metros, necessária para um automóvel que está a 54 km/h ir ao repouso, uma vez que o tempo de reação do motorista foi de 0,6 s e o sistema de frenagem do veículo consegue imprimir uma desaceleração de 0,75 m/s², é igual a;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-21-1-f1.html#q44 2021.1;1;Q45;Análise Dimensional;ANÁLISE DIMENSIONAL — GRANDEZAS E UNIDADES;A ventilação mecânica é um procedimento utilizado em pacientes que apresentam quadros de insuficiência respiratória. Nesse tipo de intervenção, é utilizado um instrumento denominado respirador mecânico, para proporcionar ao paciente um aumento de sua capacidade respiratória. Esta capacidade está associada ao fluxo de oxigênio (volume por tempo), $\varphi$, que chega aos pulmões. Suponha que este fluxo esteja relacionado à pressão (P) e à velocidade da corrente de ar (v) transferida ao paciente pelo equipamento a partir da equação $\varphi = kPv$, onde k é uma constante de proporcionalidade. Nesses termos, a dimensão de k, no Sistema Internacional de Unidades (SI), é expressa por;alta;marcador explícito de análise dimensional, unidades ou ordem de grandeza;uece-21-1-f1.html#q45 2021.1;1;Q46;Termologia;TERMOLOGIA — CONCEITOS GERAIS;Uma fonte térmica foi utilizada na realização de experimentos de análise do comportamento térmico da água e do óleo de soja. Ao utilizar a fonte para aquecer certa massa de água, verificou-se uma elevação de 60 °C dessa substância. Desprezando as mudanças de estados de agregação, bem como as perdas de calor para o ambiente e considerando os valores dos calores específicos $c_{água}$ = 1 cal/g°C e $c_{óleo\ de\ soja}$ = 0,5 cal/g°C constantes para as temperaturas consideradas, é correto dizer que a variação de temperatura sofrida pelo óleo de soja, em °C, com o triplo da massa da água durante o mesmo tempo de exposição à fonte térmica é;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-21-1-f1.html#q46 2021.1;2;Q01;Óptica;ÓPTICA — REFRAÇÃO;Um prisma decompõe luz branca incidente em luz monocromática dentro do espectro visível. Este fato ocorre devido ao fenômeno denominado;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-21-1-f2.html#q1 2021.1;2;Q02;Mecânica;MECÂNICA — CINEMÁTICA;O trem bala Maglev opera entre Tóquio e Osaka, podendo atingir a notável marca de 500 km/h. Considerando a situação em que ele parte do repouso de uma estação A para uma estação B, numa trajetória retilínea, com aceleração escalar constante de 10 m/s², fazendo o referido percurso com uma velocidade média de 216 km/h, é correto dizer que a distância, em metros, entre as estações é igual a;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-21-1-f2.html#q2 2021.1;2;Q03;Mecânica;MECÂNICA — CINEMÁTICA — LANÇAMENTOS;No dia 11 de maio de 2021, foi realizado o último teste do Telescópio Espacial Webb, cujo lançamento está marcado para o dia 31 de outubro deste ano. Este instrumento exercerá uma atividade complementar à do telescópio Hubble. Permitirá uma maior captação de fótons, uma vez que apresenta um espelho segmentado com área cerca de 7,3 vezes maior que a do Hubble e formará imagens na região do espectro do infravermelho entre os comprimentos de onda de 0,7 µm e 28 µm. Considere quatro galáxias hipotéticas muito distantes identificadas como G1, G2, G3 e G4, cujas emissões atingem o Webb, nas frequências apresentadas no quadro abaixo. G1: 3,6 · 10¹⁴ Hz G2: 5,6 · 10¹⁴ Hz G3: 6,4 · 10¹⁴ Hz G4: 7,2 · 10¹⁴ Hz Admitindo-se que as radiações emitidas pelas referidas galáxias se propaguem com velocidade de $3\cdot10^8$ m/s, é correto concluir que a galáxia que poderá ser vista pelo Telescópio Espacial Webb é a;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-21-1-f2.html#q3 2021.1;2;Q04;Mecânica;MECÂNICA — CINEMÁTICA;Um pêndulo simples de comprimento L e massa m está preso a um suporte fixo e é posto para oscilar livremente em um local onde a aceleração da gravidade é constante e igual a g. Abandonando-se o pêndulo com o fio a partir de uma posição horizontal, a tração no fio quando a massa passar pelo ponto mais baixo da trajetória será igual a;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-21-1-f2.html#q4 2021.1;2;Q05;Termologia;TERMOLOGIA — TERMODINÂMICA;Além da elevação do nível dos oceanos, o derretimento do gelo no Ártico tem como consequência a liberação de gás metano preso no gelo. Lançado na atmosfera, este gás potencializa o efeito estufa e favorece o aquecimento global. Imagine que uma bolha de 10 cm³ deste gás se forme no fundo de um lago onde a temperatura é –23 °C e a pressão é de 5 atm. Considerando o metano como um gás ideal, é correto dizer que o volume da bolha, em cm³, quando ela estiver ligeiramente abaixo da superfície onde a temperatura for de –13 °C e a pressão de 1 atm será igual a;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-21-1-f2.html#q5 2021.1;2;Q06;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ELETRODINÂMICA;O LED (light emitter diode ou diodo emissor de luz) é um componente eletrônico semicondutor muito utilizado em equipamentos. O LED funciona a partir da passagem de uma corrente elétrica oriunda de uma tensão aplicada aos seus terminais. Para tanto, essa tensão e, consequentemente a intensidade de corrente, devem ser limitadas para que o componente não seja danificado. Tal controle pode ser realizado pela presença de resistores no circuito elétrico. Suponha que a corrente máxima suportada pelo LED seja de 20 mA quando submetido a uma tensão máxima de 4 V. Assim, o valor mínimo da resistência de um resistor ligado em série com o LED para que esse não seja danificado quando o circuito for alimentado por uma fonte de 12 V é igual a;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-21-1-f2.html#q6 2021.1;2;Q07;Ondas;ONDAS — ACÚSTICA;Um turista situado entre duas colinas resolve utilizar seus conhecimentos de acústica para estimar a distância entre elas. Ao emitir um grito ele percebe dois ecos, o primeiro recebido em 1,5 s e o segundo em 2,5 s. Sabendo que a velocidade do som no ar é 340 m/s, o valor que fornece a distância entre as colinas, considerando que o turista e as colinas estejam alinhados, é;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-21-1-f2.html#q7 2021.1;2;Q08;Análise Dimensional;ANÁLISE DIMENSIONAL — GRANDEZAS E UNIDADES;O sangue movendo-se através dos vasos pode ser considerado um fluido real. Dependendo de fatores como velocidade e temperatura, por exemplo, tal fluido poderá apresentar um deslocamento turbulento. Essa análise da turbulência é feita a partir do número de Reynolds, $Re$, escrito por $Re=\dfrac{\bar v D\rho}{\eta}$, onde $\bar v$ é a velocidade média do fluido, $D$ o diâmetro do tubo, $\rho$ a densidade do fluido e $\eta$ a viscosidade deste. Sabendo que $Re$ se trata de uma grandeza adimensional, a dimensão de $\eta$ no Sistema Internacional de Unidades – SI – é escrita por;alta;marcador explícito de análise dimensional, unidades ou ordem de grandeza;uece-21-1-f2.html#q8 2021.1;2;Q09;Mecânica;MECÂNICA — DINÂMICA — ATRITO;Um objeto de massa 20 kg desloca-se em linha reta com velocidade de 30 m/s ao longo de uma superfície horizontal sem atrito. A partir de certo momento, esse corpo sofre uma redução de velocidade devido à ação de uma força de atrito com o solo, cujo trabalho resistente foi 5000 J. A seguir, o objeto passa novamente para uma região sem atrito. Após a passagem pela região de atrito, a velocidade, em m/s, com que o objeto passará a se deslocar será igual a;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-21-1-f2.html#q9 2021.1;2;Q10;Mecânica;MECÂNICA — MOVIMENTO CIRCULAR;A lâmpada do Farol do Mucuripe, considerado o maior das Américas, realiza um movimento circular e uniforme dando uma volta completa a cada 10 s. Durante a noite, esse farol pode ser visto do mar a uma distância de 80 km. Considerando o facho giratório emitido pelo farol, a velocidade aproximada de um ponto que circula a essa distância de 80 km, com a mesma frequência do farol, adotando-se π ≅ 3, é;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-21-1-f2.html#q10 2021.1;2;Q11;Termologia;TERMOLOGIA — MUDANÇAS DE ESTADO;Um bloco em forma de paralelepípedo encontra-se sobre uma superfície plana de gelo abaixo de 0 ºC. Para arrastar o referido objeto, um trabalhador percebeu que essa tarefa poderia ser mais fácil se colocasse a face de menor área do objeto em contato com o gelo. A referida situação deve-se;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-21-1-f2.html#q11 2021.1;2;Q12;Mecânica;MECÂNICA — CINEMÁTICA;Uma missão tripulada a Marte foi, por muito tempo, assunto de ficção científica. Com os avanços tecnológicos obtidos durante os séculos XX e XXI, a possibilidade de estabelecer colônia nesse planeta tem se mostrado promissora, pelo menos em um futuro próximo. Entre os diversos efeitos físicos e psicológicos a que uma missão tripulada estaria sujeita, pode-se destacar o que seria gerado pela permanência em um ambiente de baixa gravidade. Considerando que a massa da Terra é dez vezes maior do que a massa de Marte, que o raio da Terra corresponde ao dobro do raio de Marte e que os dois planetas apresentam densidade uniforme, assinale a opção que apresenta corretamente a razão entre as acelerações da gravidade da Terra e de Marte.;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-21-1-f2.html#q12 2021.1;2;Q13;Mecânica;MECÂNICA — CINEMÁTICA;O combate à Covid-19 na região Amazônica exige uma logística complexa por parte das autoridades. Muitas pessoas residem em comunidades ribeirinhas, fazendo com que as vacinas só cheguem a esses locais de barco. Um destes barcos gasta 8 horas para subir e 4 horas para descer um mesmo trecho do rio Amazonas. Suponha que o barco seja capaz de manter uma velocidade constante, em módulo, em relação à água. Em virtude de uma falha mecânica, o barco fica à deriva com os motores desligados, descendo novamente todo o trecho do rio. Dessa forma, o tempo gasto, em horas, para o barco perfazer o mesmo percurso sob ação exclusiva da correnteza é igual a;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-21-1-f2.html#q13 2021.1;2;Q14;Óptica;ÓPTICA — LENTES;Ao montar um aparato ótico, um estudante fez uso de uma lente delgada convergente de distância focal de 24 cm e uma tela de projeções. Ao posicionar um objeto puntiforme a uma distância de 100 cm da tela, deslocando a lente entre o objeto e essa tela, constatou a formação de uma imagem nítida sobre ela para duas posições da lente, o que o levou a concluir que o módulo da distância, em cm, entre essas duas posições é igual a;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-21-1-f2.html#q14 2021.1;2;Q15;Mecânica;MECÂNICA — DINÂMICA — ATRITO;Uma maneira de simular o efeito do impacto de um projétil sobre o tecido muscular humano é através do uso de um dispositivo conhecido como gelatina balística que, por sua capacidade de simular a densidade e a viscosidade dos tecidos humanos, é bastante utilizado pela polícia forense em investigações criminais. Imagine que um bloco de 10 kg dessa gelatina, que repousa sobre uma superfície horizontal, é atingido por um projétil de 20 g que viaja a 500 m/s. Este projétil emerge da gelatina com uma velocidade de 100 m/s fazendo com que a mesma se desloque 0,10 m sobre a superfície horizontal até parar. Adotando-se g=10 m/s², é correto afirmar que o coeficiente de atrito entre o bloco e a superfície é;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-21-1-f2.html#q15 2021.1;2;Q16;Mecânica;MECÂNICA — CONCEITOS GERAIS;Dois líquidos miscíveis têm, respectivamente, densidades de 0,6 g/cm³ e 0,9 g/cm³. Sabendo-se que os líquidos podem ser misturados de modo a formar uma mistura homogênea, é correto concluir que a densidade de uma mistura, em g/cm³, obtida a partir da junção de massas iguais dos líquidos é;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-21-1-f2.html#q16 2021.1;2;Q17;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — CONCEITOS GERAIS;Um fio cilíndrico de 2 m de comprimento e 2 mm de diâmetro, quando submetido a uma tensão constante, dissipa uma potência de 200 W. Considerando a resistividade invariante, é correto dizer que a potência dissipada, em watts, por um segundo fio de mesmo material, que apresenta mesmo comprimento e metade do diâmetro do primeiro, quando submetido ao dobro da voltagem é igual a;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-21-1-f2.html#q17 2021.1;2;Q18;Termologia;TERMOLOGIA — TERMOMETRIA;A temperatura de conservação indicada pelos fabricantes de vacina é um fator fundamental para a manutenção da qualidade do produto. A vacina AstraZeneca, por exemplo, requer uma temperatura de conservação que esteja entre 2 ºC e 8 ºC. Um termômetro graduado na escala Fahrenheit foi utilizado para aferir a temperatura de doses dessa vacina acondicionadas em quatro caixas térmicas numeradas 1, 2, 3 e 4, medindo respectivamente os valores de 37,4 ºF, 44,6 ºF, 41 ºF e 51,8 ºF. Assinale a opção que corresponde à caixa cujas doses da vacina NÃO estão mantidas à temperatura adequada.;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-21-1-f2.html#q18 2021.1;2;Q19;Mecânica;MECÂNICA — CINEMÁTICA — LANÇAMENTOS;Um fio retilíneo é atravessado por uma corrente constante. Considerando a ocorrência em que um próton é lançado paralelamente ao fio e no mesmo sentido da corrente, no que diz respeito a sua trajetória, é correto dizer que esse próton;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-21-1-f2.html#q19 2021.1;2;Q20;Ondas;ONDAS — FENÔMENOS ONDULATÓRIOS;A qualidade do som percebida numa sala de concerto está relacionada à intensidade e à relação entre os sons que chegam aos ouvintes de forma direta e indireta, a partir da reflexão nas paredes. Um som pode ser considerado acusticamente agradável quando a diferença entre sua percepção direta e indireta possibilita uma sensação de continuidade. Esse fenômeno acústico é denominado de;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-21-1-f2.html#q20 2022.1;1;Q39;Análise Dimensional;ANÁLISE DIMENSIONAL — GRANDEZAS E UNIDADES;No dia 16 de setembro de 2021 foi acionado o sinal amarelo para o vulcão Cumbre Vieja, localizado na ilha de La Palma, a 4462 km de São Luís. A partir dessa situação de atividade vulcânica, há a possibilidade de tal evento ser percebido em regiões banhadas pelo Oceano Atlântico, como é o caso do nordeste brasileiro. A energia transferida pelos abalos sísmicos que chega a partir da propagação de ondas na água do mar, cuja velocidade $v$, com uma boa aproximação, depende da aceleração da gravidade $g$, de uma constante $k$ adimensional e do comprimento de onda $\lambda$, é expressa por;alta;marcador explícito de análise dimensional, unidades ou ordem de grandeza;uece-22-1-f1.html#q39 2022.1;1;Q40;Termologia;TERMOLOGIA — MUDANÇAS DE ESTADO;Em virtude de um acordo firmado pelo Brasil e outros 140 países na convenção de Minamata em 2013, o uso de mercúrio na fabricação de vários produtos está sendo eliminado, pois oferece riscos à saúde e ao meio ambiente. Desde o dia primeiro de janeiro de 2019, a importação, fabricação e comercialização de termômetros que utilizam mercúrio está proibida no Brasil. Para quem possui um termômetro desses em casa, o uso doméstico poderá ser feito desde que o usuário mantenha os devidos cuidados para que não ocorra a quebra desse instrumento. Ao fazer uso de um termômetro de mercúrio defeituoso, o proprietário notou que o mesmo indicava 5 °C para o ponto de fusão do gelo e 99 °C para o ponto de vapor. Quando esse termômetro defeituoso aferir a temperatura de 52 °C, a temperatura correta, em °C, corresponderá a;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-22-1-f1.html#q40 2022.1;1;Q41;Mecânica;MECÂNICA — TRABALHO E ENERGIA;A aventura de sair da Terra ainda é uma realidade para poucos. Empresas particulares pretendem transformar este tipo de viagem em voos comerciais em um futuro não muito distante. No dia 15 de setembro de 2021, a missão Inspiration4, lançou o foguete Falcon9 que transportou a sonda Dragon com quatro civis a bordo, configurando a primeira viagem da história sem a presença de um astronauta profissional. Em uma viagem suborbital hipotética, a variação da energia potencial gravitacional de uma pessoa de massa $m$ ao atingir uma altura $R$ acima da superfície da Terra, que tem raio $R$, cuja aceleração da gravidade, na superfície, é igual a $g$, é expressa por;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-22-1-f1.html#q41 2022.1;1;Q42;Óptica;ÓPTICA — CONCEITOS GERAIS;Ao montar um experimento óptico em sala de aula, um professor de Física faz uso de um espelho côncavo de distância focal 24 cm. Ao ser questionado pelos alunos se haveria como determinar a razão entre os tamanhos da imagem e do objeto, o professor sugeriu aos alunos que utilizassem como parâmetro a distância entre o objeto e o foco do espelho, cujo valor corresponde a 16 cm. O valor da razão encontrada pelos estudantes corresponde a;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-22-1-f1.html#q42 2022.1;1;Q43;Mecânica;MECÂNICA — CINEMÁTICA — LANÇAMENTOS;Um estudante de Física realiza um experimento no alto de um prédio de modo a determinar a altura desse edifício. O experimento consiste em lançar verticalmente para cima uma bolinha a partir do topo do edifício com uma dada velocidade e medir novamente a velocidade da bolinha quando esta atingir o solo na base do prédio. Sabendo que os valores registrados pelo estudante são $V$ e $3V$, e desprezando a resistência do ar, assinale a expressão que representa corretamente a altura do edifício em termo de $V$ e da aceleração da gravidade $g$.;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-22-1-f1.html#q43 2022.1;1;Q44;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — CONCEITOS GERAIS;O LDR (Light Dependent Resistor – Resistor Dependente de Luz) é um resistor cuja resistência varia com a intensidade luminosa incidente, permitindo a variação da intensidade da corrente em um circuito. A resistência de um LDR varia desde 40 Ω até 1 MΩ. Quando submetido a uma tensão constante, esse LDR dissipa uma potência máxima de 100 mW, cuja corrente que o atravessa corresponde ao valor de;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-22-1-f1.html#q44 2022.1;1;Q45;Mecânica;MECÂNICA — CINEMÁTICA;Em uma região do espaço, há um campo elétrico e um campo magnético uniformes que apontam para a mesma direção e mesmo sentido. Um elétron é projetado nessa região com uma velocidade que aponta para a mesma direção e sentido dos referidos campos. Ao entrar na região dos campos, o elétron descreve um movimento;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-22-1-f1.html#q45 2022.1;1;Q46;Mecânica;MECÂNICA — MOVIMENTO CIRCULAR;As lavadoras de roupa compõem um grupo de eletrodomésticos muito presente nas residências. O seu funcionamento ocorre de acordo com uma programação prévia combinando diferentes tipos de movimentos de rotação do cesto. Na etapa final de lavagem (centrifugação), a máquina gira esse cesto a uma frequência de 1500 rpm. Considerando $\pi\approx3$ e que o cesto possui um raio de 20 cm, a velocidade, em m/s, de um ponto pertencente à parede deste cesto corresponde a;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-22-1-f1.html#q46 2022.1;2;Q01;Mecânica;MECÂNICA — DINÂMICA — ATRITO;O atual regulamento da Fórmula 1 não permite que os modelos utilizados no campeonato façam uso de tração nas quatro rodas. Diferentemente da maioria dos carros tradicionais utilizados nas ruas das cidades, que apresentam tração no eixo dianteiro, o modelo empregado na F1 é típico de veículos com alto rendimento projetados para o asfalto. Em um veículo de Fórmula 1 com tração traseira, que se move aceleradamente para frente, as rodas sofrem ação de forças de atrito. Em relação à orientação destas forças nas rodas traseiras e dianteiras, devido ao solo, é correto dizer que se dá;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-22-1-f2.html#q1 2022.1;2;Q02;Mecânica;MECÂNICA — CONCEITOS GERAIS;A proibição do uso dos canudos de plástico vem se propagando pelo mundo. Em julho de 2018, Seattle tornou-se a primeira cidade nos EUA a banir o uso de canudos. No Brasil, os estabelecimentos comerciais devem fornecer aos seus clientes uma alternativa ao uso de canudos de plástico. Embora o plástico não seja o único vilão a trazer malefícios ao meio ambiente, o seu uso excessivo tornou-se uma preocupação mundial nos últimos anos. Ao tomar água em um copo através de um canudinho, uma pessoa é capaz de reduzir a pressão em seus pulmões a cerca de 750 mmHg (milímetros de mercúrio). Tendo em vista que a pressão ao nível do mar é de 760 mmHg e que a densidade do mercúrio e da água são respectivamente iguais a 13,6 g/cm³ e 1 g/cm³, é correto afirmar que a máxima altura, em cm, medida a partir da superfície livre do líquido para o qual a pessoa ainda consegue sugar é de;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-22-1-f2.html#q2 2022.1;2;Q03;Ondas;ONDAS — FENÔMENOS ONDULATÓRIOS;Para afinar seu instrumento musical, um músico poderá recorrer a um diapasão, que é um dispositivo metálico capaz de vibrar em uma frequência bem definida, 440 Hz por exemplo. Enquanto o diapasão emite o som, o músico começa a tocar a corda de seu instrumento simultaneamente. Ao ajustar a tensão da corda, este altera a afinação de seu instrumento com o intuito de tentar aproximar as duas frequências. Durante o processo inicial de afinação, a diferença verificada entre as frequências está associada ao fenômeno de;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-22-1-f2.html#q3 2022.1;2;Q04;Mecânica;MECÂNICA — CINEMÁTICA;Em um torno mecânico de bancada, duas polias são conectadas por meio de uma correia. Uma das polias tem 10 cm de raio e realiza 80 voltas por segundo. O número de voltas que a segunda polia dará por minuto, caso tenha 20 cm de raio, é;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-22-1-f2.html#q4 2022.1;2;Q05;Mecânica;MECÂNICA — CINEMÁTICA;Um trem parte de uma estação A em direção a uma estação B separada de A por uma distância de 4 km. Sabe-se que, partindo do repouso a partir de A, o trem acelera uniformemente até alcançar um ponto do trajeto a partir do qual passa a desacelerar uniformemente parando finalmente em B. Sabendo que o percurso entre A e B é realizado em apenas 6 min, a velocidade máxima, em km/h, alcançada pelo trem no referido percurso é;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-22-1-f2.html#q5 2022.1;2;Q06;Não classificado;FUNDAMENTOS — CONCEITOS GERAIS;Resistências circulares são empregadas em carrinhos térmicos de restaurantes e churrascarias de modo a manter os alimentos aquecidos. Uma resistência circular típica é construída a partir de um fio de material condutor homogêneo de comprimento L e área de seção transversal A constante cuja resistência vale 32 Ω. Devido ao desgaste, essa resistência partiu-se em dois pedaços, de comprimentos L/4 e 3L/4, respectivamente. Na impossibilidade de restabelecer a resistência original, as partes foram ligadas em paralelo e conectadas à mesma fonte de alimentação. A nova resistência passou a apresentar um valor de;baixa;"empate de marcadores; prevaleceu a regra de prioridade";uece-22-1-f2.html#q6 2022.1;2;Q07;Ondas;ONDAS — CONCEITOS GERAIS;Um sensor detecta oscilações na superfície da Terra e as transmite a um sismógrafo. Ao registrar a amplitude das ondas em função do tempo t, este equipamento gera um sismograma. O traçado de um sismograma hipotético é fornecido pelo gráfico da função $y(t)=A+B\,\text{sen}(\omega t)$, onde $\omega$ é a frequência angular da perturbação, e cuja amplitude é dada por;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-22-1-f2.html#q7 2022.1;2;Q08;Análise Dimensional;ANÁLISE DIMENSIONAL — GRANDEZAS E UNIDADES;Na construção de grandes estruturas, como por exemplo, torres de transmissão de energia elétrica e prédios, a força dos ventos é um fator que se deve levar em conta nos cálculos de resistência da estrutura. A força F exercida pelos ventos depende de um parâmetro adimensional K chamado de coeficiente aerodinâmico do elemento para o qual se está medindo a força, da pressão P numa determinada altura e da área A da zona em estudo. Com base nessas informações, a expressão da força é dada por;alta;marcador explícito de análise dimensional, unidades ou ordem de grandeza;uece-22-1-f2.html#q8 2022.1;2;Q09;Mecânica;MECÂNICA — CINEMÁTICA;Um experimento consiste em analisar o comportamento de um objeto de dimensões desprezíveis que será abandonado a partir do repouso de uma mesa até alcançar o chão percorrendo rampas de diferentes inclinações. O trabalho realizado pela força peso;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-22-1-f2.html#q9 2022.1;2;Q10;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ELETROSTÁTICA — CAPACITORES;Um desfibrilador cardíaco faz uso de um capacitor de 40 μF carregado em uma diferença de potencial de 3000 V. A energia armazenada no dispositivo é transferida ao paciente através de um pulso de curta duração, cerca de 2 ms. Nessa situação, a potência média transmitida ao paciente durante a duração do pulso, em kW, é;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-22-1-f2.html#q10 2022.1;2;Q11;Óptica;ÓPTICA — CONCEITOS GERAIS;Um sistema óptico é formado por dois espelhos planos paralelos com suas faces refletoras voltadas uma para a outra. Quando dispostos sobre um mesmo eixo horizontal e a uma distância D um do outro, o sistema é capaz de formar infinitas imagens de um objeto O situado entre os dois espelhos. Ao colocar-se o objeto O a uma distância d do primeiro espelho, a distância entre a primeira imagem formada pelo primeiro espelho e a segunda imagem formada pelo segundo espelho será;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-22-1-f2.html#q11 2022.1;2;Q12;Mecânica;MECÂNICA — CINEMÁTICA;A Organização das Nações Unidas — ONU — é o órgão que regulamenta o uso pacífico do espaço e autoriza o posicionamento de satélites ao redor do planeta Terra. Aproximadamente 2600 satélites estão orbitando o planeta para a realização das mais diversas funções. Alguns desses equipamentos possibilitam a transmissão de sinais de TV e ligações telefônicas. Outras possibilidades de emprego incluem o monitoramento do meio ambiente, a confecção de mapas e ações militares. Desejando-se substituir um desses satélites em órbita circular de raio 6R, onde R é o raio terrestre, por outro de órbita também circular, mas de raio igual a 1,5R, se o primeiro satélite tem velocidade orbital v, o segundo terá uma velocidade de;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-22-1-f2.html#q12 2022.1;2;Q13;Mecânica;MECÂNICA — MOVIMENTO CIRCULAR;Uma partícula de massa m e carga q move-se com velocidade de módulo v através do espaço. Quando sujeita a um campo magnético B transverso a v, essa partícula passa a descrever uma trajetória circular de raio R. Nessas condições, o trabalho realizado pela força magnética sobre a partícula após uma volta completa será;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-22-1-f2.html#q13 2022.1;2;Q14;Mecânica;MECÂNICA — DINÂMICA;Um cilindro homogêneo de 30 cm de comprimento e massa de 4 kg, que se encontra em repouso com seu eixo de simetria paralelo a uma superfície horizontal sem atrito, é submetido à ação de duas forças opostas, com intensidades 20 N e 32 N, aplicadas ao longo de seu eixo, tracionando-o. Considerando que uma seção transversal localizada a 10 cm do ponto de aplicação da força de menor intensidade divide o cilindro em duas partes que se mantêm em contato, é correto dizer que a força que mantém as duas porções unidas e atua ao longo da seção transversal corresponde a;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-22-1-f2.html#q14 2022.1;2;Q15;Termologia;TERMOLOGIA — CALORIMETRIA;Uma certa quantidade de água contida em um recipiente é aquecida a partir da chama de um fogão a gás liquefeito de petróleo (GLP), popularmente conhecido como gás de cozinha. Quando queimado em fogo baixo, em um fogão convencional, esse gás apresenta um consumo de 0,2 kg por hora, com uma capacidade de transferência de 11.000 Kcal/Kg. Considerando o calor específico da água igual a 1 cal/g ºC e que 80% da energia da chama é transferida para esse líquido, a massa de água aquecida em 50 ºC, após 30 min de exposição à chama, corresponde, em kg, a;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-22-1-f2.html#q15 2022.1;2;Q16;Mecânica;MECÂNICA — CONCEITOS GERAIS;No laboratório de física experimental básica da Universidade Estadual do Ceará, dispondo de um cronômetro, uma mola e um objeto de massa conhecida, um estudante, desejando descobrir a massa de um objeto desconhecido, monta um sistema massa mola que pode ser posto a oscilar. Com a ajuda do cronômetro disponível, o estudante observa que o período de oscilação do sistema massa mola é de 2 s quando este faz uso da massa desconhecida e que este período aumenta em 1 s quando uma massa de 2 kg é acrescida à massa desconhecida. A partir dos dados coletados, o estudante constatou perplexo que a massa desconhecida, em kg, era igual a;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-22-1-f2.html#q16 2022.1;2;Q17;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ELETROSTÁTICA;Duas cargas elétricas Q e –4Q estão separadas por uma distância d. Sobre a linha que une o centro das duas cargas existe um ponto P para o qual o campo elétrico resultante das mesmas é nulo. Considerando K a constante eletrostática do meio, o potencial elétrico no referido ponto é expresso por;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-22-1-f2.html#q17 2022.1;2;Q18;Termologia;TERMOLOGIA — CONCEITOS GERAIS;No nosso planeta há uma grande diversidade de climas. Por exemplo, a cidade de Oymyakon, na Rússia, já registrou temperaturas de –65 ºC, ao passo que, na cidade de Ghadamés, na Líbia, há registros de temperaturas de 122 ºF. O módulo da diferença de temperatura entre essas duas cidades, em kelvin, corresponde a;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-22-1-f2.html#q18 2022.1;2;Q19;Mecânica;MECÂNICA — CINEMÁTICA — LANÇAMENTOS;Um objeto em queda livre percorre uma distância X durante o primeiro segundo de queda. Desprezando as forças resistivas e considerando a aceleração da gravidade constante ao longo de todo o percurso, a distância percorrida por esse objeto durante o quarto segundo da queda corresponde a;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-22-1-f2.html#q19 2022.1;2;Q20;Termologia;TERMOLOGIA — TERMODINÂMICA;Um estudante de Física observou, em laboratório, que, ao fornecer 100 cal a uma amostra contendo 2 moles de um gás ideal, sua temperatura variava em 5 °C desde que a pressão durante o processo fosse mantida constante. Em um segundo momento, o estudante optou por manter o volume da amostra constante durante o referido processo, ao invés da pressão. Neste caso, para a mesma variação de temperatura, a quantidade de calor necessária seria (considere a constante universal dos gases R = 2 cal/mol·K);alta;2 marcador(es) do assunto;uece-22-1-f2.html#q20 2022.2;1;Q39;Mecânica;MECÂNICA — CINEMÁTICA;Considerando o trabalho realizado por uma força conservativa atuando sobre uma partícula entre dois pontos X e Y do espaço, julgue as seguintes afirmações: I. É nulo se a partícula sai de X em direção a Y e retorna para X. II. Depende da trajetória que liga X a Y. III. É não nulo se a partícula sai de X em direção a Y e retorna para X. IV. Independe da trajetória que liga X a Y. É correto o que se afirma somente em;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-22-2-f1.html#q39 2022.2;1;Q40;Ondas;ONDAS — ACÚSTICA;Os morcegos, ao contrário do que alguns pensam, não são cegos. Por serem animais de hábitos noturnos, fazem uso da ecolocalização para percepção de obstáculos. Tal fenômeno consiste na emissão de ondas sonoras de frequências superiores às percebidas pelo ouvido humano, podendo chegar à ordem de 200.000 Hz. A onda que o morcego emite é refletida em um determinado obstáculo possibilitando que o animal consiga medir a distância do objeto, estimar o seu tamanho, sua velocidade e até mesmo a textura. A elevada frequência sonora emitida pelos morcegos facilita o processo de localização de objetos, uma vez que o respectivo comprimento de onda;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-22-2-f1.html#q40 2022.2;1;Q41;Mecânica;MECÂNICA — MOVIMENTO CIRCULAR;Em uma rodovia, o raio de curva simples, sem inclinação, é selecionado de acordo com as características técnicas da estrada e da topografia da região. Em um trecho da rodovia Br 116, um veículo que trafega com velocidade V descreve uma curva simples de raio R sob a ação de uma resultante central de módulo F. Para que a intensidade da resultante sobre o veículo seja reduzida à metade em um trecho da rodovia com o dobro do limite de velocidade, o raio da curva simples deverá ser de;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-22-2-f1.html#q41 2022.2;1;Q42;Mecânica;MECÂNICA — MOVIMENTO CIRCULAR;O osciloscópio, que pode ser analógico ou digital, é um dos mais importantes e versáteis instrumentos utilizados em eletrônica. Com esse dispositivo, é possível acompanhar a evolução de um sinal elétrico e suas variações com tempo. Na tela (Ecrã) de um osciloscópio analógico típico, um ponto pertencente à representação gráfica de um sinal elétrico executa um movimento harmônico simples entre Y = –A e Y = A (eixo das amplitudes). Em muitas situações práticas, o movimento harmônico simples (MHS) pode ser representado pela projeção do movimento de uma partícula descrevendo um movimento circular uniforme (MCU), o que simplifica significativamente os cálculos. Sabendo que o ponto, na tela, vai de 0 a A/2 em $T_1$ segundos e que vai de A/2 a A em $T_2$ segundos, é correto dizer que a razão entre $T_1/T_2$ corresponde a;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-22-2-f1.html#q42 2022.2;1;Q43;Termologia;TERMOLOGIA — CALORIMETRIA;Ao perfurar um bloco de alumínio de 10 kg em uma fresadora que consome 10 kW de potência, um operador de máquina nota um aquecimento considerável do mesmo. Sabe-se que durante o processo de usinagem, que dura em média 2 minutos e 15 segundos, cerca de 25% da potência empregada pela máquina é perdida para os arredores e desperdiçada no aquecimento da mesma. Nessas condições, sabendo que o calor específico do alumínio em J/g.°C é 0,9, o incremento na temperatura do bloco corresponde a;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-22-2-f1.html#q43 2022.2;1;Q44;Análise Dimensional;ANÁLISE DIMENSIONAL — GRANDEZAS E UNIDADES;Um estudante de Física resolveu criar seu próprio sistema de unidades ao adotar como unidades fundamentais a velocidade da luz c (m/s), a constante gravitacional G (N.m²/kg²) e a constante de Planck h (J.s). A partir da escolha feita pelo estudante, a combinação Gh/c³ apresenta dimensão de;alta;marcador explícito de análise dimensional, unidades ou ordem de grandeza;uece-22-2-f1.html#q44 2022.2;1;Q45;Óptica;ÓPTICA — CONCEITOS GERAIS;O microscópio óptico faz uso da refração da luz através de um sistema de lentes. Supondo-se que um sistema de lentes de um microscópio óptico possa ser substituído por uma única lente capaz de produzir uma imagem real 20 vezes maior do que o tamanho de um objeto e considerando a distância de 42 cm entre esse objeto e a imagem, é correto dizer que a distância, em cm, do objeto à lente é;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-22-2-f1.html#q45 2022.2;1;Q46;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ELETRODINÂMICA;No laboratório de eletricidade e magnetismo da Universidade Estadual do Ceará, um estudante de Física dispõe de dois resistores $R_1$ e $R_2$ que podem ser conectados em série ou em paralelo a uma bateria. O estudante, através de um experimento que envolvia o aquecimento de um líquido, observou que a dissipação gerada por efeito Joule na associação dos resistores em paralelo é quatro vezes maior do que aquela obtida na associação em série dos mesmos resistores. Se o valor da resistência $R_1$ for de 200 Ω, a resistência $R_2$ será;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-22-2-f1.html#q46 2022.2;2;Q01;Mecânica;MECÂNICA — MOVIMENTO CIRCULAR;O Scud é um míssil balístico de curto alcance. Um pequeno número desses mísseis, de origem soviética, foi utilizado em 1973 na Guerra do Yom Kippur liderada pelo Egito e pela Síria contra Israel. Suponha que, ao atingir sua altura máxima, um Scud tenha velocidade u em um local onde a aceleração da gravidade vale g. Nessas condições, a componente centrípeta da aceleração do míssil em um ponto de sua trajetória supostamente parabólica no qual o módulo de sua velocidade vale v corresponde a;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-22-2-f2.html#q1 2022.2;2;Q02;Análise Dimensional;ANÁLISE DIMENSIONAL — GRANDEZAS E UNIDADES;A equação de estado para um gás ideal geralmente apresentada como PV=nRT é baseada na hipótese de que as moléculas do gás são massas pontuais de volume negligenciável sujeitas a colisões perfeitamente elásticas. Para um gás real, não ideal, uma equação que leva em consideração o tamanho das partículas bem como as forças intermoleculares entre elas remonta a 1873. Derivada por Johannes Diderik van der Waals, a equação que leva seu nome é apresentada como $(P-A/V^2)(V-B)=RT$, onde T é a temperatura absoluta, P é uma pressão, V é um volume e R é a constante universal dos gases. As constantes A e B são empíricas e variam para cada tipo de gás. Em relação à constante A, presente na equação de van der Waals, é correto afirmar que ela tem dimensão de;alta;marcador explícito de análise dimensional, unidades ou ordem de grandeza;uece-22-2-f2.html#q2 2022.2;2;Q03;Termologia;TERMOLOGIA — CALORIMETRIA;A esmerilhadeira, ou rebarbadora, é uma ferramenta elétrica utilizada para esmerilar, aparar ou cortar materiais metálicos. Muitos operários não fazem uso de equipamentos de proteção individual ao esmerilar, com a justificativa de que, mesmo com o metal aquecido ao rubro, as limalhas de ferro, por exemplo, são incapazes de causar queimaduras realmente sérias. Tal argumento tem seu fundamento baseado;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-22-2-f2.html#q3 2022.2;2;Q04;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — CONCEITOS GERAIS;Um gerador elétrico, cuja resistência interna, segundo o fabricante, é de 30 Ω, pode ser utilizado para alimentar um circuito externo de resistência variável R (carga externa). Para uma escolha específica da carga externa R, o rendimento elétrico do gerador é de 75%. Nessa situação, a resistência elétrica do circuito externo é igual a;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-22-2-f2.html#q4 2022.2;2;Q05;Óptica;ÓPTICA — LENTES;Um estudante de Física da Universidade Estadual do Ceará, durante um experimento realizado com um espelho esférico convexo, observa e registra, em tabela, os valores da razão entre o tamanho da imagem conjugada pelo espelho e o tamanho de um objeto O para diferentes distâncias do objeto ao espelho. Quando a distância do objeto ao espelho foi de $P_1$, o valor registrado na tabela foi 1/2, e quando a distância entre o objeto e o espelho foi de $P_2$, o valor registrado foi 1/4. Com base nos valores registrados pelo estudante, a razão entre $P_1$ e $P_2$ é representada por;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-22-2-f2.html#q5 2022.2;2;Q06;Mecânica;MECÂNICA — TRABALHO E ENERGIA;Uma partícula executa um movimento harmônico simples de amplitude A e período T ao longo de um dos eixos coordenados. Supondo-se nula a fase inicial das oscilações, a relação entre a energia potencial da partícula U e sua energia cinética K, no instante T/8, é tal que;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-22-2-f2.html#q6 2022.2;2;Q07;Mecânica;MECÂNICA — CINEMÁTICA;A cada 9 minutos, parte, de um terminal rodoviário A de Fortaleza, um ônibus da linha Bela Vista em direção ao terminal rodoviário B. Ao longo da via utilizada pelo ônibus e paralelamente a ela, um ciclista desloca-se na ciclofaixa em trajetória retilínea a 20 km/h na mesma direção e sentido que o ônibus da linha mencionada. O ciclista observa que são necessários 18 minutos para que dois desses ônibus consecutivos o interceptem ao longo da via. Supondo-se que a trajetória do ônibus também é retilínea e que ele se desloca com velocidade constante ao longo da via, a velocidade escalar dele em km/h, é;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-22-2-f2.html#q7 2022.2;2;Q08;Mecânica;MECÂNICA — CINEMÁTICA;O cientista Italiano Galileu Galilei, por volta de 1600, foi o primeiro a investigar as propriedades dos pêndulos, dentre as quais se encontra o isocronismo. Embora não tenha conseguido construir um relógio de pêndulo, realizou descobertas que tornariam o pêndulo um marcador de tempo bastante útil. Apenas em 1656, o cientista Holandês Christian Huygens criou o relógio de pêndulo, que viria a se popularizar por toda a Europa. Em 1687, Isaac Newton demonstrou que variações da gravidade g alteram o período de um relógio de pêndulo ao redor da Terra. Uma vez que, na superfície da Terra, onde o raio vale R e a aceleração da gravidade vale g, o período de um pêndulo simples é $T_1$, o valor de $T_1/T_2$, onde $T_2$ é o período do dispositivo a uma altitude R medida a partir da superfície da Terra, supostamente esférica, é;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-22-2-f2.html#q8 2022.2;2;Q09;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ELETROSTÁTICA — CAPACITORES;Quando um capacitor de placas planas e paralelas é submetido a uma diferença de potencial de 150 V, um campo elétrico uniforme de magnitude $3\times10^3$ V/m é estabelecido entre suas placas. Uma vez desconectado de sua fonte externa, é possível alterar a tensão entre as placas do capacitor pelo simples reposicionamento delas. Assim, para que se tenha uma tensão de 120 V, a nova distância, em cm, entre as placas paralelas, após reposicionamento, é;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-22-2-f2.html#q9 2022.2;2;Q10;Mecânica;MECÂNICA — DINÂMICA — ATRITO;Para pintar um prédio, o pintor utiliza uma escada homogênea, de comprimento L e massa m, com uma das extremidades apoiada a uma parede vertical. Preocupado com sua segurança, o pintor verificou que essa parede vertical é praticamente lisa, e que a outra extremidade da escada fica apoiada sobre um piso horizontal rugoso. De fato, esse piso é feito de material com coeficiente de atrito estático de valor 0,5. Nessas condições, para apoiar a escada, de forma segura, evitando que ela escorregue durante sua ausência, o pintor deverá posicioná-la de modo que o ângulo mínimo entre a escada e o piso horizontal seja de;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-22-2-f2.html#q10 2022.2;2;Q11;Mecânica;MECÂNICA — CINEMÁTICA;Quando largado com velocidade inicial nula na origem de um sistema de coordenadas cartesiano ortogonal xOy, um próton de carga q passa a deslocar-se horizontalmente ao longo do semieixo positivo Ox com aceleração A, dirigida também horizontalmente ao longo do semieixo positivo Ox. No entanto, quando projetado verticalmente com velocidade v ao longo do semieixo positivo Oy, o próton adquire uma aceleração 3A dirigida ao longo do semieixo positivo Ox. Sabendo-se que, na região, existe um campo elétrico de magnitude E e um campo de indução magnética de magnitude B perpendicular ao plano xOy, a razão E/B é dada por;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-22-2-f2.html#q11 2022.2;2;Q12;Mecânica;MECÂNICA — CINEMÁTICA;No setor automotivo, a tecnologia evoluiu bastante nas últimas décadas. No passado, um cabo era conectado ao pedal do acelerador e abria um dispositivo denominado corpo de borboletas, permitindo, dessa forma, a admissão de ar ao motor. Nos modelos atuais, a conexão entre o acelerador e o corpo de borboletas é feita de modo eletrônico e faz uso de um acelerador eletrônico (Drive by Wire) em que o registro do pedal é feito por meio de sensores e enviado à central eletrônica do veículo. O sistema eletrônico introduz, segundo alguns motoristas, uma sensação de atraso na aceleração do veículo. De forma a reduzir esse efeito, um dispositivo instalado no veículo é capaz de reprogramar os ganhos de aceleração de acordo com o modo escolhido ao percorrer determinada distância D. Em um modo escolhido, em particular, uma distância D a ser percorrida é dividida em três partes exatamente iguais. Na primeira parte do trajeto, o veículo parte do repouso com aceleração escalar constante A. Na segunda parte do trajeto, um incremento de A/3 é dado na aceleração desenvolvida na primeira parte do trajeto. Na terceira e última parte, um novo incremento de A/3 é dado na aceleração desenvolvida na segunda parte do trajeto. Desprezando-se qualquer intervalo de tempo que possa existir na aplicação dos incrementos de aceleração nas transições entre as partes do percurso, é correto dizer que, ao final da terceira parte, o quadrado da velocidade do veículo corresponde a;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-22-2-f2.html#q12 2022.2;2;Q13;Mecânica;MECÂNICA — CINEMÁTICA;A máquina de Atwood foi criada em 1784 por George Atwood e consta como dispositivo básico na maioria dos laboratórios de Física do Brasil. Frequentemente utilizada em experimentos para demonstrar princípios básicos da dinâmica, essa máquina utiliza uma polia de massa desprezível sem atrito, um fio inextensível que passa pela polia e possui, em suas extremidades, massas M e m. Em uma situação experimental típica em que a polia esteja fixa ao teto do laboratório e as massas sejam abandonadas sob a influência da gravidade g=10m/s², o sistema de massas M=5kg e m=3kg adquire uma aceleração de módulo A na direção vertical. Para que o mesmo sistema adquira uma aceleração vertical de mesmo módulo A, mas dirigida no sentido oposto ao obtido anteriormente, é necessário reduzir a massa M em;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-22-2-f2.html#q13 2022.2;2;Q14;Termologia;TERMOLOGIA — CALORIMETRIA;Deseja-se transformar uma determinada massa M de gelo mantida a –10 ºC totalmente em água a 10 ºC. Para a realização desse processo, de forma integral, são necessários 95 cal. Sabendo-se que o calor de fusão do gelo vale 80 cal/g, o calor específico do gelo é de 0,5cal/(g.ºC) e o calor específico da água é de 1cal/(g.ºC), a massa M do gelo, em gramas, é igual a;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-22-2-f2.html#q14 2022.2;2;Q15;Mecânica;MECÂNICA — CONCEITOS GERAIS;Ao registrar a decolagem de um helicóptero, com um dispositivo analógico audiovisual capaz de registrar 24 quadros por segundo, um cinegrafista sincronizou o obturador de sua câmera com o movimento das pás do helicóptero. Dessa forma, o cinegrafista foi capaz de criar a falsa ilusão de que as pás estavam paradas. Para um helicóptero com 4 pás, a frequência mínima de rotação, em rpm, do rotor da aeronave para se obter o efeito desejado pelo cinegrafista é;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-22-2-f2.html#q15 2022.2;2;Q16;Mecânica;MECÂNICA — CONCEITOS GERAIS;Um cilindro fechado com paredes adiabáticas contém internamente um pistão de massa desprezível que pode deslizar livremente em seu interior. O pistão, construído de material também adiabático, por sua vez, divide o cilindro internamente em duas porções L e R. Além disso, em cada uma das porções L e R, uma certa quantidade de um mesmo gás é mantida com suas características termodinâmicas próprias. O pistão, em um primeiro momento, é mantido fixo por meio de dispositivo magnético externo de tal maneira que o gás contido na porção L do cilindro tem como características pressão P e volume 5V, ao passo que o gás contido na porção R tem como características pressão 8P e volume V. Desligando-se o dispositivo magnético externo, o pistão fica livre para deslizar até que um novo estado de equilíbrio seja atingido pelas porções L e R. Supondo-se que todos os processos sejam realizados de forma adiabática com coeficiente γ=3/2, a razão entre os volumes L e R, após equilíbrio, é dada por;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-22-2-f2.html#q16 2022.2;2;Q17;Mecânica;MECÂNICA — MOVIMENTO CIRCULAR;No interior de um trilho circular mantido em um plano vertical, uma partícula descreve um MCU (movimento circular e uniforme) com velocidade angular constante ω de 2rad/s. Sabe-se que a energia mecânica total na parte mais alta da trajetória é três vezes maior do que a energia mecânica da partícula na parte mais baixa dessa trajetória. Supondo que a aceleração da gravidade local é 10m/s², é correto afirmar que o raio da trajetória corresponde, em m, a;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-22-2-f2.html#q17 2022.2;2;Q18;Óptica;ÓPTICA — REFLEXÃO;Um estudante de Física deseja obter, a partir de uma superfície refletora esférica, uma imagem real, maior e invertida de um dado objeto. Sabe-se que, para esse fim, a superfície refletora a ser escolhida pelo aluno deve funcionar exatamente como um espelho esférico. Em relação ao tipo de superfície que deve ser escolhida pelo estudante e a localização do objeto ao longo do eixo que contém o centro de curvatura da superfície, o foco e o vértice, é correto dizer que a superfície tem de ser;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-22-2-f2.html#q18 2022.2;2;Q19;Mecânica;MECÂNICA — DINÂMICA — ATRITO;Uma bola de bilhar A de massa m, ao receber uma tacada, desloca-se sobre uma superfície horizontal em direção a uma bola de bilhar B em repouso e de mesma massa m. A superfície da bola A é perfeitamente suave, ao passo que a da bola B, em virtude de uma falha no processo de fabricação, apresenta um coeficiente de atrito de valor 0,1. Antes de chocar-se frontalmente e de modo perfeitamente elástico com a bola B, a bola A move-se sobre a superfície horizontal com uma velocidade de 4m/s. Sabendo-se que a aceleração da gravidade local é de 10m/s², é correto afirmar que a distância, em m, percorrida pela bola B, após a colisão até parar, é;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-22-2-f2.html#q19 2022.2;2;Q20;Mecânica;MECÂNICA — HIDROSTÁTICA;Uma maneira de determinar a densidade D de um fluido desconhecido consiste em utilizar um bloco retangular padrão e um fluido de densidade d conhecida. Ao mergulhar o bloco padrão no fluido de densidade conhecida, observa-se que, no equilíbrio, 2/3 de seu volume ficam submersos. Em seguida, ao mergulhar o bloco no fluido de densidade desconhecida D, observa-se que, no equilíbrio, 9/10 de seu volume permanecem submersos. Com base nas informações fornecidas, a densidade do fluido desconhecido, em termos de d, é;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-22-2-f2.html#q20 2023.1;1;Q39;Ondas;ONDAS — FENÔMENOS ONDULATÓRIOS;Um motociclista trafega pela avenida Rogaciano Leite em sua motocicleta Harley-Davidson. Ao entrar em um túnel, o motociclista percebe uma diferença no som produzido pelo escapamento de sua motocicleta em virtude da reflexão do som nas paredes do túnel. O fenômeno físico associado a essa percepção do som é explicado pela;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-23-1-f1.html#q39 2023.1;1;Q40;Termologia;TERMOLOGIA — CONCEITOS GERAIS;Com as frequentes reduções de temperatura no Sul do Brasil, consumidores passam a procurar por aquecedores elétricos. Dentre os diversos modelos de aquecedores disponíveis, destacam-se os termoventiladores cerâmicos ou halógenos. De modo a manter um ambiente aquecido a 20ºC, um consumidor faz uso de um aquecedor elétrico de 2000W. Suponha que a temperatura é uniforme através de toda a sala e que o calor é cedido para o meio exterior unicamente devido à presença de uma janela de vidro de 1m² e de 10mm de espessura. Sabendo que o vidro apresenta uma condutividade térmica típica de 0,2cal/(s.°C.m) e que, para efeito de cálculo, 1cal = 4J, a temperatura no meio exterior à sala em °C é de;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-23-1-f1.html#q40 2023.1;1;Q41;Mecânica;MECÂNICA — CINEMÁTICA — LANÇAMENTOS;A Sociedade Astronômica Brasileira (SAB) promove anualmente dois eventos educacionais: a Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA) e a Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG). A MOBFOG é uma olimpíada inteiramente experimental e tem como um de seus objetivos a construção e o lançamento, de forma oblíqua, de foguetes a partir de uma base de lançamento. Os foguetes e suas bases de lançamento são confeccionados de forma individual ou em equipes com até três componentes que, em geral, fazem uso de material de baixo custo. Durante um evento da MOBFOG, duas equipes resolveram adotar como estratégia de competição a utilização, em seus lançamentos, de foguetes de mesma massa, mesma velocidade de lançamento e ângulos de lançamento complementares, ou seja, uma vez conhecido o ângulo de lançamento de uma das equipes, a equipe rival utilizará o complementar desse ângulo. Desprezando-se a resistência do ar e considerando que os foguetes utilizados pelas duas equipes tenham dimensões desprezíveis, é correto dizer que;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-23-1-f1.html#q41 2023.1;1;Q42;Mecânica;MECÂNICA — TRABALHO E ENERGIA;Blocos de construção são utilizados frequentemente em sessões de terapia ocupacional, de modo a desenvolver competências físicas e cognitivas em crianças. Esse tipo de brinquedo pode apresentar peças simples, coloridas ou de diferentes formas geométricas. Um terapeuta ocupacional, com o intuito de estimular a coordenação motora de uma criança, propõe como atividade a construção de uma torre com blocos cúbicos de peso P idênticos e de aresta A. A construção da torre deve ser realizada empilhando os blocos cúbicos que estão originalmente espalhados no chão de forma individual uns sobre os outros. O trabalho total realizado pela criança e necessário para a construção de uma torre formada por cinco blocos é expresso por;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-23-1-f1.html#q42 2023.1;1;Q43;Mecânica;MECÂNICA — CONCEITOS GERAIS;O sistema de unidades CGS (centímetro-grama-segundo) foi proposto em 1832 pelo matemático Carl Friedrich Gauss. Por ser inconveniente do ponto de vista prático, esse sistema foi substituído internacionalmente, para propósitos científicos, pelo sistema MKS (metro-kilograma-segundo). Um estudante deseja fazer uso de um novo sistema de unidades no qual a unidade padrão de comprimento é 5 cm, ao passo que a unidade padrão para massa é 20 g. Um objeto cuja densidade no sistema CGS seja dada por 8 g/cm³ terá, no novo sistema adotado pelo estudante, um valor numérico dado por;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-23-1-f1.html#q43 2023.1;1;Q44;Mecânica;MECÂNICA — CONCEITOS GERAIS;Uma maneira de medir a massa em ambientes de microgravidade, isto é, na ausência de efeitos gravitacionais, é fazer uso de uma balança inercial. Uma balança inercial é constituída de uma suspensão elástica e um assento sobre o qual repousa o objeto cuja massa se deseja determinar. O dispositivo assim descrito funcionará como um sistema massa-mola usual e terá sua frequência natural de oscilação modificada pela presença do objeto colocado sobre o assento. Em estações espaciais, esse equipamento é utilizado para medir a massa da tripulação. Na ausência do tripulante, a balança oscila com uma frequência natural de 2Hz. Sabendo que o assento do dispositivo tem massa de 25kg e que, na presença do tripulante, este passa a oscilar com uma frequência de 1Hz, a massa em kg do tripulante é;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-23-1-f1.html#q44 2023.1;1;Q45;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ELETROSTÁTICA — CAPACITORES;De modo a estudar os efeitos da presença dos dielétricos em capacitores e sua influência sobre a diferença de potencial entre os terminais deles, um estudante resolve montar um circuito simples com capacitores de valores C e 2C, ambos de placas paralelas. O circuito consiste em conectar os capacitores C e 2C em paralelo e, em seguida, o conjunto assim formado é conectado aos terminais de uma bateria capaz de estabelecer uma diferença de potencial V entre os terminais da associação. A seguir, a bateria é desconectada do conjunto, e um material de constante dielétrica K é introduzido entre as placas do capacitor C, resultando em um novo valor da diferença de potencial entre os terminais da associação. A combinação que expressa o novo valor do potencial em termos de K e V é dada por;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-23-1-f1.html#q45 2023.1;1;Q46;Óptica;ÓPTICA — REFLEXÃO;Espelhos esféricos são amplamente utilizados em nosso cotidiano. Como exemplo, é possível citar o espelho retrovisor de um carro ou, mesmo, o espelho utilizado pelo dentista ao examinar os dentes de um paciente. Um estudante deseja montar um sistema óptico para uma feira de ciências. Tal sistema consiste em dois cilindros metálicos idênticos (objetos), porém de cores diferentes sendo um deles preto, e o outro branco, que serão colocados um sobre o outro perpendicularmente ao eixo principal de um espelho esférico côncavo, em uma sala iluminada apenas com luz monocromática verde. Sobre a imagem dos cilindros formada pelo espelho côncavo, podemos afirmar que;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-23-1-f1.html#q46 2023.1;2;Q01;Mecânica;MECÂNICA — CINEMÁTICA;Um caminhão é monitorado através de um sistema de GPS onde é possível observar, em uma tela, as coordenadas X e Y, medidas em cm, do veículo em relação à sede da empresa, que corresponde à origem do sistema de coordenadas. Sabendo que cada unidade de distância indicada na tela do GPS corresponde a uma distância de 80 km na rodovia, calcule o valor aproximado da velocidade média de um caminhão, em m/s, que saiu da sede da empresa às 13h, das coordenadas X = 0 e Y = 0, e que, às 18h do mesmo dia, encontrava-se em seu destino, e o GPS indicava, em sua tela, coordenadas X = 3 e Y = 4.;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-23-1-f2.html#q1 2023.1;2;Q02;Mecânica;MECÂNICA — CINEMÁTICA — LANÇAMENTOS;Sobre a superfície da Terra, ao nível do mar, a aceleração da gravidade é de, aproximadamente, 9,8 m/s 2 , sabe-se, ainda, que esse valor diminui com o aumento da altitude. Para uma altitude de 12.940 km em relação ao centro da Terra, o valor da aceleração da gravidade diminui para 2,45 m/s 2 . A esse respeito, analise as afirmações a seguir. I. A variação do módulo da aceleração da gravidade é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre o centro da Terra e um ponto de altitude de 12.940 km, como mencionado no enunciado anterior. II. Uma haste cilíndrica homogênea de massa M e raio R, grande o suficiente para ir da superfície da Terra até a altitude de 12.940 km, possui o centro de massa, situado em seu centro geométrico. III. Desprezando a resistência do ar, um objeto abandonado de uma altitude de 12.940 km descreve um movimento uniformemente variado. Com base na análise das assertivas, pode-se afirmar que;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-23-1-f2.html#q2 2023.1;2;Q03;Mecânica;MECÂNICA — CINEMÁTICA — LANÇAMENTOS;Um garoto de massa m encontra-se em repouso sobre uma plataforma de massa M, também em repouso sobre uma superfície sem atrito. Em um determinado instante, o garoto arremessa uma bola (com dimensão desprezível) de massa m’, com velocidade u, medida em relação à Terra, segundo um ângulo θ com a horizontal. De acordo com o sistema descrito anteriormente, analise as seguintes afirmações. I. Após o garoto arremessar a bola, a energia mecânica do sistema aumenta II. Após o lançamento da bola, a velocidade da plataforma permanece nula. III. Após o lançamento da bola, a velocidade do centro de massa do sistema permanece inalterada. Estão corretos os itens;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-23-1-f2.html#q3 2023.1;2;Q04;Óptica;ÓPTICA — REFLEXÃO;Um pescador encontra-se em seu barco nas águas tranquilas (sem ondas) de um lago em um dia de sol. Exatamente ao meio-dia, ele observa a imagem do sol através da superfície do lago. Sabendo que o raio da Terra é R e considerando a superfície do lago como sendo uma superfície refletora esférica em relação ao sol, pode-se afirmar que a imagem do sol em relação ao centro da Terra encontra-se à distância;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-23-1-f2.html#q4 2023.1;2;Q05;Termologia;TERMOLOGIA — CONCEITOS GERAIS;Os pulmões fazem parte do sistema respiratório, desempenhando um importante papel nas trocas gasosas, que são vitais para o bom funcionamento de nosso corpo. Eles apresentam formato cônico e estão localizados na caixa torácica. Os pulmões apresentam alvéolos pulmonares, pequenas bolsas parecidas com favos de mel, que podem ser encontrados em colmeias. As trocas gasosas entre os pulmões (meio interno) e o ambiente (meio externo) ocorrem por diferença de pressão. A esse respeito, é correto afirma que;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-23-1-f2.html#q5 2023.1;2;Q06;Termologia;TERMOLOGIA — CONCEITOS GERAIS;O organismo de um ciclista consome uma média de energia igual a 4,2 x 10 6 J por hora. Antes de uma prova, o ciclista tomou um energético com X calorias. Considerando 1 cal = 4,2 J, determine o valor de X sabendo que as calorias do energético serão consumidas nas primeiras 2 horas de prova.;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-23-1-f2.html#q6 2023.1;2;Q07;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — CONCEITOS GERAIS;Um experimento simples sobre eletromagnetismo consiste em lançar, da origem do plano XY, n vezes, uma carga Q positiva, de massa m, com velocidade inicial de módulo igual a V em uma região onde existe um campo magnético uniforme de módulo igual a B. A cada lançamento, a velocidade aumenta de um valor igual a V até que o último lançamento ocorra com velocidade nV. Em todos os lançamentos, a carga descreve uma trajetória circular. Para o primeiro lançamento, a trajetória tem raio R. O valor da soma dos raios das trajetórias circulares em termos de R para os n lançamentos é;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-23-1-f2.html#q7 2023.1;2;Q08;Termologia;TERMOLOGIA — DILATAÇÃO TÉRMICA;"Em um laboratório industrial, existe um recipiente de vidro que está completamente cheio com um volume V de mercúrio a 20°C. Determine, aproximadamente, o percentual do volume de mercúrio que extravasa, em função de V, quando o conjunto é aquecido a 140°C. Dados: coeficiente de dilatação linear do mercúrio = 61,0 x 10⁻⁶ °C⁻¹; coeficiente de dilatação linear do vidro = 9,0 x 10⁻⁶ °C⁻¹.";alta;2 marcador(es) do assunto;uece-23-1-f2.html#q8 2023.1;2;Q09;Termologia;TERMOLOGIA — TERMODINÂMICA;A termodinâmica é um importante ramo da física que estuda, dentre outros assuntos, as trocas de calor. Como exemplo desses processos, é possível citar uma roupa secando no varal ou, mesmo, o aquecimento de água para fazer um café. Sobre os conceitos relacionados à termodinâmica, é correto afirmar que;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-23-1-f2.html#q9 2023.1;2;Q10;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ELETROSTÁTICA;"O filósofo Tales de Mileto percebeu que, ao esfregar âmbar com pele de carneiro, pedaços de madeira eram atraídos pelo âmbar. Em 1672, Otto von Guericke inventou uma máquina capaz de eletrizar uma esfera de enxofre. A partir daí, é possível citar várias inovações relacionadas à eletricidade: a criação do para-raios por Benjamin Franklin; as observações de Hans Christian Örsted relacionadas a um fio percorrido por uma corrente elétrica que interage com agulha de uma bússola e a equação por meio da qual se estabelece uma relação entre a eletricidade e o magnetismo, formalizada em 1831 por Michael Faraday. Os fatos descritos anteriormente estão relacionados ao eletromagnetismo. Sobre cargas elétricas, é correto afirmar que";alta;2 marcador(es) do assunto;uece-23-1-f2.html#q10 2023.1;2;Q11;Análise Dimensional;ANÁLISE DIMENSIONAL — GRANDEZAS E UNIDADES;O estudo da dinâmica de explosões abaixo da superfície da água (UNDEX) é um fenômeno físico complexo. Bolhas oscilantes são geradas e podem destruir substancialmente até veículos submarinos próximos a estruturas hidráulicas em virtude da energia liberada. Essas bolhas têm sua origem nas ondas de choques e altas pressões geradas no momento da explosão. O período T de pulsação dessas bolhas obedece a uma relação matemática razoavelmente simples e é dado pelo seguinte produto: P X D Y E Z . Sabendo que nesse modelo, P representa a pressão estática, D, a densidade da água e E, a energia liberada na explosão, o produto XYZ resulta em;alta;marcador explícito de análise dimensional, unidades ou ordem de grandeza;uece-23-1-f2.html#q11 2023.1;2;Q12;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — CONCEITOS GERAIS;O Autorama ou Automodelismo de Fenda é um tipo de modelismo profissional ou amador em que carros movidos a eletricidade ou a pilha competem em pistas especialmente fabricadas para o esporte ou o entretenimento. Em uma competição hipotética, dois carrinhos NP e AS irão competir em pistas circulares concêntricas. O carrinho NP encontra-se na pista de raio R e desenvolve uma velocidade linear de módulo V constante, ao passo que o carrinho AS, na pista de raio 1,5R, desenvolve uma velocidade linear de módulo 2V constante. Os carrinhos iniciam a corrida alinhados e voltam a se alinhar pela primeira vez após 2s do início da corrida. Por alinhado, entenda-se que o raio vetor com origem em O e extremidade em NP e o raio vetor com origem em O e extremidade em AS têm mesmas direção e sentido. O instante, em segundos, em que os carrinhos voltam a se encontrar pela terceira vez é;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-23-1-f2.html#q12 2023.1;2;Q13;Mecânica;MECÂNICA — CINEMÁTICA;O balão de ar quente foi o primeiro veículo aéreo de sucesso construído pelo homem. O primeiro voo tripulado em um balão de ar quente foi realizado em 1783. Os franceses Jean François e François Laurent realizaram esse feito num balão criado pelos irmãos Montgolfier. Em um balão, o compartimento que mantém o ar quente em seu interior é denominado envelope. Suspenso e fixado a este, encontra-se o cesto do balão. Um balão de massa total M (Envelope + Cesto) desce verticalmente com uma aceleração A (A D, pode ser posto sobre a face livre (face superior) do bloco cúbico C sem alterar a sua estabilidade no líquido. Em virtude da presença do bloco metálico sobre C, este passa a flutuar em um nível mais baixo no líquido. Nessa situação, a distância medida a partir da face inferior de C à superfície livre do líquido é Y. O mesmo bloco metálico pode ser fixado à face inferior de C, oposta à face livre, resultando em uma nova configuração estável de C. Nessa nova configuração, a distância Z medida a partir da face inferior de C a superfície livre do líquido é tal que;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-23-1-f2.html#q16 2023.1;2;Q17;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ELETROSTÁTICA — CAPACITORES;Um estudante tem à sua disposição capacitores de capacitância Cx, Cy e uma fonte de bancada. A fonte de bancada é capaz de estabelecer uma diferença de potencial V fixa entre os terminais dos capacitores quando são conectados a ela de forma individual ou de forma combinada. Quando o estudante conecta o capacitor C x inicialmente descarregado à fonte de bancada, a energia armazenada neste é X. Ao desconectar Cx da fonte e conectar Cy, também descarregado, a energia armazenada neste é Y. Se o estudante tivesse conectado à fonte de bancada um circuito simples obtido via associação, em série, dos dois capacitores Cx e Cy, ambos inicialmente descarregados, a energia armazenada no conjunto seria;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-23-1-f2.html#q17 2023.1;2;Q18;Termologia;TERMOLOGIA — CALORIMETRIA;A garrafa térmica foi inventada por Sir James Dewar em 1892 e tornou-se uma ferramenta de uso fundamental em laboratório. Após seu aprimoramento pelos fabricantes de vidro alemães Reinhold Burger e Albert Aschenbrenner, seu uso doméstico se tornou essencial na manutenção de bebidas quentes ou frias. Um cozinheiro tem à sua disposição duas garrafas térmicas idênticas de capacidade térmica desconhecida e mantidas a uma temperatura ambiente de 20°C. Uma das garrafas térmicas recebe 180g de água a uma temperatura de 60°C. Antes do preparo de um chá com água dessa garrafa, o cozinheiro verifica que a água está a 56°C, temperatura de equilíbrio. A segunda garrafa recebe 180g de água a 2°C, que será utilizada no preparo de um suco. Após equilíbrio térmico, a água na segunda garrafa estará a uma temperatura, em °C, de;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-23-1-f2.html#q18 2023.1;2;Q19;Ondas;ONDAS — ACÚSTICA — EFEITO DOPPLER;Uma fonte sonora está presa a um carrinho montado sobre trilhos. A trajetória do carrinho é circular de raio 5m, e este completa uma volta a cada 1s. Um observador que se encontra em uma posição O, distante 10 m do centro da trajetória do carrinho, percebe uma nítida mudança na frequência do sinal emitido pela fonte. De fato, o maior valor de frequência percebido pelo observador é F, ao passo que o menor valor de frequência percebido por este é f. Sabe-se que a fonte emite um sinal de 600Hz e que a velocidade de propagação do som no ar é de 330 m/s. Para o cálculo de F e f, considere os pontos de interseção das retas tangentes à trajetória circular do carrinho e que passam por O. Supondo, para efeito de cálculo, que 𝜋 = 3, a diferença entre o maior e o menor valor da frequência em Hz percebido pelo observador é de;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-23-1-f2.html#q19 2023.1;2;Q20;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ELETRODINÂMICA;Um hobbista em eletrônica monta um circuito elétrico com resistores e uma fonte de bancada digital dotada de visor indicativo de tensão e corrente. Quando associa, em série, dois resistores e conecta o conjunto à fonte de bancada ajustada em 12 V, surge, no visor, uma indicação de corrente de 300 mA. Quando os mesmos resistores são associados em paralelos, e o conjunto, conectado à mesma fonte, a indicação no visor é 6 V para a tensão e 800 mA para a corrente. Diante desses dados, a razão entre o menor e o maior valor das resistências utilizadas pelo hobbista é;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-23-1-f2.html#q20 2023.2;1;Q01;Mecânica;MECÂNICA — FRENAGEM E ATRITO (ASFALTO SECO VS. MOLHADO);A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME) anunciou no dia 20 de janeiro de 2023 que o Ceará tem 50% de chances de superar a média histórica de chuvas na quadra chuvosa de 2023. Em dias chuvosos, é comum o asfalto ficar molhado de forma a diminuir o coeficiente de atrito dinâmico. Um motorista desatento trafega pela Avenida 13 de Maio em um trecho horizontal, após uma chuva, a uma velocidade $V$ medida em km/h quando percebe que o sinal está vermelho. Rapidamente aciona os freios e o carro para após percorrer uma distância $D$. Considerando $\mu$ o coeficiente de atrito dinâmico do asfalto molhado, $1{,}2\mu$ o coeficiente de atrito dinâmico para o asfalto seco e a mesma velocidade inicial para ambos os casos, é correto afirmar que;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-23-2-f1.html#q1 2023.2;1;Q02;Mecânica;MECÂNICA — HIDROSTÁTICA — EMPUXO E LIGA METÁLICA (OURO E PRATA);Arquimedes foi um matemático, cientista e engenheiro que viveu na antiga cidade de Siracusa. Em um de seus nove tratados sobre a flutuação dos corpos, Arquimedes estabelece os fundamentos da hidrostática. De acordo com a lenda, é atribuída a Arquimedes a solução do problema posto por Hieron II de Siracusa, o de determinar se uma coroa confeccionada por um artesão era feita de ouro maciço ou possuía outro metal menos nobre em sua composição. É provável que Arquimedes tenha-se utilizado de uma balança hidrostática para resolver o problema da coroa, ao invés da versão popular da água transbordando na banheira. O problema em questão consiste em uma joia, confeccionada em ouro, que possui massa de $36\,\text{g}$ quando medida no ar, ao passo que, quando imersa em água, cuja densidade é de $1\,\text{g/cm}^3$, possui massa aparente de $34\,\text{g}$. Suponha que outro metal menos nobre, prata, por exemplo, tenha sido misturado ao ouro na confecção da joia. Adotando para efeito de cálculo que a densidade do ouro e da prata valem, respectivamente, $20\,\text{g/cm}^3$ e $10\,\text{g/cm}^3$, a razão entre a massa de prata e a massa de ouro presentes na joia é de;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-23-2-f1.html#q2 2023.2;1;Q03;Óptica;ÓPTICA — PROPRIEDADES DAS LENTES ESFÉRICAS;Lentes são instrumentos ópticos muito comuns em nosso cotidiano, podemos encontrá-las em microscópios, telescópios, óculos, câmeras fotográficas etc. Dentre os tipos de lentes, existem as lentes esféricas, que podem ser convergentes ou divergentes. Sobre as propriedades das lentes esféricas são feitas as seguintes afirmações: I. Lentes de bordas finas são sempre convergentes. II. Lentes de bordas espessas podem produzir imagens reais e virtuais. III. A convergência ou divergência das lentes são características determinadas pela relação entre seu índice de refração e o índice de refração do meio onde estão inseridas. É correto o que se afirma em;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-23-2-f1.html#q3 2023.2;1;Q04;Análise Dimensional;ANÁLISE DIMENSIONAL — ORDEM DE GRANDEZA — VOLUME E NÚMERO DE MOLÉCULAS EM UMA GOTA (ANULADA);"Em um laboratório, um estudante mediu o volume e a massa de 100 gotas de água, encontrando respectivamente os valores de $6{,}9\,\text{ml}$ e $4{,}98\,\text{g}$. Assim, é correto afirmar que a ordem de grandeza do volume de uma gota somada à ordem de grandeza do número de moléculas de água em uma gota de água é (dados: massa molar da água = $18{,}02$; número de Avogadro = $6{,}02\times10^{23}$)";alta;marcador explícito de análise dimensional, unidades ou ordem de grandeza;uece-23-2-f1.html#q4 2023.2;1;Q05;Mecânica;MECÂNICA — TRABALHO, ENERGIA E MOMENTO LINEAR (ANULADA);Um estudante de Física realiza um experimento mental onde existe um bloco de massa $M$ que se encontra em repouso sobre uma superfície horizontal infinita e sem atrito ao qual se aplica uma força $F$ constante até que ele atinja uma velocidade $V$. Atente para as seguintes afirmações sobre esse experimento: I. O sistema é conservativo e o trabalho realizado pela força F é proporcional ao quadrado da velocidade V. II. Após a atuação da força F, o bloco irá parar ao percorrer uma distância D. III. A quantidade de movimento é conservada em todas as etapas do experimento. Está correto o que se afirma somente em;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-23-2-f1.html#q5 2023.2;1;Q06;Mecânica;MECÂNICA — OSCILAÇÕES — COMPARAÇÃO DE PERÍODOS DE PÊNDULOS;No laboratório de mecânica básica da Universidade Estadual do Ceará, um estudante realiza um experimento com dois pêndulos simples. Um dos pêndulos possui fio de comprimento $L$ e período de $2\,\text{s}$ ao passo que o segundo pêndulo, com comprimento de fio 21% maior, apresenta período $T$ quando medido com o auxílio de um cronômetro. Os pêndulos são largados simultaneamente e postos a oscilar livremente. Após 1800 oscilações do primeiro pêndulo e desprezados quaisquer efeitos resistivos indesejados, o segundo pêndulo estará;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-23-2-f1.html#q6 2023.2;1;Q07;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ASSOCIAÇÃO DE CAPACITORES (COMBINAÇÃO SÉRIE-PARALELO);A chegada da TV digital no Brasil, em dezembro de 2007, intensificou a decadência dos antigos televisores de tubo (CRTs). O acesso a equipamentos com maior resolução e de maior poder tecnológico, TVs de plasma e LCD, por exemplo, levou à extinção dos ditos tubões por volta de 2015. De modo a realizar o reparo em um antigo equipamento de TV da série Sony Wega, um técnico necessita de um capacitor específico de capacitância de valor $10/11\,\mu\text{F}$. Infelizmente, no fornecedor local de componentes, só há disponível capacitores de capacitância $2\,\mu\text{F}$. De modo a obter o capacitor desejado, o técnico faz uso de 7 destes capacitores que devem ser separados em dois grupos G1 e G2 e, em seguida, associados entre si. O capacitor resultante obtido da associação em G1 é combinado, em série, com o capacitor resultante da associação obtida em G2. A combinação adequada que fornecerá o capacitor necessário para o reparo é;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-23-2-f1.html#q7 2023.2;1;Q08;Análise Dimensional;ANÁLISE DIMENSIONAL — FORÇA DEPENDENTE DE POSIÇÃO E TEMPO;Considere um sistema físico no qual uma força externa $F(x,t)$ atua sobre um objeto de massa $m$ inicialmente em repouso. Neste cenário, a força $F(x,t)$ é descrita pela relação matemática $Ax+Bt^2$, onde $x$ representa a posição do objeto e $t$ a variável tempo. Para que esta modelagem seja possível, as constantes $A$ e $B$ devem ser expressas em unidades adequadas. Diante deste fato, a razão $B/A$ tem a mesma dimensão que a da grandeza física;alta;marcador explícito de análise dimensional, unidades ou ordem de grandeza;uece-23-2-f1.html#q8 2023.2;2;Q01;Mecânica;MECÂNICA — DINÂMICA — TRABALHO E ENERGIA (PLANO INCLINADO COM ATRITO);Devido à pandemia de Covid 19, as pessoas tiveram de se adequar a mudanças drásticas em sua forma de trabalhar e/ou estudar. O sistema home office ganhou protagonismo nesse contexto levando milhares de pessoas a desenvolverem suas atividades em casa. No âmbito da educação, diversas universidades investiram no desenvolvimento de laboratórios virtuais de Física. Em um laboratório virtual foi possível construir um experimento que consiste em abandonar um bloco de massa M, com dimensões desprezíveis, do topo de um plano inclinado de 30 graus, em relação à horizontal. Desprezando a resistência do ar, o experimento foi realizado em duas etapas. Na primeira etapa, o bloco desce o plano inclinado até a base sem efeito da força de atrito. Na segunda etapa, o experimento é repetido, porém desta vez, o bloco sofre o efeito da força de atrito que dissipa 20% da energia mecânica inicial na forma de calor. A razão entre as velocidades do bloco na etapa 1 em relação à etapa 2, ao chegar na base inferior do plano inclinado, é;alta;4 marcador(es) do assunto;uece-23-2-f2.html#q1 2023.2;2;Q02;Análise Dimensional;ANÁLISE DIMENSIONAL — MEDIDAS — ORDEM DE GRANDEZA E CONVERSÃO DE VOLUME;Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o mês de março de dois mil e vinte três foi marcado por chuvas intensas e temperaturas elevadas. O açude Castanhão, com capacidade de 6.700,00 hm³, representa o maior reservatório de água doce do estado do Ceará. Sabendo-se que ele se encontra com aproximadamente 20% da sua capacidade total, é correto afirmar que a ordem de grandeza do volume de água, em litros, presente no Castanhão é (Nota: 1 dm³ é igual a 1 litro.);alta;marcador explícito de análise dimensional, unidades ou ordem de grandeza;uece-23-2-f2.html#q2 2023.2;2;Q03;Mecânica;MECÂNICA — OSCILAÇÕES — PÊNDULO SIMPLES E SISTEMA MASSA-MOLA;Em um laboratório, um estudante de Física deseja encontrar a constante elástica K de um sistema massa mola. Para isso ele dispõe de um pêndulo simples de comprimento L variável. O estudante faz alguns testes e ajusta o período do pêndulo simples de forma a se igualar ao período do sistema massa mola. Sendo $g=10\,m/s^2$ a aceleração da gravidade local, $L=20$ cm o comprimento do pêndulo e $M=2$ kg a massa do sistema massa mola, é correto dizer que a constante elástica da mola é dada por;alta;4 marcador(es) do assunto;uece-23-2-f2.html#q3 2023.2;2;Q04;Termologia;TERMOLOGIA — CALORIMETRIA E POTÊNCIA ELÉTRICA;Em lugares muito frios, é comum o uso de aquecedores de ambiente que utilizam resistências elétricas para transformar energia elétrica em energia térmica. Quando percorrido por uma corrente I, um resistor R (ôhmico) é capaz de variar a temperatura de uma massa M de água, de calor específico c, de $\Delta\theta$ °C em um intervalo de tempo T. Assim, o valor da corrente elétrica necessária para variar a temperatura em $4\Delta\theta$ °C de uma massa 8M de um material cujo calor específico é metade do calor específico da água durante o mesmo intervalo de tempo T é igual a;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-23-2-f2.html#q4 2023.2;2;Q05;Óptica;ÓPTICA — ESPELHOS PLANOS E ESFÉRICOS;A origem do uso dos espelhos pela raça humana data de 5 mil anos atrás na Suméria onde os espelhos dessa época eram construídos com placas de bronze polidas com areia. Considere um trilho óptico onde é possível acoplar diversos tipos de espelhos para fins experimentais. Inicialmente o trilho é preparado com um objeto linear de altura H que se encontra a uma distância p de um espelho plano E. A distância entre a imagem formada pelo espelho plano e o objeto é de 24 cm. Substituindo o espelho plano por um espelho esférico côncavo C, colocado na mesma posição em que o espelho plano se encontrava, observa-se que a imagem é direita e possui altura 4 vezes maior que o objeto. Sobre esse experimento foram feitas as seguintes afirmações: I. Nos dois casos as imagens formadas pelos espelhos plano e côncavo são virtuais. II. A distância entre a imagem e o objeto no caso do espelho côncavo é maior que a distância entre a imagem e o objeto no caso do espelho plano. III. A distância focal do espelho côncavo vale 24 cm. Está correto o que se afirma em;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-23-2-f2.html#q5 2023.2;2;Q06;Eletricidade e Magnetismo;MAGNETISMO — ELETROMAGNETISMO — FORÇA MAGNÉTICA SOBRE CORRENTE (ESTÁTICA DE FIOS);Num sistema de coordenadas cartesiano xOy ortogonal, um fio condutor de comprimento L e de massa desprezível se encontra com seus extremos fixos nas coordenadas (0,0) e (0,L). O fio encontra-se tensionado e é percorrido por uma corrente I orientada no sentido positivo de Oy. Perpendicular ao plano cartesiano xOy, e apontando para o leitor, existe um campo de indução magnética uniforme de intensidade B. De fato, na presença de B, o fio sofre uma pequena deflexão em seu ponto médio de uma quantidade X. Nesta situação, a tensão no fio tem módulo igual a;baixa;"empate de marcadores; prevaleceu a regra de prioridade";uece-23-2-f2.html#q6 2023.2;2;Q07;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ELETROSTÁTICA — CONDUTORES EM EQUILÍBRIO ELETROSTÁTICO;Em um laboratório de Física, um professor observa a atração entre duas esferas metálicas idênticas, carregadas com cargas distintas e positivas, que se repelem com uma força eletrostática de módulo F quando separadas por uma distância x. Em um determinado instante, as esferas são conectadas por um fio condutor de diâmetro desprezível. Após a remoção do fio condutor, mantendo a distância x, o módulo da força entre as esferas;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-23-2-f2.html#q7 2023.2;2;Q08;Mecânica;MECÂNICA — CINEMÁTICA — LANÇAMENTO OBLÍQUO (ÂNGULOS COMPLEMENTARES);O uso de projéteis tem desempenhado um papel importante nas mais diversas atividades humanas. Como exemplo, podemos citar um simples arremesso de uma bola ou o complexo lançamento de um foguete. Nesses lançamentos, para o caso de ângulos complementares, teremos sempre o mesmo alcance. Considere o caso de um projétil, de dimensões desprezíveis, lançado duas vezes com a mesma velocidade inicial sob ângulos complementares $\theta_1$ e $\theta_2$ atingindo as alturas $H_1$ e $H_2$ respectivamente. Sendo $H_1$ e $H_2$ as alturas máximas atingidas pelo projétil, e desprezando-se quaisquer efeitos resistivos, podemos afirmar corretamente que a razão $H_1/H_2$;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-23-2-f2.html#q8 2023.2;2;Q09;Óptica;ÓPTICA — ESPELHOS PLANOS ASSOCIADOS (NÚMERO DE IMAGENS);Em um parque de diversões um pai e seu filho entram na sala dos espelhos. Considere que em determinado momento eles estejam em frente de dois espelhos planos que formam um ângulo alfa maior que zero e menor que noventa graus. O filho pergunta a seu pai por que existem 10 imagens deles. Sobre esse evento, é correto afirmar que o ângulo entre os espelhos é de;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-23-2-f2.html#q9 2023.2;2;Q10;Análise Dimensional;ANÁLISE DIMENSIONAL — FÍSICA GERAL — ANÁLISE DIMENSIONAL;A lei de Stokes é uma relação matemática que expressa a força F de arraste que se opõe ao movimento de uma partícula, considerada esférica, através de um fluido. Foi obtida em 1851 por George Gabriel Stokes a partir de uma solução particular das equações de Navier-Stokes para o escoamento de fluidos e é expressa por $F=6\pi\eta rv$. Na expressão obtida por Stokes, r representa o raio da esfera, $\eta$ a viscosidade do fluido e v a velocidade do escoamento da esfera através do fluido. Se tomarmos a velocidade (V), a aceleração (A) e a força (F) como grandezas fundamentais ao invés da massa (M), do comprimento (L) e do tempo (T), a dimensão da viscosidade $\eta$ será;alta;marcador explícito de análise dimensional, unidades ou ordem de grandeza;uece-23-2-f2.html#q10 2023.2;2;Q11;Mecânica;MECÂNICA — GRAVITAÇÃO — CAMPO GRAVITACIONAL COM A ALTITUDE;"Apesar de a gravidade ser a mais fraca das quatro interações fundamentais, este fato não diminui sua importância, uma vez que ela tem o papel de manter em ordem o grande ""balé cósmico"". Sabe-se que a aceleração da gravidade varia com a altitude; desta forma, o módulo da aceleração da gravidade na superfície de um planeta x, esférico e de densidade uniforme, de raio R, é g. Assim, a altura, em relação à superfície do planeta x, na qual a aceleração da gravidade vale g/9, é igual a";alta;2 marcador(es) do assunto;uece-23-2-f2.html#q11 2023.2;2;Q12;Mecânica;MECÂNICA — TRABALHO E ENERGIA — CORRENTE COM CENTRO DE MASSA VARIÁVEL;Uma corrente com distribuição de massa uniforme é mantida fixa sobre a superfície, horizontal e lisa, de uma mesa com a terça parte de seu comprimento pendurado em uma das extremidades da mesa. Se a corrente tem massa M e comprimento L, o trabalho necessário para pôr de volta à mesa a porção pendurada da corrente é de;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-23-2-f2.html#q12 2023.2;2;Q13;Ondas;ONDAS — INTERFERÊNCIA DE ONDAS SONORAS;Uma fonte sonora S localizada na origem de um sistema de coordenadas cartesiano ortogonal xOy emite um sinal de frequência 180 Hz. Neste mesmo sistema de coordenadas, mas situado sobre o semi-eixo positivo Ox na coordenada (X,0), encontra-se um detector D. Além disso, a fonte S e o detector D estão diante de uma parede bastante extensa que se encontra sobre a reta y=2. Levando em conta que as referidas distâncias, na situação aqui descrita, são dadas em metros, e que a velocidade do som no ar é de 360 m/s, a mínima distância X, em metros, entre o detector e a fonte S para o qual o detector registra um reforço sonoro é;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-23-2-f2.html#q13 2023.2;2;Q14;Mecânica;MECÂNICA — HIDROSTÁTICA — PRESSÃO ATMOSFÉRICA E LEI DE BOYLE;Como uma proposta experimental prática e de baixo custo para a determinação da pressão atmosférica local, um professor de Física propõe que seus alunos façam uso de um tubo estreito com área de secção constante S e de comprimento L, aberto nas extremidades. O experimento consiste em mergulhar o tubo, com as extremidades não bloqueadas, até sua metade em um fluido de densidade D conhecida. Em seguida, a extremidade em contato com o ar é bloqueada pelo estudante e o tubo é retirado integralmente do fluido. Nestas condições, observa-se que uma coluna de comprimento L/4 do fluido permanece no interior do tubo. Considerando que a aceleração da gravidade local é g e que quaisquer transformações envolvidas ocorram sem mudança significativa da temperatura, a pressão atmosférica local em termos dos parâmetros pertinentes é;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-23-2-f2.html#q14 2023.2;2;Q15;Mecânica;MECÂNICA — HIDROSTÁTICA — EMPUXO E FLUTUAÇÃO;Ao observar um bloco de madeira de formato cúbico, de aresta L e de densidade d, flutuando em um fluido de densidade D>d, uma criança nota que o bloco permanece parcialmente submerso e que a parte visível, em contato com o ar, tem altura A quando medida do topo do bloco à superfície livre do líquido. Em uma atitude infantil, a criança resolve retirar o bloco do fluido e seccioná-lo, cortando e descartando a parte do bloco que permanecia visível anteriormente, com intuito de deixar numa mesma cota, quando reinserido na água, o topo do novo bloco, assim obtido, e a superfície livre do fluido. Ao reinserir o novo bloco no fluido, a criança observa, estarrecida, que ele flutua em uma nova configuração estável e com altura B quando medida a partir do novo topo à superfície livre do fluido de;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-23-2-f2.html#q15 2023.2;2;Q16;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ELETRODINÂMICA — CIRCUITOS EM SÉRIE (DIVISOR DE TENSÃO);Uma protoboard, ou matriz de contato, é uma pastilha plástica de formato retangular coberta de furos, igualmente espaçados, utilizada em laboratório didático de eletricidade na montagem de circuitos elétricos. Os furos distintos situados ao longo de uma mesma linha horizontal não estão conectados entre si, ao passo que furos distintos situados numa mesma linha vertical estão conectados por meio de contato metálico. Por ser uma placa de ensaio reutilizável, a protoboard facilita o estudo de circuitos elétricos e a pesquisa em eletrônica. Um estudante de Física realiza um ensaio numa protoboard utilizando os furos consecutivos X, Y e Z distintos, não conectados, situados numa mesma linha horizontal da matriz de contato. Entre os furos X e Y, é inserido um resistor de 10kΩ, ao passo que entre os furos Y e Z, é inserido um resistor de valor 30kΩ. Sabendo que os valores de potencial, medidos pelo estudante em relação à Terra (Ground), nos furos X e Z valem respectivamente 12V e −12V, o potencial em Y, medido pelo estudante em relação à Terra, tem valor igual a;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-23-2-f2.html#q16 2023.2;2;Q17;Óptica;ÓPTICA — REFRAÇÃO E VOLUME APARENTE;Blocos de concreto pré-fabricados são utilizados para simular pedras de costas rochosas em projetos de quebra-mares, diques e paredões. Feitos de material com baixo teor de carbono, conceito conhecido como engenharia verde, e produzidos nos mais diversos formatos, facilitam a colonização de algas, corais e crustáceos. Um bloco de concreto típico em formato cúbico de lado L apresenta volume V quando observado no ar, cujo índice de refração é unitário. No entanto, quando totalmente imerso em água, cujo índice de refração é N, e visto por um observador situado no ar, o bloco apresenta volume aparente igual a;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-23-2-f2.html#q17 2023.2;2;Q18;Mecânica;MECÂNICA — OSCILAÇÕES — MHS (ANÁLISE POR VÍDEO);A vídeo análise como estratégia didática para o ensino de Física tem sido amplamente utilizada: em especial, o Software livre Tracker, que pode ser empregado na análise de diversos sistemas Físicos. Ao realizar a coleta de dados de um sistema massa mola, de amplitude A, o estudante faz uso de um sistema de coordenadas Ox, com centro das oscilações em O, origem de Ox. A partir da análise, via software, o estudante obtém que em t = 2s a coordenada de M é x = 0 e que em t = 4s a coordenada de M é $x=(32/\pi)$ cm. Sabendo que o período de oscilação do sistema em questão é de 16s, a amplitude A, em centímetros, é;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-23-2-f2.html#q18 2023.2;2;Q19;Mecânica;MECÂNICA — CINEMÁTICA — MRUV (DEDUÇÃO ALGÉBRICA);Antes de adquirir um veículo, um professor de Física da Universidade Estadual do Ceará realiza um Test Drive de um veículo A e de um veículo B para avaliar a performance de ambos ao percorrer determinado trecho que vai da sua casa ao trabalho. Finalizados os testes e ao final do mesmo trecho do trajeto, o professor observou que a velocidade do veículo A superou a velocidade do veículo B em U metros por segundo. Além disso, o veículo A foi capaz de concluir o referido trecho em um tempo inferior ao do veículo B de T segundos. Sabendo que em ambos os testes os veículos partiram do repouso e que as acelerações, supostas constantes no trecho, desenvolvidas por A e B têm valores respectivamente X e Y, a expressão que fornece U em termos dos parâmetros T, X e Y é;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-23-2-f2.html#q19 2023.2;2;Q20;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ELETRODINÂMICA — CAPACITORES EM PARALELO (CONSERVAÇÃO DE CARGA);Uma maneira, nada convencional, de determinar a capacitância de um capacitor desconhecido D, faz uso de uma fonte de bancada e de um capacitor C de capacitância conhecida. Ao conectar o capacitor conhecido C, inicialmente descarregado, à fonte de bancada ajustada em 16V, ele fica completamente carregado. Em seguida, o capacitor C é desconectado da fonte e conectado em paralelo ao capacitor desconhecido D, inicialmente descarregado. Nesta situação e após o estabelecimento do equilíbrio, verifica-se que a tensão entre os terminais da associação é de 5V. Diante deste fato, para um capacitor C de capacitância 1000μF a capacitância de D em μF é dada por;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-23-2-f2.html#q20 2024.1;1;Q01;Mecânica;MECÂNICA — CINEMÁTICA — FUNÇÕES HORÁRIAS E DISTÂNCIA ENTRE MÓVEIS;Dois móveis A e B partem juntos da origem, em $t=0\,\text{s}$, em trajetórias retilíneas seguindo direções que formam ângulo de $60^\circ$. Suas funções horárias são $S_A(t)=40t$ e $S_B(t)=30t+5t^2$ em unidades do (SI). A distância, em metros, entre os móveis A e B dois segundos após o início do movimento é;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-24-1-f1.html#q1 2024.1;1;Q02;Termologia;TERMOLOGIA — TERMOMETRIA — ESCALA TERMOMÉTRICA LINEAR;Um estudante de Física resolveu construir uma escala termométrica X e observou que uma variação de $40°$ na escala Celsius corresponde a uma variação de $60°$ na escala X. Sabendo que $20°\text{X}$ corresponde ao ponto de fusão da água, é correto afirmar que o ponto de ebulição da água em graus X é igual a;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-24-1-f1.html#q2 2024.1;1;Q03;Óptica;ÓPTICA — LENTE CONVERGENTE E ESPELHO CÔNCAVO;Em um laboratório de óptica, sobre um trilho óptico, encontram-se uma lente convergente e a sua direita um espelho côncavo, alinhados e separados por uma distância $x$. Um objeto linear é colocado sobre o trilho, à esquerda da lente, levando-a a produzir uma imagem real e do mesmo tamanho do objeto. A imagem produzida pela lente funciona como objeto para o espelho côncavo que produz uma imagem do mesmo tamanho do objeto, porém invertida em relação à imagem produzida pela lente. Sendo $F$ e $f$ os focos da lente convergente e do espelho côncavo respectivamente, é correto afirmar que o valor de $x$ é;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-24-1-f1.html#q3 2024.1;1;Q04;Eletricidade e Magnetismo;MAGNETISMO — ELETROMAGNETISMO — SELETOR DE VELOCIDADES;Uma carga elétrica positiva Q, de massa desprezível, movimenta-se em trajetória retilínea com velocidade constante de módulo $V$ quando penetra em uma região do espaço onde existe um campo elétrico uniforme de módulo $E$ e um campo magnético uniforme de módulo $B$. Observa-se que, após adentrar na referida região, a carga segue seu movimento sem nenhuma alteração de sua velocidade ou mesmo em sua trajetória. Assim, pode-se afirmar corretamente que;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-24-1-f1.html#q4 2024.1;1;Q05;Mecânica;MECÂNICA — OSCILAÇÕES — MHS A PARTIR DE V²(X);Uma partícula de massa $m$ executa um Movimento Harmônico Simples (MHS) de amplitude $L$, ao longo do eixo das abscissas Ox, com centro das oscilações em P não coincidente com O, origem de Ox. O quadrado da velocidade $V$ da partícula guarda, com sua posição $x$, uma relação funcional curiosa expressa por $V^2(x)=Ax^2+Bx+C$, com $A$, $B$ e $C$ constantes dadas em unidades do Sistema Internacional (SI). Sabendo que $B^2-4AC=\Delta>0$ e que quaisquer efeitos resistivos são negligenciáveis, a amplitude $L$ desse MHS é dada por;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-24-1-f1.html#q5 2024.1;1;Q06;Mecânica;MECÂNICA — DINÂMICA — ATRITO MÁXIMO (PALETE E CAIXA);Um operário faz uso de um palete munido de rodízios para transportar caixas em um armazém. A presença dos rodízios torna o atrito entre o palete e o assoalho desprezível. Além disso, o atrito entre as caixas e o palete, ambos confeccionados em madeira, não é desprezível e apresenta coeficiente de atrito estático igual a $0{,}5$. Para o transporte de uma única caixa de massa igual a $30\,\text{kg}$, assentada sobre o palete, o operário aplica sobre ela uma força horizontal de módulo $F$ paralela ao assoalho. Dessa maneira, o conjunto todo passa a mover-se sem que haja movimento relativo da caixa sobre o palete. Sabendo que a aceleração da gravidade local tem módulo igual a $10\,\text{m/s}^2$ e que a massa do palete com rodízios é de $25\,\text{kg}$, o valor máximo do módulo da força horizontal $F$, em Newtons, aplicada pelo operário nessa situação, é igual a;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-24-1-f1.html#q6 2024.1;1;Q07;Mecânica;MECÂNICA — HIDROSTÁTICA — FLUIDO EM RECIPIENTE ACELERADO;O transporte de cargas líquidas em caminhões-tanques fechados exige cuidado redobrado do motorista durante a viagem. A possibilidade de tombamento do veículo, quando parcialmente cheio, deve-se à movimentação irregular do líquido dentro do compartimento de carga. A maioria dos caminhões-tanques para transporte de líquido apresentam escotilhas, na parte superior, de modo a reduzir desperdícios. No entanto, um caminhão que transporta em sua carroceria tanques cúbicos abertos e com volume $V$, preenchidos completamente com líquido de densidade $d$, desperdiça parte de sua carga em virtude de seu movimento. Para um caminhão que se desloca horizontalmente com aceleração constante $A$, a massa de fluido desperdiçada no transporte de dois destes tanques é $M$. Sabendo que a aceleração da gravidade local é $g$, a expressão para $M$ é dada por;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-24-1-f1.html#q7 2024.1;1;Q08;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — TRABALHO EXTERNO EM CAPACITOR;Um capacitor de placas planas e paralelas é carregado por meio de uma fonte de bancada capaz de estabelecer uma diferença de potencial constante $V$ entre seus terminais. Durante o processo de carga, a energia armazenada no capacitor de capacitância $C$, inicialmente descarregado, tem valor $X$. Em seguida e após ser desconectado da fonte de bancada, o capacitor tem suas placas reposicionadas em uma nova configuração por um agente externo. Na nova configuração, as placas permanecem paralelas e situadas a uma distância três vezes maior do que a distância original. Sendo assim, o trabalho realizado pelo agente externo no reposicionamento das placas em termos de $X$ é;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-24-1-f1.html#q8 2024.1;2;Q01;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ELETRODINÂMICA — ASSOCIAÇÃO DE RESISTORES EM SÉRIE E PARALELO;Considerando a associação de dois resistores ôhmicos R1 e R2 não nulos, atente para as seguintes afirmações: I. É possível escolher os valores de R1 e R2 de forma que se possa obter a mesma resistência equivalente quando R1 e R2 são ligados em série ou em paralelo. II. Caso se deseje aumentar a resistência equivalente, deve-se ligar os resistores R1 e R2 em série. III. Fatores geométricos como comprimento e área da seção transversal de um resistor podem afetar o valor de sua resistência. Está correto o que se afirma em;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-24-1-f2.html#q1 2024.1;2;Q02;Mecânica;MECÂNICA — CINEMÁTICA — CONCEITOS DE MRUV E LANÇAMENTO OBLÍQUO;Atente para o que se afirma a seguir sobre cinemática — ramo da Física que estuda os movimentos dos corpos sem se preocupar com a análise de suas causas: I. Um móvel com aceleração negativa pode apresentar movimento retilíneo acelerado. II. Considerando $V_0$ e $V$ as velocidades inicial e final de um móvel em movimento retilíneo uniformemente variado, a velocidade média deste móvel pode ser calculada por $(V_0+V)/2$. III. No lançamento oblíquo de um projétil, no campo gravitacional da Terra, o módulo da velocidade atinge seu valor mínimo quando o corpo atinge a altura máxima. É correto o que se afirma em;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-24-1-f2.html#q2 2024.1;2;Q03;Termologia;TERMOLOGIA — ISOLAMENTO TÉRMICO E TROCAS DE CALOR;O copo Stanley (copo térmico) consiste em um dispositivo muito comum que pode ilustrar princípios fundamentais da física relacionados à transferência de calor e isolamento térmico. Ele é famoso pelo fato de funcionar como um bom isolante térmico mantendo as bebidas quentes ou frias por longos períodos de tempo. Sobre as propriedades térmicas do copo Stanley são feitas as seguintes afirmações: I. Suas paredes duplas separadas por vácuo ajudam a evitar trocas de calor entre o líquido contido no copo e o meio externo. II. A corrente de convecção tende a se estabelecer mais facilmente quando o copo contém líquido gelado, sendo necessário o uso de tampa para evitá-la. III. A superfície interna do copo Stanley é construída com um material que tende a evitar trocas de calor ou irradiação térmica. É correto o que se afirma somente em;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-24-1-f2.html#q3 2024.1;2;Q04;Eletricidade e Magnetismo;MAGNETISMO — ELETROMAGNETISMO — FORÇA MAGNÉTICA SOBRE CARGA EM MOVIMENTO;Considerando a força magnética exercida sobre uma partícula carregada com carga Q, dotada de velocidade $\vec V$, que passa por uma região em que há um campo de indução magnética uniforme $\vec B$, atente para o que se afirma a seguir e assinale com V o que for verdadeiro e com F o que for falso. ( ) Não depende da direção de $\vec V$. ( ) Está contida no plano formado por $\vec V$ e $\vec B$. ( ) É nula se $\vec V$ e $\vec B$ forem perpendiculares. ( ) Tem intensidade máxima se $\vec V$ e $\vec B$ forem perpendiculares. Está correta, de cima para baixo, a sequência:;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-24-1-f2.html#q4 2024.1;2;Q05;Mecânica;MECÂNICA — CINEMÁTICA — MOVIMENTO RELATIVO (VELOCIDADE DE AFASTAMENTO);Dois móveis A e B de dimensões desprezíveis partem simultaneamente da origem dos espaços em sentidos opostos com movimento retilíneo uniforme e velocidades de módulos $V_a$ e $V_b$ respectivamente. Assim, é correto afirmar que a velocidade relativa de afastamento dos móveis A e B é;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-24-1-f2.html#q5 2024.1;2;Q06;Mecânica;MECÂNICA — VARIAÇÃO DO MOMENTO LINEAR (IMPULSO);Um jogador de sinuca ao dar uma tacada, a bola passa a se mover na direção positiva do eixo X, passando pela origem do sistema cartesiano com momento linear de módulo P. Após algumas colisões parcialmente elásticas, a bola passa novamente pela origem do sistema cartesiano, em direção ao primeiro quadrante, formando um ângulo de 60 graus com a direção positiva do eixo X. No instante da segunda passagem pela origem, o módulo do momento linear da bola é P/2. Considerando que a bola de sinuca tenha dimensões desprezíveis, é correto afirmar que o módulo do vetor variação do momento linear da bola na origem após as duas passagens é igual a;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-24-1-f2.html#q6 2024.1;2;Q07;Mecânica;MECÂNICA — CINEMÁTICA — LANÇAMENTO VERTICAL E OBLÍQUO (ALTURA MÁXIMA);Em um laboratório, um estudante realizou um experimento que consistia em lançar, no vácuo, uma pequena esfera com dimensões desprezíveis. Inicialmente ele lançou a esfera na direção vertical com velocidade inicial de módulo $v_0$ obtendo do equipamento a leitura de uma altura máxima $H_1$. Em seguida, ele resolve realizar o experimento novamente mantendo o módulo da velocidade inicial da esfera igual a $v_0$, mudando apenas o ângulo de lançamento para $\theta$ graus com relação à horizontal, o que levou o equipamento a registrar uma altura máxima $H_2$. Sendo g o módulo da aceleração da gravidade, é correto afirmar que o módulo da diferença entre as alturas máximas $H_1$ e $H_2$ vale;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-24-1-f2.html#q7 2024.1;2;Q08;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ELETROSTÁTICA — CAMPO ELÉTRICO RESULTANTE NULO;Um estudante de Física dispõe de um trilho circular de raio R, isolante, centrado na origem do sistema cartesiano. Em um dado instante, são colocadas duas cargas puntiformes positivas +Q nas posições (R, 0) e (0, R). O sistema assim formado produz um campo elétrico resultante E na origem. Assim, as coordenadas (x, y) e o módulo de uma terceira carga positiva que deve ser colocada sobre o trilho de forma a anular o campo elétrico E são, respectivamente,;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-24-1-f2.html#q8 2024.1;2;Q09;Termologia;TERMOLOGIA — DILATAÇÃO LINEAR E ATRITO ESTÁTICO;Considere um experimento em que um bloco em equilíbrio sobre uma tábua de madeira, homogênea e de comprimento L, é suspensa pelas extremidades através de dois fios de mesmo comprimento $L_0$. Esses fios possuem coeficientes de dilatação linear $\alpha_1$ e $\alpha_2$, ligeiramente diferentes, com $\alpha_1>\alpha_2$. Elevando-se a temperatura do sistema lentamente, percebe-se que, após uma variação de temperatura $\Delta\theta$, o bloco entra na iminência de se movimentar, devido a uma pequena diferença de comprimento entre os fios. Sendo H a diferença entre os comprimentos dos fios após o aquecimento, é correto afirmar que o coeficiente de atrito estático entre a tábua e o bloco é, aproximadamente, Para efeito de cálculo, considere sen β aproximadamente igual a tg β, onde β, oposto a H, é o ângulo formado pela direção horizontal e a tábua após o aquecimento.;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-24-1-f2.html#q9 2024.1;2;Q10;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ELETROSTÁTICA — CAPACITORES EM PARALELO (POLARIDADES);Um capacitor eletrolítico é um capacitor polarizado que, em geral, devido a sua grande capacitância, é utilizado em circuitos eletrônicos para ignorar sinais de baixa frequência e para armazenar grandes quantidades de energia. Um capacitor eletrolítico de capacitância C, inicialmente descarregado, é carregado através de uma fonte de bancada capaz de estabelecer uma diferença de potencial V entre seus terminais. Desconectado da fonte, o capacitor de capacitância C é conectado em paralelo a um segundo capacitor de capacitância C/2 inicialmente descarregado. Nessa situação, a conexão é realizada conectando-se os terminais de mesma polaridade dos capacitores, o que resulta, após o equilíbrio, numa diferença de potencial V' entre os terminais da associação. Se a conexão entre os capacitores, agora carregados, for desfeita e os capacitores em seguida forem reconectados em paralelo via terminais de polaridade contrárias, a nova diferença de potencial V'' entre os terminais da associação em termo de V é;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-24-1-f2.html#q10 2024.1;2;Q11;Ondas;ONDAS — FREQUÊNCIA FUNDAMENTAL EM CORDAS VIBRANTES;Em instrumentos musicais de corda, a altura e a frequência do som produzido variam de acordo com o comprimento e a espessura das cordas utilizadas. Feitas em aço ou nylon, por exemplo, as cordas são presas pelas extremidades e podem ser tensionadas por meio de cravelhas. Em um piano, as cordas são percutidas através de martelos. Nesse instrumento, duas das cordas feitas do mesmo material de densidade volumétrica $\rho$, mas de comprimentos L e 2L, apresentam raios 2R e R respectivamente. Além disso, as cordas percutidas vibram em modo fundamental e estão sujeitas à mesma tensão. Sabendo que a corda de comprimento L vibra com frequência f e que a corda de comprimento 2L vibra com frequência F, a razão f/F é;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-24-1-f2.html#q11 2024.1;2;Q12;Mecânica;MECÂNICA — OSCILAÇÕES — SISTEMA MASSA-MOLA EM SÉRIE;No laboratório de Física experimental da Universidade Estadual do Ceará, um estudante tem à sua disposição um bloco de massa M padrão e duas molas de constantes elásticas K e K' ideais. Quando o bloco é acoplado à mola de constante K e posto a oscilar, o estudante verifica que o período do sistema massa-mola ideal assim constituído é X. No entanto, quando o bloco é acoplado à mola de constante K', o sistema massa-mola, quando posto a oscilar nas mesmas condições iniciais, passa a ter período Y. Além disso, quando acoplado a uma mola, obtida pela associação, em série, das molas de constantes K e K' e sujeito às mesmas condições iniciais, o estudante constata que o período do sistema massa-mola é T. Após rápida manipulação matemática, o estudante foi capaz de obter uma expressão para o período T, em termos de X e Y, tal que o quadrado de T é expresso por;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-24-1-f2.html#q12 2024.1;2;Q13;Óptica;ÓPTICA — REFRAÇÃO E PROFUNDIDADE APARENTE;Um estudante encontra-se de pé em um local, cujo índice de refração é unitário, na borda de uma piscina completamente cheia de água com índice de refração N. O estudante percebe que a diferença entre a profundidade real e a profundidade aparente da piscina é exatamente igual a L. Sendo L a altura do azulejo quadrado utilizado no revestimento da piscina, é correto afirmar que o valor da profundidade real da piscina é;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-24-1-f2.html#q13 2024.1;2;Q14;Mecânica;MECÂNICA — DINÂMICA — PÊNDULO NÃO CONSERVATIVO E CONSERVAÇÃO DE ENERGIA;Um pêndulo simples de massa m e comprimento L encontra-se em repouso, orientado na direção horizontal. O sistema não é conservativo, de forma que, após algumas oscilações, o pêndulo passa por um ponto P alinhado com a direção vertical, com metade da energia mecânica inicial. Sendo g o módulo da aceleração da gravidade no local, é correto afirmar que o quadrado do módulo da velocidade em P é;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-24-1-f2.html#q14 2024.1;2;Q15;Mecânica;MECÂNICA — HIDROSTÁTICA — EMPUXO E LEITURA DE DINAMÔMETRO;Um recipiente vazio com 2,5 kg de massa e com capacidade máxima para 2000 cm³ encontra-se suspenso e fixado ao teto por meio de um dinamômetro. Despeja-se lentamente no interior do recipiente 1500 cm³ de água cuja densidade é de 1 g/cm³. Em seguida, um bloco cúbico de aço com 10 cm de aresta e de densidade 8 g/cm³ é introduzido lentamente no interior do recipiente. A leitura, em newtons, fornecida pelo dinamômetro após a completa introdução do bloco de metal, dado que a aceleração da gravidade local tem módulo 10 m/s², é de;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-24-1-f2.html#q15 2024.1;2;Q16;Mecânica;MECÂNICA — GRAVITAÇÃO — SISTEMA ESTELAR BINÁRIO;Sistemas estelares binários são comuns em nosso universo. O estudo deste tipo de sistema é de fundamental importância para a astrofísica, pois permite, de forma direta, determinar a massa, o raio e a densidade das estrelas. Um sistema binário formado por um par de estrelas A e B, de massas 2M e M respectivamente, orbita em torno de seu centro de massa comum. Sob a ação da interação gravitacional mútua, as duas estrelas orbitam seu centro de massa em órbitas circulares de mesmo período T. Sabendo que a distância entre o centro das estrelas A e B é d e que G é a constante gravitacional, a expressão que fornece o valor de $T^2/\pi^2$ é;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-24-1-f2.html#q16 2024.1;2;Q17;Óptica;ÓPTICA — SISTEMA DE DOIS ESPELHOS CÔNCAVOS;Duas superfícies refletoras S1 e S2 côncavas, com mesmo raio de curvatura R, são dispostas com suas partes refletoras frente a frente e com seus centros de curvaturas C1 e C2 coincidentes (C1≡C2≡C). O eixo principal do sistema composto pelas duas superfícies refletoras contém o centro de curvatura C comum e os vértices V1 e V2 das superfícies S1 e S2 respectivamente. Ao longo do eixo principal do sistema composto e a uma distância de R/2 do centro comum C, está localizado um pequeno objeto O. Uma imagem O' é conjugada pelo sistema de superfícies S1 e S2 a partir de O, após reflexão da luz na superfície refletora mais distante de O seguida de uma reflexão na superfície refletora mais próxima de O. Sendo assim, a localização da imagem O', em relação à superfície refletora mais próxima de O em função de R é;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-24-1-f2.html#q17 2024.1;2;Q18;Mecânica;MECÂNICA — DINÂMICA — TRABALHO DE FORÇA VARIÁVEL;Uma partícula de massa m, inicialmente em repouso na origem O do eixo das abcissas Ox, sofre ação exclusiva de uma força dependente da posição de magnitude $F(x)=A(1-x/L)$, sendo A uma constante dada em unidades do Sistema Internacional (SI). Submetida à ação da força $F(x)$ de magnitude variável, a partícula desloca-se de $x=0$ para $x=L$. Sabendo-se que, em $x=L$, a velocidade da partícula tem módulo V, a constante A é expressa em termos das variáveis pertinentes por;alta;4 marcador(es) do assunto;uece-24-1-f2.html#q18 2024.1;2;Q19;Termologia;TERMOLOGIA — TERMODINÂMICA — CALOR EM PROCESSOS ISOTÉRMICO E ISOBÁRICO;Um mol de um gás ideal monoatômico, inicialmente à temperatura $T_0$, pode ser levado de um estado inicial para um estado final através de dois processos distintos. No primeiro processo, a temperatura do gás é mantida constante. No segundo processo, a pressão do gás é mantida constante. Sabendo que no estado inicial o volume ocupado pelo gás é $V_0$ e no estado final o volume ocupado pelo gás é $4V_0$, a razão entre a quantidade de calor absorvido pelo gás ao longo do primeiro processo e a quantidade de calor absorvido pelo gás ao longo do segundo processo é;alta;4 marcador(es) do assunto;uece-24-1-f2.html#q19 2024.1;2;Q20;Mecânica;MECÂNICA — DINÂMICA — TENSÃO EM FIO NO MOVIMENTO CIRCULAR VERTICAL;Uma partícula de massa m está presa à extremidade de um fio de comprimento L. Quando posta a girar, com velocidade angular constante $\omega$, a partícula descreve, num plano vertical, uma trajetória circular de raio L e centro em C. Além disso, o módulo da tensão no fio quando a partícula se encontra no ponto mais alto de sua trajetória A vale Y e no ponto mais baixo B de sua trajetória circular vale X. Desconsiderando quaisquer efeitos resistivos e adotando como g o módulo da aceleração da gravidade local, o módulo da tensão no fio em um ponto P da trajetória, ao longo de uma direção que passa por C e forma com a direção que passa por C e A um ângulo θ é;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-24-1-f2.html#q20 2024.2;1;Q01;Mecânica;MECÂNICA — GRAVITAÇÃO — INTERAÇÃO GRAVITACIONAL (V/F);A interação gravitacional é uma das quatro interações fundamentais da natureza. Juntamente com as partículas conhecidas como fundamentais e com as demais interações (eletromagnética, forte e fraca) constitui hoje o que conhecemos como modelo padrão da Física de Partículas. Além disso, a teoria newtoniana da gravidade é uma aproximação de uma teoria mais fundamental, para descrição da gravidade, proposta por Einstein em 1915. Compreendida em termos geométricos, a gravidade, como apresentada no modelo proposto por Einstein mudou nossa visão de espaço e tempo. Atente para o que se afirma a seguir em relação à interação gravitacional newtoniana e assinale com V o que for verdadeiro e com F o que for falso. ( ) Na teoria newtoniana, a interação gravitacional é uma interação universal, entre todas as massas, que é sempre atrativa. ( ) A interação gravitacional é uma interação de curto alcance e sua lei do inverso do quadrado da distância governa o comportamento de nosso universo. ( ) É possível criar uma blindagem gravitacional, em analogia com o caso elétrico, uma vez que cargas gravitacionais, isto é, as massas positivas e negativas, podem ser encontradas livremente na natureza. ( ) A interação gravitacional é a mais fraca dentre as quatro interações fundamentais conhecidas, atuando em todas as escalas de energia acessíveis. A sequência correta, de cima para baixo, é;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-24-2-f1.html#q1 2024.2;1;Q02;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ELETROSTÁTICA — CONDUTORES EM CONTATO;Em um laboratório de física experimental, estudantes estão investigando as propriedades de dois condutores elétricos A e B isolados e inicialmente neutros. Durante o experimento, o condutor A é ligado a uma fonte de alta tensão até que lhe seja transferida quantidade de carga elétrica Q. Em seguida, o condutor B é posto em contato com o condutor A, permitindo que a carga elétrica do condutor A seja compartilhada com o condutor B. Sobre esse experimento, é correto afirmar que;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-24-2-f1.html#q2 2024.2;1;Q03;Óptica;ÓPTICA — PROPAGAÇÃO RETILÍNEA (DIÂMETRO DO SOL);Em uma aula prática de física, o professor propõe aos alunos uma forma de estimar o diâmetro do Sol. A atividade consiste em fazer um pequeno furo em uma cartolina para projetar a imagem do Sol em uma superfície plana, sendo $d$ o diâmetro da imagem projetada do Sol e $h$ a distância entre a cartolina e a superfície de projeção. Desprezando o movimento relativo entre o Sol e a Terra, e considerando que a luz se propagou em linha reta em toda sua trajetória, é correto afirmar que o diâmetro do Sol em função de $H$, $d$ e $h$ é, aproximadamente, (H é a distância entre o Sol e a cartolina);alta;1 marcador(es) do assunto;uece-24-2-f1.html#q3 2024.2;1;Q04;Mecânica;MECÂNICA — CINEMÁTICA — VELOCIDADE MÉDIA EM DUAS FASES DE ACELERAÇÃO;Durante um teste em uma pista retilínea, o engenheiro de testes avalia o desempenho do novo carro esportivo Aldi SR. Este carro acelera do repouso até $100\,\text{km/h}$ ($27{,}8\,\text{m/s}$) com uma aceleração constante de $9\,\text{m/s}^2$ e, em seguida, de $100\,\text{km/h}$ a $200\,\text{km/h}$ ($55{,}6\,\text{m/s}$) com uma aceleração também constante de $5\,\text{m/s}^2$. Com base nesses dados, pode-se afirmar corretamente que a velocidade média do Aldi SR, durante o teste de aceleração, partindo do repouso até atingir a velocidade final de $200\,\text{km/h}$ é de, aproximadamente,;alta;4 marcador(es) do assunto;uece-24-2-f1.html#q4 2024.2;1;Q05;Termologia;TERMOLOGIA — TERMODINÂMICA — MOTOR TÉRMICO IDEAL (CICLO DE CARNOT);Em um seminário de física, um professor apresentou aos alunos o conceito de transformações cíclicas em sistemas termodinâmicos. Ele explicou que, em uma transformação cíclica, um sistema retorna ao seu estado inicial definido em termos das variáveis de estado, pressão, volume e temperatura, após passar por uma série de processos termodinâmicos. Na sequência, o professor propôs um problema teórico envolvendo um motor térmico ideal, operando em ciclos, no qual o sistema realiza trabalho sobre o ambiente e troca calor com dois reservatórios térmicos, sendo um quente e o outro frio, com temperaturas $T_1$ e $T_2$ respectivamente. Com base no entendimento das transformações cíclicas e das leis da termodinâmica, assinale a afirmação verdadeira em relação ao funcionamento desse motor térmico ideal.;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-24-2-f1.html#q5 2024.2;1;Q06;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — CAPACITORES (ASSOCIAÇÕES SÉRIE/PARALELO DESCONHECIDAS);Como uma proposta desafio, um professor fornece aos seus alunos dois capacitores cerâmicos de capacitâncias X e Y desconhecidas. Na impossibilidade de se utilizar um capacímetro, as únicas informações conhecidas pelos alunos são as capacitâncias máxima e mínima, medidas em pF (picofarads), que podem ser obtidas a partir das combinações entre X e Y. Sabendo que o valor máximo e o mínimo para a capacitância combinada dos capacitores X e Y valem respectivamente $13$ e $36/13$, a razão entre a capacitância do capacitor de maior valor e a capacitância do capacitor de menor valor é;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-24-2-f1.html#q6 2024.2;1;Q07;Mecânica;MECÂNICA — HIDROSTÁTICA — EFEITO POP-UP;O efeito Pop-Up é observado quando uma esfera flutuante, mantida presa abaixo da superfície da água, é solta e desloca-se através do fluido saltando em direção ao ar. A altura atingida pela esfera ao ser lançada ao ar, ao contrário do que poderíamos imaginar, não aumenta com a sua profundidade no interior do fluido, mas dependerá de inúmeros fatores que afetam sua velocidade e trajetória. O estudo deste efeito pode melhorar a compreensão sobre a dinâmica de veículos subaquáticos, construção de estruturas flutuantes e a conversão de energia oriunda do movimento das marés. Em um experimento típico, onde a aceleração da gravidade local tem módulo $g$, uma esfera flutuante de densidade $X$ e de dimensões desprezíveis é mantida a uma profundidade $h$ no interior da água de densidade $Y$ ($Y>X$). Desprezando os efeitos de arraste no ar e no fluido e considerando apenas o regime vertical, ausência de movimentação lateral, é correto afirmar que a altura $H$ atingida pela esfera acima da superfície livre do líquido é;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-24-2-f1.html#q7 2024.2;1;Q08;Mecânica;MECÂNICA — OSCILAÇÕES — INTERVALO DE TEMPO MÍNIMO EM MHS;Um estudante munido de uma mola ideal e de um bloco padrão constrói, em laboratório, um oscilador harmônico simples. Após alguma condição inicial fornecida ao sistema, o estudante observa que o bloco oscila horizontalmente com uma frequência angular $\omega$ e amplitude $2L$ em torno da posição de equilíbrio O, origem de Ox (eixo das abscissas). Além disso, o estudante registra que após um intervalo de tempo mínimo $\Delta t$, o bloco saiu do ponto A situado em $x=-2L$ e atingiu o ponto B situado em $x=L$. Desprezando quaisquer efeitos resistivos indesejados, o intervalo de tempo $\Delta t$ é expresso, em termos de $\omega$, por;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-24-2-f1.html#q8 2024.2;2;Q01;Mecânica;MECÂNICA — TRABALHO E ENERGIA — FORÇAS CONSERVATIVAS E NÃO CONSERVATIVAS;Em uma aula de física, o professor desafia os alunos a pensarem sobre as propriedades dos sistemas físicos conservativos e não conservativos. Ele propõe a análise de situações onde são aplicadas forças conservativas, como a gravidade ou a força elástica em uma mola, e compara com casos onde forças não conservativas, como o atrito ou a resistência do ar, estão presentes. Com base nessa discussão, ele fez as seguintes afirmações: I. Em um sistema isolado onde apenas forças conservativas estão atuando, a energia mecânica total se conserva. II. O trabalho realizado por uma força não conservativa depende da trajetória seguida pelo objeto. III. Um sistema conservativo pode ser descrito por uma função de ponto, ou energia potencial, e o trabalho realizado sobre um objeto, ao se mover entre dois pontos, é independente do caminho percorrido entre esses pontos. Está correto o que o professor afirma em;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-24-2-f2.html#q1 2024.2;2;Q02;Termologia;TERMOLOGIA — TEORIA CINÉTICA DOS GASES;Em um experimento de laboratório, é utilizado um recipiente fechado que contém um gás ideal a uma temperatura constante T. Esse recipiente tem um volume fixo V e contém N moléculas de gás, cada uma com massa m. Sabendo que a pressão exercida pelo gás sobre as paredes do recipiente é P e considerando a teoria cinética dos gases ideais, é correto afirmar que;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-24-2-f2.html#q2 2024.2;2;Q03;Eletricidade e Magnetismo;MAGNETISMO — ELETROMAGNETISMO — FORÇA MAGNÉTICA SOBRE CARGA EM MOVIMENTO;Um estudante de física está realizando um experimento para investigar as propriedades do campo magnético. Durante o experimento, ele observa uma partícula carregada, com uma carga Q, movendo-se em uma região do espaço que contém um campo magnético uniforme B. Ao analisar o movimento da partícula, o estudante faz as seguintes afirmações sobre o campo magnético e suas propriedades: I. O campo magnético é um campo vetorial que exerce força sobre a carga elétrica Q em movimento, mas não realiza trabalho sobre ela. II. Embora a força magnética possa alterar a direção da velocidade da partícula carregada, ela não pode fazer com que a partícula ganhe ou perca energia cinética. III. O campo magnético, sendo conservativo, permite que a energia mecânica de uma partícula carregada seja conservada ao longo da trajetória. Estão corretas as afirmações contidas em;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-24-2-f2.html#q3 2024.2;2;Q04;Termologia;TERMOLOGIA — TERMODINÂMICA — ENTROPIA E EQUILÍBRIO TÉRMICO;Considere um sistema isolado que consiste em um bloco de cobre de 1 kg inicialmente a 100°C e um bloco de alumínio de 1 kg inicialmente a 20°C. Os blocos são colocados em contato dentro de um recipiente termicamente isolado e são deixados para atingir o equilíbrio térmico. Sabendo que o calor específico do cobre é de 0,3 J/g°C e do alumínio é de 0,9 J/g°C, pode-se afirmar corretamente que a variação da entropia;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-24-2-f2.html#q4 2024.2;2;Q05;Óptica;ÓPTICA — ESPELHO ESFÉRICO CONVEXO;Considere um espelho esférico convexo utilizado em um ponto de observação estratégico para melhorar a visibilidade em uma curva fechada de uma estrada. Um carro se aproxima dessa curva e é observado através do espelho e, à medida que o carro se afasta do espelho, sua imagem;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-24-2-f2.html#q5 2024.2;2;Q06;Ondas;ÓPTICA — ÓPTICA ONDULATÓRIA — DIFRAÇÃO EM FENDA ÚNICA;Durante um experimento de laboratório, um estudante de física avançada utiliza um feixe de laser que passa por uma fenda única para estudar o padrão de difração resultante. A largura da fenda é denotada como $a$ e o comprimento de onda do laser utilizado é $\lambda$. O padrão de difração é observado em uma tela posicionada a uma distância L da fenda. O estudante nota que o padrão de difração possui máximos e mínimos bem definidos, o que o leva a concluir que os mínimos de difração;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-24-2-f2.html#q6 2024.2;2;Q07;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ELETRODINÂMICA — VELOCIDADE DE DERIVA DE ELÉTRONS;Em um experimento de física que obedece às leis de Ohm, um fio de cobre, de 1 metro de comprimento, com seção transversal de área igual a $1\times10^{-4}\,\text{m}^2$ é submetido a uma diferença de potencial de 10V. Sabendo que a densidade de elétrons livres para o cobre é $8\times10^{28}$ elétrons/m³ e que a resistividade do cobre é $2\times10^{-8}\,\Omega\cdot\text{m}$, pode-se afirmar corretamente que a velocidade de deriva dos elétrons é, aproximadamente,;baixa;"empate de marcadores; prevaleceu a regra de prioridade";uece-24-2-f2.html#q7 2024.2;2;Q08;Mecânica;MECÂNICA — HIDROSTÁTICA — DIFERENÇA DE PRESSÃO EM SÓLIDOS SUBMERSOS;Em um recipiente completamente preenchido por um líquido de densidade constante ρ, dois objetos sólidos de mesma massa M e constituídos do mesmo material estão totalmente submersos e em equilíbrio longe das bordas. O primeiro objeto é uma esfera com raio r, e o segundo é um cilindro com raio R e altura H. Assim, é correto afirmar que a razão entre as máximas diferenças de pressão suportada pelo cilindro em relação à esfera é;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-24-2-f2.html#q8 2024.2;2;Q09;Mecânica;MECÂNICA — OSCILAÇÕES — PÊNDULO SIMPLES E VELOCIDADE VETORIAL MÉDIA;Um pêndulo simples ideal, de comprimento L e período T, é deslocado formando um ângulo θ com a direção vertical em sua posição mais extrema. Após ser liberado, o pêndulo se desloca até a extremidade oposta. Assim, pode-se afirmar corretamente que a velocidade vetorial média do pêndulo ao deslocar-se de uma extremidade à outra de sua trajetória é;alta;4 marcador(es) do assunto;uece-24-2-f2.html#q9 2024.2;2;Q10;Análise Dimensional;ANÁLISE DIMENSIONAL — ORDEM DE GRANDEZA — ESTIMATIVA DE LOTAÇÃO;Em uma partida de futebol, um estádio é preenchido completamente por espectadores. A área de assentos disponíveis no estádio é de aproximadamente 20.000 m². Sabendo que, em média, é necessário um espaço de 0,5 m² por pessoa para sentar confortavelmente, é correto afirmar que a ordem de grandeza do número de pessoas que o estádio pode acomodar é;alta;marcador explícito de análise dimensional, unidades ou ordem de grandeza;uece-24-2-f2.html#q10 2024.2;2;Q11;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ELETROSTÁTICA — CAPACITORES CARREGADOS EM PARALELO;Um técnico em eletrônica tem a sua disposição uma fonte de bancada regulável e capacitores, inicialmente descarregados, de capacitâncias $C_1$ e $C_2$. Os capacitores de capacitâncias $C_1$ e $C_2$ são carregados, de forma individual, fazendo uso da fonte de bancada ajustada com as diferenças de potencial X e Y respectivamente. Os capacitores, agora carregados e desconectados da fonte, são ligados em paralelo através de seus terminais. Nessa nova configuração, a diferença de potencial comum entre seus terminais passa a ser Z. Sendo assim, a razão entre $C_1/C_2$, expressa em termos de X, Y e Z, é dada por;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-24-2-f2.html#q11 2024.2;2;Q12;Mecânica;MECÂNICA — IMPULSO E COLISÕES — COEFICIENTE DE RESTITUIÇÃO;De modo a verificar a dureza em amostras de aço, isto é, a resistência que um material oferece a deformação localizada, utiliza-se, em testes práticos, um bloco de aço e esferas feitas em aço duro (carbeto de tungstênio). Abandonada, na vertical, de uma determinada altura acima do bloco de prova, a esfera irá quicar inúmeras vezes até atingir o repouso. A altura atingida pela esfera, após a colisão, irá variar de acordo a dureza da esfera utilizada, da textura e planicidade da amostra em estudo. Considere, para o teste descrito, que o momento linear da esfera imediatamente anterior à primeira colisão com a amostra é P e que o coeficiente de restituição da amostra é E. Diante do exposto e desconsiderando quaisquer efeitos indesejáveis, o momento linear total transferido pela esfera ao bloco de prova metálico até que ela atinja o repouso é;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-24-2-f2.html#q12 2024.2;2;Q13;Termologia;TERMOLOGIA — TERMODINÂMICA — CICLO DE CARNOT E VARIAÇÃO PERCENTUAL DE RENDIMENTO;Uma máquina térmica ideal, operando em ciclo de Carnot entre duas fontes térmicas, tem seu rendimento estimado em 40%. No entanto, quando a fonte quente desta máquina sofre uma mudança no valor de sua temperatura, mantida a temperatura da fonte fria, o rendimento da máquina térmica nestas condições sofre um aumento de 5% em seu valor original. Nessas circunstâncias, o aumento percentual sofrido na temperatura da fonte quente é de aproximadamente;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-24-2-f2.html#q13 2024.2;2;Q14;Ondas;ONDAS — CORDA SUSPENSA E VELOCIDADE DE PULSO;Uma corda, de comprimento L e distribuição linear de massa uniforme, encontra-se fixa ao teto através de uma de suas extremidades por meio de um suporte rígido. Um pulso transverso, de pequena amplitude quando comparado ao comprimento da corda, é gerado em sua extremidade inferior livre propagando-se ao longo da corda em direção ao teto. Adotando como g, o módulo da aceleração da gravidade local, o quadrado da velocidade do pulso quando este atinge o ponto médio da corda é dado por;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-24-2-f2.html#q14 2024.2;2;Q15;Mecânica;MECÂNICA — HIDROSTÁTICA — EMPUXO COM DILATAÇÃO TÉRMICA;No laboratório de Física experimental da Universidade Estadual do Ceará, um estudante realiza experimentos com um bloco padrão de massa M e volume V e uma mola ideal de constante elástica K. Em um primeiro experimento, o estudante prende o bloco M à mola e a mola ao teto do laboratório por meio de um suporte. Nessa configuração, o comprimento final da mola é X. Em um segundo experimento, o sistema massa mola montado, como descrito no primeiro experimento, permanece em equilíbrio com o bloco de massa M totalmente imerso em um fluido de densidade D. Sabendo que no segundo experimento a mola apresenta um comprimento final Y e que a aceleração da gravidade vale g, a densidade do fluido D é dada por;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-24-2-f2.html#q15 2024.2;2;Q16;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ELETRODINÂMICA — RESISTORES EM PARALELO (GEOMETRIA);Em uma instalação elétrica residencial, dois condutores X e Y, feitos do mesmo material homogêneo e com áreas de seção transversal constante, estão conectados em paralelo. Os comprimentos dos condutores X e Y estão numa razão de 4 para 3 ao passo que os raios das seções transversais de X e Y estão numa razão de 2 para 3. Se o circuito assim formado pelos condutores X e Y for atravessado por uma corrente elétrica, a razão entre as correntes que atravessam os condutores X e Y, respectivamente, estarão numa razão de;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-24-2-f2.html#q16 2024.2;2;Q17;Mecânica;MECÂNICA — OSCILAÇÕES — COLISÃO PERFEITAMENTE INELÁSTICA EM MHS;Um bloco de massa M padrão, acoplado à extremidade de uma mola ideal, executa um movimento harmônico simples ao longo de uma superfície horizontal perfeitamente lisa. Além do mais, o bloco oscila em torno da posição de equilíbrio O com amplitude de oscilação A. Em um determinado instante, ao passar pela posição de equilíbrio em O, uma massa m adere ao bloco de massa M, alterando assim sua amplitude de oscilação para um novo valor A'. Considerando desprezíveis os efeitos resistivos do meio, a razão entre A'² e A² é dada por;alta;4 marcador(es) do assunto;uece-24-2-f2.html#q17 2024.2;2;Q18;Mecânica;MECÂNICA — GRAVITAÇÃO — ALTURA MÁXIMA EM LANÇAMENTO VERTICAL;Spin Launch, ou catapulta espacial, é um projeto ambicioso, ainda em desenvolvimento, que pretende revolucionar o lançamento de satélites e foguetes. Com uma proposta de reduzir os custos operacionais com combustível e tempo, esse acelerador circular gigante, ou centrífuga, utiliza uma câmara de vácuo dotada de uma saída aberta de forma sincronizada por onde o satélite ou foguete é arremessado após ter atingido uma velocidade desejada. De forma a calibrar e testar o equipamento, utilizam-se inicialmente projéteis que, lançados da superfície da Terra, de raio R, e com uma velocidade de lançamento V, atingem uma altura h máxima acima da superfície. Tomando como g a aceleração da gravidade na superfície da Terra, desprezando os efeitos resistivos e supondo que a Spin Launch seja capaz de lançar o projétil em uma direção vertical, o valor de $V^2/2g$ é expresso por;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-24-2-f2.html#q18 2024.2;2;Q19;Ondas;ONDAS — EFEITO DOPPLER-FIZEAU;Um móvel se desloca, ao longo de uma estrada, com velocidade constante U emitindo um sinal sonoro de frequência F. Um estudante de Física situado próximo à estrada observando o tráfego percebe, na aproximação do móvel, que a frequência aparente do sinal emitido pela fonte é X. Contudo, à medida que o móvel se afastava, a frequência aparente percebida pelo estudante passou a ser Y. Utilizando seus conhecimentos de Efeito Doppler-Fizeau, o estudante foi capaz de obter uma relação matemática simples entre as frequências aparentes X e Y. Sabendo que a velocidade de propagação do som no ar é V, a expressão obtida pelo estudante era tal que $1/X+1/Y$ fornecia;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-24-2-f2.html#q19 2024.2;2;Q20;Mecânica;MECÂNICA — CINEMÁTICA — LANÇAMENTO OBLÍQUO COM COLISÃO FRONTAL NO ÁPICE;De um mesmo plano horizontal, mas a partir de pontos distintos A e B situados neste plano horizontal, são lançadas duas partículas idênticas. A primeira partícula é lançada obliquamente a partir de A rumo a B, com velocidade inicial de módulo X, que faz um ângulo de 45° com a horizontal. A segunda partícula, também lançada obliquamente, mas a partir de B rumo a A, tem velocidade inicial de módulo Y que faz um ângulo de 60° com a horizontal. Sabendo que o módulo da aceleração da gravidade local é g e que as partículas colidem frontalmente quando ambas atingem suas respectivas alturas máximas, é correto afirmar que a razão X²/Y² é dada por;alta;4 marcador(es) do assunto;uece-24-2-f2.html#q20 2025.1;1;Q39;Óptica;ÓPTICA — PRISMA DE REFLEXÃO TOTAL;No prisma de reflexão total constituído de um material transparente e isotrópico, em que a seção principal é formada por um triângulo retângulo isósceles de hipotenusa com comprimento $L$, um raio de luz incide perpendicularmente na face associada à hipotenusa e emerge dessa face ao longo de uma direção paralela à do raio incidente, resultando em um desvio de $180°$. Esse efeito ocorre em virtude de duas reflexões internas totais dentro do prisma, em cada uma das faces associadas aos catetos. Assim, é correto afirmar que a soma das distâncias percorridas pelo raio de luz no interior do prisma é;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-25-1-f1.html#q1 2025.1;1;Q40;Termologia;TERMOLOGIA — TERMODINÂMICA — CALOR LATENTE;Um avião em voo acumula uma camada de gelo com volume $V$ em suas asas. Supondo-se que o gelo esteja na temperatura de $273\,K$ e que a densidade desse gelo seja $D$ e considerando que o calor latente de fusão do gelo seja $L$ e que todas as grandezas aqui utilizadas estão em unidades do SI, pode-se afirmar corretamente que o calor, em joules, necessário para fundir esse gelo é;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-25-1-f1.html#q2 2025.1;1;Q41;Mecânica;MECÂNICA — LEIS DE NEWTON;Em uma aula de Física, durante uma revisão sobre os conceitos fundamentais da mecânica clássica, o professor decidiu testar o entendimento dos alunos. Após relembrar as leis de Newton e outros princípios básicos da mecânica, ele fez as seguintes afirmações sobre o comportamento dos corpos sob a ação de forças para que os alunos as julgassem: I. A lei da inércia afirma que, quando o corpo está em estado de equilíbrio, estático ou dinâmico, a força resultante sobre ele é nula. II. O módulo da força resultante de duas forças, $F_1$ e $F_2$, é sempre o mesmo, independentemente da orientação entre $F_1$ e $F_2$. III. De acordo com a terceira lei de Newton, as duas forças ação e reação podem-se anular quando atuam sobre o mesmo corpo. Considerando as afirmações do professor, os alunos responderam acertadamente que está correto somente o que consta em;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-25-1-f1.html#q3 2025.1;1;Q42;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — LEIS DE OHM E KIRCHHOFF;No início do século XIX, cientistas como Georg Simon Ohm e Gustav Kirchhoff fizeram importantes descobertas que ajudaram a estabelecer as leis fundamentais da eletricidade, permitindo avanços significativos na compreensão dos circuitos elétricos. Essas leis continuam a ser aplicadas até hoje em diversas áreas da engenharia e da física. Considere um circuito elétrico ideal, como os estudados por esses pioneiros, contendo uma fonte de tensão, resistores e fios condutores. Com base nos princípios estabelecidos por Ohm e Kirchhoff, assinale a afirmação verdadeira.;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-25-1-f1.html#q4 2025.1;1;Q43;Mecânica;MECÂNICA — FORÇAS RESISTIVAS;Forças resistivas são comumente encontradas na natureza. Quando objetos sujeitos a tais forças são arremessados ao ar, por exemplo, essas forças acabam por dissipar parte da enérgica mecânica do objeto. Considere o caso em que uma partícula sujeita a uma força resistiva é arremessada verticalmente para cima a partir do solo com velocidade inicial $U$ e retorna ao solo com velocidade $V$. Além disso, suponha que o módulo da aceleração da gravidade local seja $g$. Para este caso, em particular, considere que a energia mecânica dissipada pela força resistiva que atua na partícula de massa $m$ seja proporcional à distância percorrida pela partícula. Adotando como $K$ a constante de proporcionalidade, a razão entre $U^2/V^2$ é;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-25-1-f1.html#q5 2025.1;1;Q44;Análise Dimensional;ANÁLISE DIMENSIONAL — UNIDADES NATURAIS;A Física lida com muitos fenômenos da natureza em suas mais diversas escalas de comprimento, podendo ir do microscópico ao macroscópico. Mudanças em leis físicas conhecidas de modo a corrigi-las pode e irão ocorrer ao mudarmos de escala. As mudanças de escalas e consequentemente das leis físicas conhecidas nestas escalas podem ter origem não apenas na escala de comprimento, mas nas escalas das grandezas físicas massa e velocidade inclusive. Em geral, para cada grande área do conhecimento abordada pela Física está presente uma constante universal de nosso universo. A velocidade da luz no vácuo $c$, a constante gravitacional $G$ e a constante de Planck $h$, com a dimensão de $[h] = [\text{energia}]\cdot[\text{tempo}]$, são exemplos de tais constantes. Ao adotarmos como fundamentais as grandezas $c$, $G$ e $h$ ao invés das grandezas massa ($M$), comprimento ($L$) e tempo ($T$), a grandeza massa ao quadrado teria dimensão nesse sistema de;alta;marcador explícito de análise dimensional, unidades ou ordem de grandeza;uece-25-1-f1.html#q6 2025.1;1;Q45;Mecânica;MECÂNICA — ESTÁTICA — EQUILÍBRIO DE PRANCHA;Uma prancha homogênea de comprimento $L$ e peso $P$ encontra-se em equilíbrio na horizontal, apoiada em seus extremos sobre dois suportes $E$ e $D$. Uma força de intensidade $P/2$ é aplicada verticalmente, de cima para baixo, sobre a prancha a uma distância $X$ do suporte $E$. Para que a prancha permaneça em equilíbrio, a razão entre as reações nos suportes $E$ e $D$ respectivamente deve ser dada por;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-25-1-f1.html#q7 2025.1;1;Q46;Mecânica;MECÂNICA — GRAVITAÇÃO — ANOMALIA GRAVITACIONAL;Anomalias no valor obtido, em laboratório, da constante newtoniana da gravitação $G$ podem ser investigadas a partir dos valores da gravidade $g'$ medidos no interior de minas e em cavidades presentes no interior da Terra. No entanto, na superfície da Terra, considerada esférica de raio $R$ e de densidade volumétrica uniforme, a gravidade assume valor $g$. Sendo $D$ a profundidade, medida na vertical a partir da superfície da Terra, de uma mina hipotética, a razão $D/R$ para que se tenha um valor de $g$, valor medido na superfície, $N$ vezes maior que $g'$ é dado por;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-25-1-f1.html#q8 2025.1;2;Q01;Eletricidade e Magnetismo;MAGNETISMO — ELETROMAGNETISMO — LEI DE FARADAY-LENZ;Durante uma aula de física sobre os princípios de indução eletromagnética descobertos por Michael Faraday e formulados na Lei de Faraday-Lenz, o professor realiza um experimento em que um ímã é movido para dentro e para fora de uma bobina conectada a um galvanômetro. Os alunos observam a deflexão da agulha do galvanômetro e são questionados sobre o fenômeno. Considerando o experimento e os conceitos da Lei de Faraday-Lenz, assinale a opção que corresponde à correta explicação desse fenômeno.;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-25-1-f2.html#q1 2025.1;2;Q02;Ondas;ONDAS — CORDAS VIBRANTES E HARMÔNICOS;Em instrumentos de corda como violão ou violino, as ondas estacionárias são responsáveis pelas diferentes frequências emitidas. Considere uma corda de um violão, presa nas extremidades, com comprimento L, densidade linear uniforme de massa $\mu$ e submetida a uma força de tração de intensidade T. Essa corda, devidamente afinada, pode emitir diversas frequências sonoras. Com base nessas condições, é correto afirmar que a variação de frequência entre o sexto e o quarto harmônicos, é dada por;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-25-1-f2.html#q2 2025.1;2;Q03;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ELETROSTÁTICA — CONDUTOR ESFÉRICO COM CAVIDADE;Em uma aula de física, os alunos estudam as propriedades eletrostáticas de um condutor esférico isolado, inicialmente neutro, com raio externo R e centro em um ponto C. Esse condutor possui uma cavidade esférica oca, também centrada em C, com raio interno $r$ (onde $r < R$). Em um determinado momento, uma carga pontual positiva Q é colocada no centro C da cavidade, sem tocar o condutor. O professor discute as características desse sistema, destacando como a carga Q afeta a distribuição de carga induzida no condutor e o campo elétrico resultante. Considerando essas condições, assinale a opção que apresenta a afirmação verdadeira a respeito da distribuição de carga e do comportamento do potencial elétrico após a carga Q ser colocada no centro da cavidade.;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-25-1-f2.html#q3 2025.1;2;Q04;Mecânica;MECÂNICA — TRABALHO E ENERGIA — CONCEITOS E PROPRIEDADES;"Estudantes de Física procuraram seu professor para que ele explicasse o conceito de trabalho como grandeza física, diferenciando-o do trabalho como atividade humana. No final da conversa, o professor fez as seguintes afirmações sobre o trabalho e suas propriedades para que os alunos as julgassem como verdadeiras ou falsas: I. A força peso e a força elástica são exemplos de forças conservativas onde o trabalho não depende da trajetória. II. Uma partícula de massa M inicia um movimento retilíneo com energia cinética $K_1$; após um intervalo de tempo T, sua energia cinética é $K_2$. O trabalho da força resultante sobre M ao longo do intervalo de tempo T é dado pela variação da energia cinética. III. Em uma transformação cíclica de um gás ideal, o trabalho realizado sobre o gás em um ciclo completo é igual ao calor absorvido da fonte quente ao longo desse ciclo. Os alunos julgaram acertadamente como verdadeiras as afirmações constantes em";alta;2 marcador(es) do assunto;uece-25-1-f2.html#q4 2025.1;2;Q05;Mecânica;MECÂNICA — CINEMÁTICA — MOVIMENTO CIRCULAR E VELOCIDADE VETORIAL MÉDIA;Uma partícula move-se em um plano horizontal, descrevendo um movimento circular uniforme com raio $r$ e centro em um ponto C. Em um determinado instante, a partícula abandona essa trajetória circular, seguindo uma direção retilínea tangente à curva de raio $r$. Após permanecer por um intervalo de tempo $\Delta t$ em movimento retilíneo, a partícula inicia um novo movimento circular uniforme, agora em uma trajetória de raio $R>r$, também de centro em C. Desprezando quaisquer efeitos resistivos, assinale a opção que representa corretamente o módulo da velocidade vetorial média da partícula ao longo do deslocamento retilíneo entre as duas trajetórias circulares concêntricas.;alta;4 marcador(es) do assunto;uece-25-1-f2.html#q5 2025.1;2;Q06;Mecânica;MECÂNICA — CINEMÁTICA — MRUV E CAMPO ELÉTRICO;Uma partícula carregada é lançada, com velocidade escalar inicial de $6{.}10^5\,\text{m/s}$, seguindo uma trajetória retilínea em uma região onde existe um campo elétrico uniforme. Esse campo produz sobre a partícula uma desaceleração de módulo $1{,}5{.}10^{14}\,\text{m/s}^2$, fazendo com que ela pare após um intervalo de tempo $\Delta t$. O deslocamento da partícula, em metros, desde o instante inicial $t_0=0$ até o instante em que ela para é de;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-25-1-f2.html#q6 2025.1;2;Q07;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ELETROSTÁTICA — SISTEMA DE DUAS CARGAS FIXAS;Em um experimento de física realizado no vácuo, duas cargas pontuais negativas $-Q$ são fixadas no eixo X do plano XY nas posições $x_1=-a$ e $x_2=+a$. Uma carga de prova q positiva é colocada em repouso em diferentes posições ao longo do eixo Y para que seja observado o comportamento físico do sistema. Com base nesse sistema físico, assinale a afirmação verdadeira.;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-25-1-f2.html#q7 2025.1;2;Q08;Mecânica;MECÂNICA — CINEMÁTICA VETORIAL — VELOCIDADE RELATIVA;Duas partículas, A e B, partem simultaneamente da origem de um sistema de coordenadas (X,Y), movendo-se em trajetórias retilíneas com velocidades de módulos iguais e constantes de $10\,\text{m/s}$. Suas trajetórias formam um ângulo de $60°$ entre si, sendo o semieixo positivo X a bissetriz desse ângulo. A partícula A move-se no primeiro quadrante, enquanto a partícula B move-se no quarto quadrante. Com base nessas informações, é correto afirmar que;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-25-1-f2.html#q8 2025.1;2;Q09;Mecânica;MECÂNICA — DINÂMICA — ATRITO EM PLANO INCLINADO;"Um bloco de massa $10\,\text{kg}$ é colocado em repouso sobre um plano inclinado que forma um ângulo $\theta$ com a direção horizontal. O coeficiente de atrito estático entre o bloco e o plano inclinado é $\mu_s=0{,}8$ e o coeficiente de atrito dinâmico é $\mu_k=0{,}5$. Considere que a aceleração da gravidade no local é $g=10\,\text{m/s}^2$. Dados: $\text{sen}\,\theta=0{,}50$; $\cos\theta=0{,}86$. Com base nessas condições, é correto afirmar que, após ser colocado em repouso sobre o plano inclinado, o bloco";alta;3 marcador(es) do assunto;uece-25-1-f2.html#q9 2025.1;2;Q10;Termologia;TERMOLOGIA — TERMODINÂMICA — EXPANSÃO LIVRE DE UM GÁS IDEAL;No processo de expansão livre, um gás ideal confinado em um recipiente de paredes adiabáticas é conectado via válvula a um segundo recipiente também de paredes adiabáticas onde se fez o vácuo. Após abertura da válvula, o gás se expande de forma espontânea até ocupar o volume total dos dois recipientes. Em relação à expansão livre de um gás, atente para o que se afirma a seguir e assinale com V o que for verdadeiro e com F o que for falso. ( ) Em uma expansão livre, o gás ideal se expande isotermicamente uma vez que as temperaturas inicial e final neste processo coincidem. ( ) Em uma expansão livre, o trabalho realizado pelo gás é nulo. ( ) Em uma expansão livre de um gás, não há variação da energia interna deste, consequência direta da primeira lei da termodinâmica. ( ) A expansão livre de um gás pode ser representada, no diagrama Pressão contra Volume, por uma curva contínua e todos os pontos desta curva representam estados de equilíbrio termodinâmico do gás. A sequência correta de cima para baixo é;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-25-1-f2.html#q10 2025.1;2;Q11;Mecânica;MECÂNICA — DINÂMICA — LANÇAMENTO OBLÍQUO E ATRITO (MESMO ALCANCE);Um experimento de mecânica é realizado em duas etapas. Etapa 1: Uma partícula de massa M é lançada obliquamente, no vácuo, com velocidade inicial de módulo V, formando um ângulo θ com a direção horizontal. Após um intervalo de tempo $\Delta T_1$, a partícula atinge o solo no ponto A. Etapa 2: A mesma partícula é lançada da mesma posição e com a mesma velocidade inicial V, mas, desta vez, na direção horizontal, sobre uma superfície com atrito. Após o intervalo de tempo $\Delta T_2 \neq \Delta T_1$, a partícula para exatamente no ponto A, devido à ação da força de atrito dinâmico entre a partícula e o solo. Considerando g o módulo da aceleração da gravidade no local, pode-se afirmar corretamente que o coeficiente de atrito dinâmico entre a partícula e o solo é;alta;4 marcador(es) do assunto;uece-25-1-f2.html#q11 2025.1;2;Q12;Mecânica;MECÂNICA — GRAVITAÇÃO — VELOCIDADE DE ESCAPE E ALTURA MÁXIMA;A velocidade escalar mínima necessária para se lançar um foguete, sem propulsão própria, a partir da superfície da Terra para que ele fique livre da influência gravitacional da Terra, é denominada velocidade de escape. De maneira geral, e desprezados os efeitos resistivos, todos os objetos na vizinhança da superfície da Terra possuem a mesma velocidade de escape. Sendo assim, para um objeto em particular, lançado verticalmente a partir da superfície da Terra com uma velocidade NV, onde V representa a velocidade de escape para o planeta Terra e $N \lt 1$, a altura máxima atingida pelo objeto medida a partir da superfície é H. Supondo que o raio da Terra seja R, a altura máxima mencionada anteriormente quando medida a partir do centro da Terra é dada por;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-25-1-f2.html#q12 2025.1;2;Q13;Termologia;TERMOLOGIA — TERMOMETRIA — DILATAÇÃO TÉRMICA E EMPUXO;Um cubo de lado L e densidade d flutua em um líquido, banho térmico, de densidade D>d com parte de seu volume submerso. O cubo é feito de material cujo coeficiente de dilatação linear é X, ao passo que o fluido apresenta coeficiente de dilatação volumétrica Y. O sistema cubo e fluido é aquecido de tal maneira que o cubo mantém inalterada a sua cota submersa, medida a partir da base inferior do cubo à superfície livre do líquido. Sabendo que a variação de temperatura sofrida pelo sistema é igual a T com XT≪1 e que, durante o processo de aquecimento, o cubo mantém sua forma paralelepipédica, a relação entre X e Y para que esta condição sobre a cota submersa ocorra é (Adote $(1+x)^n\approx1+nx$ para $x\ll1$);alta;3 marcador(es) do assunto;uece-25-1-f2.html#q13 2025.1;2;Q14;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — CAPACITORES EM PARALELO;Um capacitor de capacitância X, inicialmente descarregado, é carregado através de uma fonte de bancada capaz de estabelecer uma diferença de potencial constante V entre seus terminais. Para esta configuração, a energia armazenada no capacitor após o equilíbrio é dada por U. Em seguida, e já desconectado da fonte de bancada, o capacitor de capacitância X é conectado, em paralelo, através de seus terminais a um segundo capacitor de capacitância Y inicialmente descarregado. Para esta configuração, a energia armazenada pelo conjunto de capacitores após o equilíbrio é dada por U'. Sendo assim, a expressão que fornece a razão U/U' em termos de X e Y, é dada por;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-25-1-f2.html#q14 2025.1;2;Q15;Mecânica;MECÂNICA — OSCILAÇÕES — FREQUÊNCIA CRÍTICA EM PLATAFORMA VIBRANTE;Em uma etapa de uma linha de montagem industrial, uma pequena plataforma, de massa desprezível, é capaz de oscilar verticalmente com frequência F e amplitude A. Sobre a plataforma, que deve operar com uma dada frequência crítica, é depositado periodicamente um componente de massa M que será repassado à etapa seguinte da linha de montagem. Essa condição sobre a frequência faz-se necessária para garantir que o componente de massa M não perca o contato com a plataforma. Supondo que a aceleração da gravidade local tem módulo igual a g, o quadrado da frequência de operação F crítico do sistema aqui descrito é;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-25-1-f2.html#q15 2025.1;2;Q16;Mecânica;MECÂNICA — IMPULSO E COLISÃO — FORÇA VARIÁVEL NO TEMPO;"Uma partícula de massa M desloca-se sobre uma superfície horizontal, perfeitamente lisa, com velocidade constante e de módulo igual a U. Em determinado instante, esta ricocheteia ao chocar-se elasticamente e perpendicularmente com uma parede situada a sua frente. A evolução da força de interação entre a partícula e a parede foi mapeada como uma função do tempo e é expressa da seguinte maneira: $F(t)=(2F_0/T)t$ para $0\le t\le T/2$; $F(t)=(2F_0/T)(T-t)$ para $T/2\le t\le T$. Supondo que a colisão se inicia em $t=0$ e que ela tem curta duração de T segundos, a constante $F_0$ é dada por";alta;4 marcador(es) do assunto;uece-25-1-f2.html#q16 2025.1;2;Q17;Mecânica;MECÂNICA — OSCILAÇÕES — SUPERPOSIÇÃO DE MHS E FIGURAS DE LISSAJOUS;No laboratório de Eletricidade e Magnetismo da Universidade Estadual do Ceará, um professor de Física tem a sua disposição um Osciloscópio e dois Geradores de Funções Arbitrárias. Com o intuito de explorar a superposição de movimentos periódicos, o professor seleciona dois sinais obtidos através dos geradores de funções e combina-os, na tela do osciloscópio, numa varredura no plano coordenado ortogonal XOY com origem em O no centro dessa tela. A análise realizada combina sinais harmônicos de mesma frequência ω, mas com uma diferença de fase δ constante no tempo. Para sinais com mapeamento na variável tempo t, com a forma $X(t)=B\cos(\omega t)$ e $Y(t)=A\cos(\omega t+\delta)$, atente para as seguintes afirmações: I. Se $\delta=0$, o movimento combinado é retilíneo na direção da diagonal do retângulo de lados 2A e 2B. II. Se $\delta=\pi/2$, o movimento combinado tem como representação uma trajetória elíptica descrita no sentido horário com eixos na direção dos eixos coordenados. III. Se $\delta=3\pi/2$ e os sinais apresentam mesma amplitude (A=B), o movimento combinado tem como representação uma trajetória circular descrita no sentido horário. IV. Se $\delta=\pi$, o movimento combinado é novamente retilíneo, mas ao longo da outra diagonal do retângulo de lados 2A e 2B. Está correto o que se afirma em;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-25-1-f2.html#q17 2025.1;2;Q18;Óptica;ÓPTICA — PROFUNDIDADE APARENTE EM LÍQUIDOS ESTRATIFICADOS;Um Becker com 1000 ml de capacidade é preenchido completamente com um líquido cujo índice de refração é Z. Esse Becker, quando visto de cima por um observador situado no ar, aparenta ter uma profundidade inferior à real. No entanto, quando um segundo Becker com as mesmas características do anterior é preenchido com 500 ml de um líquido cujo índice de refração é X e os outros 500 ml com um líquido cujo índice de refração é Y, a profundidade aparente desse segundo Becker, quando vista de cima pelo observador, é a mesma que a obtida a partir do líquido cujo índice de refração é Z. Diante do exposto e supondo que os líquidos utilizados para preencher o Becker na segunda situação não se misturam, o índice de refração Z, do primeiro líquido, quando expresso em termos dos índices de refração X e Y é (considere o caso em que X>Y>1);alta;1 marcador(es) do assunto;uece-25-1-f2.html#q18 2025.1;2;Q19;Eletricidade e Magnetismo;MAGNETISMO — ELETROMAGNETISMO — TRANSFORMADOR;Os rádios valvulados estiveram em moda entre os anos de 1930 e 1960 na maioria dos lares. Para funcionar de forma adequada, uma única válvula deste rádio necessita de uma tensão aproximada de 7,0 V em seu filamento, que pode ser obtida por meio de um transformador ligado aos 115 V da rede elétrica. Sabe-se, no entanto, que o secundário do transformador em questão possui 28 voltas. Se esse transformador, com corrente no primário de 70 mA, for utilizado para alimentar um Rádio valvulado que possui em seu interior 5 válvulas, do tipo aqui mencionado, ligadas em série, é correto afirmar que a corrente no secundário do transformador e o número de voltas do primário deste são, respectivamente,;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-25-1-f2.html#q19 2025.1;2;Q20;Termologia;TERMOLOGIA — TERMODINÂMICA — CICLO DE CARNOT APLICADO A OTEC;A conversão de energia térmica em eletricidade nos oceanos em virtude da diferença de temperatura entre as águas da superfície e as águas profundas, OTEC, do inglês Ocean Thermal Energy Conversion , é uma tecnologia de energia renovável. O principal desafio tecnológico desse projeto é gerar quantidades significativas de energia, de forma eficiente, a partir de pequenas diferenças (gradientes) de temperatura. De forma a produzir trabalho útil, a OTEC funciona essencialmente como uma máquina térmica operando entre duas fontes térmicas, a superfície e a profundeza do oceano. Embora a OTEC possa operar em ciclo aberto, fechado ou híbrido fazendo uso de líquido refrigerante, para efeito de cálculo, será considerado o ciclo fechado. Suponha que esse sistema opere como uma máquina térmica entre os extremos de temperatura 25°C (superfície do oceano) e 10°C (profundeza do oceano) com uma taxa de realização de trabalho de 2 MW. Além disso, ao estimar o rendimento máximo dessa máquina por meio do ciclo de Carnot, operando entre os extremos de temperatura, obtém-se como taxa de extração de calor da superfície da água, aproximadamente, o valor de;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-25-1-f2.html#q20 2025.2;1;Q39;Mecânica;MECÂNICA — CINEMÁTICA — LANÇAMENTO OBLÍQUO;Um projétil é lançado obliquamente no vácuo, do solo, a partir de uma superfície horizontal, com velocidade inicial de módulo $V$, sob a ação da aceleração da gravidade $g$, e com um ângulo de lançamento $\theta$ em relação à horizontal. O alcance total do projétil é $A$, e o tempo total de voo é $T$. Considere dois pontos distintos em sua trajetória que possuem a mesma altura $H$ e coordenadas horizontais $X_1$ e $X_2$, onde $X_2 > X_1$. Pode-se afirmar que o módulo da velocidade vetorial média na direção do vetor deslocamento entre esses pontos, $X_1$ e $X_2$, é dado por;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-25-2-f1.html#q1 2025.2;1;Q40;Termologia;TERMOLOGIA — TERMODINÂMICA — GÁS IDEAL;No estudo da Termodinâmica, o modelo do gás ideal é amplamente utilizado para descrever o comportamento dos gases em diferentes condições. Esse modelo se baseia em algumas suposições fundamentais que simplificam a análise dos sistemas gasosos. A seguir, apresentam-se três afirmações sobre o gás ideal. I. As moléculas do gás ideal não exercem forças entre si, exceto nos momentos de colisão, garantindo que o comportamento do gás seja determinado apenas pelo movimento das partículas. II. As partículas que compõem o gás ideal são consideradas pontos materiais, ou seja, possuem massa, mas seu volume próprio é insignificante quando comparado ao volume total do recipiente que as contém. III. As colisões intermoleculares bem como as colisões entre as moléculas do gás com as paredes do recipiente são perfeitamente elásticas. Estão corretas as afirmativas;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-25-2-f1.html#q2 2025.2;1;Q41;Análise Dimensional;ANÁLISE DIMENSIONAL — GRANDEZAS E UNIDADES;A Física é uma ciência empírica cujo objetivo é compreender e descrever o funcionamento do mundo em suas mais diversas escalas, desde a microscópica até a macroscópica. Para isso, essa ciência se baseia no uso de grandezas físicas, que permitem quantificar fenômenos e estabelecer relações entre diferentes aspectos da natureza. Sobre duas grandezas físicas de dimensões diferentes, A e B, devidamente definidas em unidades do SI, é correto afirmar que;alta;marcador explícito de análise dimensional, unidades ou ordem de grandeza;uece-25-2-f1.html#q3 2025.2;1;Q42;Eletricidade e Magnetismo;MAGNETISMO — ELETROMAGNETISMO — FORÇA DE LORENTZ;No estudo do eletromagnetismo, o movimento de uma carga elétrica puntiforme positiva $q$ em um campo eletromagnético é determinado pelas forças que atuam sobre ela. A interação da carga com os campos elétrico ($E$) e magnético ($B$) obedece à Força de Lorentz, descrita pela equação $F = q(E + V \times B)$, onde $V$ representa o vetor velocidade da partícula. Desprezando a força gravitacional, assinale o item no qual se descreve corretamente o efeito da força de Lorentz sobre $q$.;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-25-2-f1.html#q4 2025.2;1;Q43;Mecânica;MECÂNICA — OSCILAÇÕES — MHS MASSA-MOLA;No laboratório de mecânica básica da Universidade Estadual do Ceará, estão montados, sobre uma mesma bancada horizontal e lisa, dois experimentos do tipo massa-mola idênticos. No primeiro experimento, o sistema massa-mola é posto a oscilar em MHS com amplitude $A$. No segundo experimento, com amplitude $2A$, o sistema massa-mola também executa um movimento harmônico simples. Sabendo que, no primeiro experimento, o sistema possui energia mecânica total igual a $U$ e oscila com frequência $X$, a energia mecânica total do segundo sistema e sua frequência, em termos de $U$ e $X$, valem, respectivamente,;alta;4 marcador(es) do assunto;uece-25-2-f1.html#q5 2025.2;1;Q44;Óptica;ÓPTICA — LENTES;Uma lente convergente confeccionada em vidro apresenta, quando imersa no ar, uma distância focal igual a $X$. No entanto, quando imersa em água, essa mesma lente apresenta uma distância focal igual a $Y$. Sabendo que o índice de refração da água é $4/3$ e que o índice de refração do vidro é $3/2$, a razão $X/Y$ é dada por;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-25-2-f1.html#q6 2025.2;1;Q45;Mecânica;MECÂNICA — HIDROSTÁTICA — TUBO EM U;Um tubo em formato de U, aberto nas extremidades, é utilizado em laboratório para obtenção da densidade $d$ de um líquido desconhecido a partir da densidade $d'$ de um líquido conhecido. O tubo, de seção transversal uniforme, possui um ramo esquerdo $E$, um trecho horizontal de comprimento $L$ e um ramo direito $D$ de mesmo comprimento que o esquerdo $E$. São despejados no tubo volumes iguais de dois líquidos, admitidamente imiscíveis, e aguarda-se o equilíbrio. Atingido o equilíbrio, observa-se que o ramo esquerdo $E$ encontra-se preenchido até uma altura $X$ com o líquido de densidade $d$, ao passo que o ramo direito $D$ encontra-se preenchido até uma altura $Y$ com o líquido de densidade $d'$. A razão $d/d'$ para que o trecho horizontal do tubo também se encontre preenchido com o líquido de densidade $d'$ é;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-25-2-f1.html#q7 2025.2;1;Q46;Mecânica;MECÂNICA — ESTÁTICA — EQUILÍBRIO DE PORTA;Uma porta homogênea de altura $2A$ e largura $2B$ está fixada por meio de dobradiças $S$ (superior) e $I$ (inferior) situadas em seus extremos. Sabendo que a porta apresenta peso $P$, a razão entre as componentes horizontal e vertical da reação na dobradiça inferior $I$ para que seja nula a componente vertical da reação na dobradiça superior $S$ é expressa por;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-25-2-f1.html#q8 2025.2;2;Q01;Mecânica;MECÂNICA — ANÁLISE VETORIAL — GRANDEZAS ESCALARES E VETORIAIS;As grandezas físicas podem ser classificadas como escalares ou vetoriais. As escalares são totalmente definidas por um valor numérico (módulo) e uma unidade de medida. Já as vetoriais, além do módulo e da unidade de medida, exigem direção e sentido para sua completa descrição. Com base nesse contexto, analise as alternativas e assinale a que apresenta uma afirmação correta sobre essas grandezas e suas representações.;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-25-2-f2.html#q1 2025.2;2;Q02;Mecânica;MECÂNICA — DINÂMICA — PESO APARENTE EM ELEVADOR;Um objeto colocado no piso de um elevador que se encontra em repouso no térreo tem sua massa (M) e o módulo do seu peso (P) registrados por um equipamento calibrado no Sistema Internacional de Unidades (SI). Em seguida, o elevador começa a subir acelerado até chegar ao quarto andar. A partir desse ponto, continua subindo, mas agora com velocidade constante até chegar ao sétimo andar. A partir do sétimo andar, o elevador desacelera até parar no décimo andar. Sobre os valores da massa e do peso do corpo ao longo de todo o processo de subida do elevador, é correto afirmar;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-25-2-f2.html#q2 2025.2;2;Q03;Termologia;TERMOLOGIA — TERMODINÂMICA — CALOR LATENTE E RENDIMENTO;Um fogão por indução apresenta um rendimento maior que o fogão a gás, cujo rendimento médio de conversão de energia em calor útil varia entre 30% e 60%, dependendo do modelo e do uso. Para investigar o rendimento de um fogão por indução, realizou-se o seguinte experimento: uma massa M de gelo a $0\,°\text{C}$ foi completamente fundida, transformando-se em água líquida também a $0\,°\text{C}$, utilizando uma energia E fornecida pela boca do fogão. Sabendo que L é o calor latente de fusão do gelo, considerando que todas as grandezas estão em unidades do Sistema Internacional de Unidades (SI), o rendimento $\eta$ da boca do fogão por indução para fundir o gelo neste processo, pode ser calculada por;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-25-2-f2.html#q3 2025.2;2;Q04;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ELETROSTÁTICA — CAMPO ELÉTRICO E LINHAS DE CAMPO;O físico Michael Faraday introduziu o conceito de campo elétrico bem como de linhas de força, também conhecidas como linhas de campo. Sobre as propriedades do campo elétrico e das linhas de campo, pode-se afirmar corretamente que;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-25-2-f2.html#q4 2025.2;2;Q05;Ondas;ONDAS — EFEITO DOPPLER;Um detector de frequência D encontra-se em repouso sobre um plano horizontal. Em um dado instante, ele começa a registrar a frequência $F_1$, emitida por uma ambulância que se aproxima ao longo da mesma direção de D com velocidade vetorial constante de módulo V em movimento retilíneo. Ao passarem por D, agora se afastando do detector, o equipamento passa a registrar uma nova frequência, $F_2$. Sendo a razão $F_1/F_2 = K$, pode-se afirmar que a velocidade das ondas sonoras emitidas pela ambulância é;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-25-2-f2.html#q5 2025.2;2;Q06;Óptica;ÓPTICA — ESPELHOS ESFÉRICOS;Um objeto linear de altura H está posicionado sobre o eixo principal, a uma distância 2R, do vértice de um espelho esférico côncavo, cujo raio de curvatura é R e distância focal F. Em seguida, esse objeto é deslocado em direção ao vértice do espelho, com velocidade média de módulo $V_0$ até o centro de curvatura do espelho, onde permanece em repouso. Durante esse deslocamento, a imagem do objeto também se desloca com velocidade média de módulo $V_i$. Assim, pode-se afirmar que a razão entre os módulos das velocidades $V_0/V_i$ é;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-25-2-f2.html#q6 2025.2;2;Q07;Ondas;ONDAS — RESSONÂNCIA EM TUBOS SONOROS;Em uma oficina de instrumentos musicais, um luthier está ajustando dois tipos de tubos sonoros de mesmo comprimento L: um aberto (aberto nas duas extremidades) e outro fechado (fechado em uma das extremidades). Ele percebe que, ao soprar o tubo aberto, o som produzido, no primeiro harmônico, tem comprimento de onda igual ao dobro do comprimento do tubo. Já, no tubo fechado, o primeiro harmônico possui comprimento de onda igual a quatro vezes o comprimento do tubo. Considerando as propriedades dos tubos sonoros e sabendo que eles se encontram no mesmo meio, assinale a alternativa correta.;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-25-2-f2.html#q7 2025.2;2;Q08;Eletricidade e Magnetismo;MAGNETISMO — ELETROMAGNETISMO — INDUÇÃO ELETROMAGNÉTICA (LEI DE LENZ);Considere um fio muito longo percorrido por uma corrente elétrica I, no sentido sul-norte, alinhado ao eixo Y do plano XY. Uma espira retangular, contida no primeiro quadrante do mesmo plano XY, mantendo seus lados paralelos aos eixos coordenados, é posta em movimento nas proximidades do fio, sem tocá-lo. Um jovem estudante fez quatro anotações referentes ao estado da espira no primeiro quadrante do plano cartesiano: (1) A espira está parada próxima ao fio. (2) A espira aproxima-se do fio com velocidade constante. (3) A espira afasta-se do fio com velocidade constante. (4) A espira desloca-se em movimento retilíneo uniforme no sentido sul-norte. Analise as anotações e assinale a alternativa correta.;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-25-2-f2.html#q8 2025.2;2;Q09;Óptica;ÓPTICA — REFLEXÃO E REFRAÇÃO;Um raio de luz monocromático incide sobre uma superfície lisa, plana e horizontal, dividindo-se em dois raios, um refletido e outro refratado. Sabendo que o ângulo entre o raio refletido e o raio refratado é de $90°$, determine a soma do ângulo de incidência ($\theta_i$) com o ângulo de refração ($\theta_r$) do raio incidente, medidos em relação à reta normal à superfície.;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-25-2-f2.html#q9 2025.2;2;Q10;Mecânica;MECÂNICA — CINEMÁTICA — QUEDA LIVRE E ROTAÇÃO;Durante um experimento sobre o reflexo de endireitamento em gatos, um pesquisador deseja determinar a altura mínima de queda livre necessária para que um gato consiga girar $180°$ e aterrissar corretamente sobre suas patas. Sabe-se que, em média, um gato saudável leva $0{,}2$ segundo para completar esse movimento de rotação no ar. Considerando que o experimento ocorre no campo gravitacional da Terra ($g = 10\,\text{m/s}^2$). Desprezando a resistência do ar, a altura mínima da qual o gato deve ser solto para que consiga cair de pé, é de;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-25-2-f2.html#q10 2025.2;2;Q11;Análise Dimensional;ANÁLISE DIMENSIONAL — FORÇA DE CASIMIR;Em 1948, Gerardh Casimir obteve a predição teórica de que duas superfícies condutoras metálicas neutras, situadas no vácuo e próximas uma da outra, se atrairiam devido a flutuações quânticas do campo eletromagnético. A força de Casimir, como é conhecida, entre os condutores metálicos, é um fenômeno quântico (depende da constante de Planck h) e relativístico (depende da velocidade da luz c). De fato, a força por unidade de área entre os condutores é proporcional ao seguinte produto: $h^X c^Y r^Z$. Sabendo que o parâmetro geométrico $r$ representa a distância média entre os condutores e que a dimensão de $[h]=[\text{energia}][\text{tempo}]$, o módulo do produto $XY/Z$ é dado por;alta;marcador explícito de análise dimensional, unidades ou ordem de grandeza;uece-25-2-f2.html#q11 2025.2;2;Q12;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ASSOCIAÇÃO DE RESISTORES;Um hobbista em eletrônica tem, à sua disposição, três resistores idênticos com valores de resistência iguais a R. Ao conectar um dos resistores a uma fonte de bancada capaz de estabelecer uma diferença de potencial V entre seus terminais, a potência dissipada por ele passa a ser P. No entanto, ao conectar dois dos resistores associados em paralelo com o terceiro conectado em série, obtém-se um circuito simples que, ao ser ligado à fonte de bancada, ajustada com a mesma diferença de potencial V, dissipará uma potência $P'$ igual a;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-25-2-f2.html#q12 2025.2;2;Q13;Mecânica;MECÂNICA — CINEMÁTICA — LANÇAMENTO OBLÍQUO;Um objeto é lançado a partir da origem de um sistema coordenadas ortogonal $xOy$ com origem em O, com uma velocidade inicial de módulo igual a V, cuja direção forma um ângulo $\beta$ com o eixo das abscissas. Sobre ação exclusiva do campo gravitacional terrestre, esse objeto descreve uma trajetória parabólica cujo alcance é dado pela soma $A+B$, onde A e B são dados em unidades do Sistema Internacional de Unidades (SI). Além disso, ao tomarmos um ponto P pertencente à trajetória desse objeto, situado a uma altura H medida na vertical a partir do eixo das abscissas, a perpendicular baixada por P cortará o eixo das abscissas em $P'$ (pé da perpendicular). Sabendo que a distância entre a origem O do sistema de coordenadas e $P'$ é A, a expressão que fornece a tangente do ângulo $\beta$ em termos de H, A e B é dada por;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-25-2-f2.html#q13 2025.2;2;Q14;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — CAPACITORES E DIELÉTRICOS;Michael Faraday, físico e químico inglês, investigou a influência de materiais dielétricos em capacitores e a forma como a presença desses materiais alteravam a capacidade de armazenamento de cargas em capacitores. O aperfeiçoamento desses dispositivos, em decorrência dos estudos de Faraday, tem impacto direto no desenvolvimento da tecnologia moderna. Sendo assim, considere o caso em que um capacitor de placas paralelas e de capacitância C, inicialmente descarregado, é carregado através de uma fonte de bancada capaz de estabelecer uma diferença de potencial V entre seus terminais. Em seguida, esse capacitor é desconectado da bateria, e uma placa dielétrica de constante dielétrica K é inserida completamente entre as placas do capacitor. Sabendo que a placa dielétrica preenche toda a região entre as placas do capacitor, o trabalho necessário para a realização dessa operação é fornecido pela expressão;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-25-2-f2.html#q14 2025.2;2;Q15;Mecânica;MECÂNICA — ESTÁTICA — EQUILÍBRIO DE CORPO RÍGIDO;Uma barra homogênea ED, de comprimento L e peso P, está pivotada a uma parede vertical em E, extremo esquerdo da barra. Livre para girar em torno de E, a barra é mantida em equilíbrio na horizontal, perpendicular à parede, por meio de um fio inextensível preso à extremidade D da barra e a um ponto $E'$ situado na mesma parede e acima de E. Sabendo que, no equilíbrio, a direção ED forma, com a direção $DE'$, um ângulo $\theta$ e que E e $E'$ encontram-se sobre a mesma vertical, o módulo da reação no pivô é;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-25-2-f2.html#q15 2025.2;2;Q16;Mecânica;MECÂNICA — HIDROSTÁTICA — EMPUXO E MOLA;No fundo de um tanque, encontra-se, na vertical, uma mola ideal de constante elástica K e comprimento natural X. Sobre a mola, é depositado e fixado um bloco cúbico de aresta L e densidade $d$. Nessa nova situação, a mola permanece comprimida na vertical, e seu comprimento passa a ser Y ($Yd$) até que o cubo fique totalmente submerso com sua cota superior coincidindo com a superfície livre do líquido. Sabendo que H representa a distância entre o fundo do tanque e a superfície livre do líquido nesta última situação e que o empuxo sobre a mola pode ser desprezado, a razão $D/d$ é expressa por;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-25-2-f2.html#q16 2025.2;2;Q17;Termologia;TERMOLOGIA — TERMODINÂMICA — GÁS IDEAL EM TUBO COM ÊMBOLO;Um tubo vertical e de altura H, cuja área da seção transversal uniforme vale S, possui duas porções, uma inferior fechada e uma superior aberta para a atmosfera. As duas porções estão separadas por um êmbolo isolante móvel de espessura e massa desprezíveis. A seguir, a porção inferior do tubo é preenchida com um gás ideal à temperatura T, e a porção superior, com um fluido de densidade D. Nessa configuração, o gás se encontra em equilíbrio e ocupa um volume igual à metade do volume total do tubo. Posteriormente, o gás na porção inferior é aquecido até uma temperatura $T'>T$, tal que, atingido o equilíbrio, metade do volume do fluido presente na porção superior do tubo extravasa. Sabendo que a pressão atmosférica local equivale à pressão hidrostática exercida por uma coluna de altura H do fluido de densidade D aqui utilizado e que a expansão térmica do fluido na porção superior do tubo durante o aquecimento do gás é negligenciável, a temperatura $T'$ é dada, em termos de T, por;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-25-2-f2.html#q17 2025.2;2;Q18;Mecânica;MECÂNICA — GRAVITAÇÃO — LEIS DE KEPLER;As três leis de Kepler fornecem uma descrição matematicamente precisa do movimento dos planetas. Em particular, a Terceira Lei de Kepler ou Lei das Harmonias, estabelece que o raio médio (R) da órbita de um planeta ao cubo é proporcional ao quadrado do período (T) de translação do planeta ao redor do Sol. Para dois planetas (1) e (2) em particular, descrevendo órbitas circulares concêntricas em torno do Sol e de raios $R(1)$ e $R(2)$, respectivamente, onde $R(1)=4R(2)$, a razão entre as velocidades de translação dos planetas $V(2)/V(1)$ é dada por;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-25-2-f2.html#q18 2025.2;2;Q19;Mecânica;MECÂNICA — OSCILAÇÕES — MHS;Uma partícula está descrevendo um MHS (Movimento Harmônico Simples) de amplitude A e período T em torno da posição de equilíbrio O. Em dado instante, sua velocidade corresponde a $60\%$ de seu valor máximo e continua a crescer. Em seguida, transcorrido um intervalo de tempo igual a $T'$, sua velocidade corresponde a $80\%$ de seu valor máximo e está decrescendo. Sabendo que $\arccos(0{,}8) = 53°$ e que $\arccos(0{,}6) = 37°$, o valor mínimo de $T'$ para que ocorra essa transição de velocidades é;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-25-2-f2.html#q19 2025.2;2;Q20;Mecânica;MECÂNICA — ENERGIA POTENCIAL E FORÇA CONSERVATIVA;Uma partícula move-se ao longo do eixo das abscissas $Ox$ com origem em O sob ação de uma força conservativa dependente da posição $x$. Além disso, a energia potencial da partícula tem seu comportamento mapeado, em termos da posição $x$, pela função quadrática $U(x)=Ax^2+Bx+C$, onde A, B e C são constantes escolhidas em unidades adequadas. Em unidades do Sistema Internacional de Unidades (SI), $U(x)$ é medida em Joules quando $x$ for medido em metros. Sabendo que a partícula é abandonada, com velocidade nula, na posição $x$ igual a $0$ metro e que A é uma constante positiva não nula, a energia cinética máxima que a partícula poderá ter em seu movimento subsequente é;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-25-2-f2.html#q20 2026.1;1;Q39;Mecânica;MECÂNICA — HIDROSTÁTICA — TUBO EM U;Um tubo em formato de U, com extremidades abertas e de seção reta uniforme, encontra-se parcialmente preenchido com um líquido de densidade $d$. Nesta situação, os níveis do líquido de densidade $d$ são iguais em ambos os ramos de U (nível primitivo). Derrama-se lentamente, no ramo da direita, um segundo líquido de densidade $d'n_b$, separados por uma superfície plana. Considerando que ambos os meios são transparentes, homogêneos e isotrópicos, sobre as propriedades da luz nessa situação, é correto afirmar que;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-26-1-f1.html#q4 2026.1;1;Q43;Mecânica;MECÂNICA — CINEMÁTICA — MRU NO PLANO;Duas partículas, A e B, partem simultaneamente da origem do plano $xy$ em Movimento Retilíneo Uniforme (MRU). A partícula A desloca-se, ao longo do eixo $x$ no sentido positivo, com velocidade constante de módulo $V_a$. A partícula B move-se no primeiro quadrante, com velocidade constante de módulo $V_b$, em uma direção que forma um ângulo $\theta$ (onde $0^\circ \lt \theta \lt 90^\circ$) com o eixo $x$ positivo. A razão, $V_a/V_b$, após o início do movimento, de modo que o vetor $\overrightarrow{AB}$ que conecta as partículas A e B, com origem na partícula A e extremidade na partícula B, permaneça sempre paralelo ao eixo $y$, ou seja, com componente horizontal nula, é;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-26-1-f1.html#q5 2026.1;1;Q44;Termologia;TERMOLOGIA — TERMODINÂMICA — CICLO MISTO;"Em um experimento didático de termodinâmica, um gás ideal monoatômico é submetido a um ciclo termodinâmico através de um processo quase estático e reversível composto por três etapas distintas: (i) uma expansão isobárica, na qual o volume do gás aumenta de $V_1$ para $V_2$ sob pressão constante $P_1$; (ii) um resfriamento isocórico, em que o volume é mantido em $V_2$ e a pressão é reduzida até um valor $P_2$ ($P_20$, de forma que a força elétrica entre as cargas $q_1$ e $q_2$ passa a ser $F/2$. Nesse contexto, pode-se afirmar corretamente que as cargas possuem;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-26-1-f1.html#q7 2026.1;1;Q46;Análise Dimensional;ANÁLISE DIMENSIONAL — GRANDEZAS E UNIDADES;Em um sistema coerente de unidades em que as unidades fundamentais são representadas por $L$ (comprimento), $M$ (massa) e $T$ (tempo), a unidade de trabalho é representada por $W$. Ao considerar um segundo sistema de unidades coerente no qual as novas unidades fundamentais correspondem a $2L$, $3M$ e $2T$ do sistema anterior, a nova unidade de trabalho é dada por $W'$. Sendo assim, a razão $W'/W$ é;alta;marcador explícito de análise dimensional, unidades ou ordem de grandeza;uece-26-1-f1.html#q8 2026.1;2;Q01;Análise Dimensional;ANÁLISE DIMENSIONAL — UNIDADES NATURAIS;A Física de Partículas investiga fenômenos que ocorrem em altas energias e em escalas extremamente pequenas, nas quais os efeitos relativísticos, associados à velocidade da luz $c$ (em m/s), e os efeitos quânticos, relacionados à constante de Planck dividida por $2\pi$, $\hbar$ (em J·s), tornam-se fundamentais. Nesse contexto, utiliza-se um sistema de unidades naturais, em que essas constantes universais são incorporadas às equações, simplificando-as e refletindo a estrutura essencial das leis físicas. Adotando-se $c = \hbar = 1$, todas as grandezas passam a ser expressas em potências de energia (ou, de forma equivalente, de massa). Sabendo que, no sistema internacional de unidades (SI), as dimensões fundamentais são comprimento (L), massa (M) e tempo (T), a constante de gravitação universal $G$ de Newton possui, em unidades naturais, a sua dimensão dada por;alta;marcador explícito de análise dimensional, unidades ou ordem de grandeza;uece-26-1-f2.html#q1 2026.1;2;Q02;Mecânica;MECÂNICA — HIDROSTÁTICA — FLUTUAÇÃO E EMPUXO;Um bloco cúbico homogêneo de aresta $L$ e densidade $d$ flutua parcialmente submerso em uma cuba preenchida com um líquido de densidade $D$. Na face superior do bloco, existe uma cavidade cúbica, aberta superiormente, de aresta igual a $L/2$, escavada centralmente, de modo que a cavidade não atinge o fundo nem as faces laterais do bloco. Ao despejar-se, lentamente, o líquido presente na cuba nessa cavidade, o bloco começa a submergir até ficar na iminência de afundar definitivamente. Nessas condições, o volume $V$ de líquido que deve ser colocado na cavidade, admitindo-se que o bloco permanece na vertical durante o processo, é igual a;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-26-1-f2.html#q2 2026.1;2;Q03;Mecânica;MECÂNICA — GRAVITAÇÃO — ÓRBITA CIRCULAR (3ª LEI DE KEPLER);Satélites artificiais são utilizados em diversas aplicações, como comunicações (TV, Rádio, Internet, GPS) e monitoramento da Terra (Meteorologia, Mapeamento Ambiental). O movimento orbital desses satélites é mantido pela força gravitacional da Terra, que atua como resultante centrípeta do movimento. Desprezando a resistência do ar, considere um satélite que descreve uma órbita circular de período $T$ em torno da Terra, de raio $R$ e aceleração da gravidade de módulo $g$ em sua superfície. Se o satélite está a uma altitude $h$ acima da superfície, de modo que o raio de sua órbita é $R+h$, o valor de $T^2 g/4\pi^2$, em termos de $R$ e $h$, é;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-26-1-f2.html#q3 2026.1;2;Q04;Mecânica;MECÂNICA — ESTÁTICA — EQUILÍBRIO DE BARRA EM HEMISFÉRIO;O estudo das condições de equilíbrio de corpos rígidos, além de permitir compreender dispositivos de sustentação e apoio, ilustra como relações puramente geométricas podem determinar a intensidade das forças de reação. Um exemplo clássico é o de uma barra apoiada simetricamente na superfície interna de um hemisfério. Considere um hemisfério rígido de raio $R$, com o plano meridiano vertical que contém seu eixo de simetria. Uma barra homogênea e indeformável, de comprimento $L$ e peso $P$, é colocada de modo que suas extremidades se apoiem simetricamente em dois pontos da superfície interna do hemisfério. Admita que as forças de contato sejam normais à superfície (sem atrito), e que a barra esteja em equilíbrio na horizontal. Sabendo que $0 \lt L \lt 2R$ e que a intensidade de cada reação normal é $N$, o valor de $(P/N)^2$ é;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-26-1-f2.html#q4 2026.1;2;Q05;Termologia;TERMOLOGIA — TERMODINÂMICA — MOTOR + REFRIGERADOR (CARNOT);A combinação entre motores térmicos e refrigeradores representa uma aplicação prática importante em engenharia, como nos sistemas de cogeração, em que parte do trabalho produzido por um motor pode ser usada para acionar uma máquina frigorífica. Essa análise permite compreender melhor o papel do rendimento e do coeficiente de desempenho (COP), indicador de eficiência energética em sistemas de refrigeração, nos processos reversíveis e reais. Considere um sistema composto por duas máquinas operando em série e sem perda de acoplamento. O motor I funciona entre duas fontes de temperaturas $T_1$ e $T_3$ ($T_1 > T_3$), absorvendo da fonte quente uma quantidade de calor $Q_1$ e fornecendo um trabalho $W$. Seu rendimento é igual a 60% do rendimento de um motor de Carnot operando entre as mesmas temperaturas. O trabalho $W$, por sua vez, é inteiramente utilizado para acionar uma máquina frigorífica de Carnot (Máquina II) que opera entre temperaturas $T_3$ (fonte quente) e $T_4$ (fonte fria), removendo uma quantidade de calor $Q_4$ da fonte fria. Supondo que, para o sistema aqui descrito, $T_1 = 600\,\text{K}$, $T_3 = 400\,\text{K}$ e $T_4 = 300\,\text{K}$, a razão $Q_4/Q_1$ é (Nota: o COP da Máquina II é calculado pela razão entre o calor removido $Q_4$ da fonte fria e o trabalho $W$ realizado para isso.);alta;3 marcador(es) do assunto;uece-26-1-f2.html#q5 2026.1;2;Q06;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ACELERADOR LINEAR (LINAC);"Dispositivos de aceleração linear (linacs) aumentam a energia cinética de partículas carregadas, fazendo-as atravessar sucessivos ""gaps"" onde existe uma diferença de potencial elétrica. Em cada gap, uma partícula de carga $q$ recebe um acréscimo em sua energia elétrica de $q\Delta V_k$, onde $\Delta V_k$ é a diferença de potencial entre as placas do $k$-ésimo gap. Considere uma partícula de massa $m$ e carga $q$, inicialmente em repouso, que atravessa $N$ gaps idênticos em um linac. Suponha que os gaps foram projetados de modo que as diferenças de potencial $\Delta V_k$ tenham um ajuste geométrico, ou seja, $\Delta V_k = \Delta V\, r^{k-1}$ para $k = 1, 2, \ldots, N$, com $r > 0$. Nessa última relação, $\Delta V$ representa um acréscimo constante no potencial. Ademais, medindo-se a velocidade da partícula imediatamente após o $N$-ésimo gap, obtém-se $U$. Com base nesses dados, a razão carga/massa $q/m$ da partícula vale (Nota: admita que não há perdas por radiação nem por colisões e que as velocidades permanecem em regime não relativístico durante todo o processo.)";alta;1 marcador(es) do assunto;uece-26-1-f2.html#q6 2026.1;2;Q07;Óptica;ÓPTICA — ESPELHO CÔNCAVO DE GAUSS;Em um laboratório de Física, um estudante realiza um experimento com um espelho esférico côncavo de Gauss, de distância focal $F$, que se encontra imerso em meio homogêneo e transparente. Um objeto linear de altura $H$ é colocado a uma distância $3F$ do vértice do espelho. Forma-se então uma imagem real de altura $Y$ a uma distância $X$ do vértice do espelho. Em seguida, o objeto é posicionado a distância $X$ do vértice do mesmo espelho, onde dá origem a uma outra imagem de altura $Z$. Assim, é correto afirmar que a razão $Z/Y$ entre as alturas das imagens é;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-26-1-f2.html#q7 2026.1;2;Q08;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — DISPOSITIVO NÃO ÔHMICO;Alguns dispositivos não ôhmicos (filamentos incandescentes ou componentes semicondutores) apresentam relação não linear entre tensão e corrente, podendo, em certos intervalos de operação, admitir dois valores de corrente para a mesma tensão aplicada. Um dispositivo não ôhmico apresenta uma relação entre a diferença de potencial $V$ (em volts) e a corrente $I$ (em ampères) dada por $V = -AI^2 + BI$, com $A > 0$ e $B > 0$. Quando duas amostras idênticas desse dispositivo são ligadas em paralelo a uma diferença de potencial fixa $V_0$, com $0 \lt V_0 \lt B^2/4A$, as correntes que percorrem cada amostra correspondem às duas raízes reais e positivas $I_1$ e $I_2$ da equação quadrática acima. Suponha que, no regime de operação considerado, uma das correntes seja três vezes a outra, isto é, $I_2 = 3I_1$. Nessas condições, a tensão $V_0$ (expressa em termos de $A$ e $B$) vale;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-26-1-f2.html#q8 2026.1;2;Q09;Eletricidade e Magnetismo;MAGNETISMO — ELETROMAGNETISMO — TRANSFORMADOR;O uso de transformadores em práticas didáticas permite a compreensão de conceitos físicos, como a indução eletromagnética e a transformação de tensão. Um destes transformadores, com enrolamento primário contendo 2400 espiras, é ligado a uma rede elétrica de $120\,\text{V}$ (tensão nominal no primário). O secundário do transformador possui derivações, entre as quais as de $6\,\text{V}$ e $12\,\text{V}$. Em um teste típico, uma mesma lâmpada é conectada sucessivamente às derivações, e as potências dissipadas são medidas, sendo $P_6 = 5\,\text{W}$ e $P_{12} = 20\,\text{W}$. Com base nesses dados, o número de espiras correspondente à derivação de $12\,\text{V}$ é;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-26-1-f2.html#q9 2026.1;2;Q10;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — MÁXIMA TRANSFERÊNCIA DE POTÊNCIA;Em equipamentos elétricos reais, há sempre perdas internas de natureza resistiva e, em certas situações, a condição de ajuste do equipamento para atingir a potência útil máxima é relevante. Uma fonte ideal de tensão de $120\,\text{V}$ alimenta um equipamento cujo modelo elétrico pode ser representado por uma resistência interna $r = 10\,\Omega$ (responsável pelas perdas) em série com uma resistência ajustável $R$, correspondente à carga útil do equipamento. Quando o equipamento é ajustado de modo que a potência dissipada na resistência $R$ é máxima, a corrente elétrica $I$, que percorre o circuito, é;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-26-1-f2.html#q10 2026.1;2;Q11;Ondas;ONDAS — INTERFERÊNCIA SONORA;O fenômeno de interferência entre ondas sonoras é explorado em testes de acústica, calibração de alto-falantes e cancelamento ativo de ruído. Quando duas fontes emitem ondas de mesma frequência e fase, as regiões do espaço podem apresentar som intenso (interferência construtiva) ou quase silêncio (interferência destrutiva), conforme a diferença de caminho percorrido pelas ondas. Dois alto-falantes idênticos emitem sons de mesma frequência e em fase, sendo colocados frente a frente a $4{,}0\,\text{m}$ de distância entre si. Um estudante caminha ao longo da linha que liga os dois alto-falantes e percebe alternância entre regiões de som intenso e regiões de quase silêncio. Sabendo que a frequência emitida é de $340\,\text{Hz}$ e que a velocidade de propagação do som no ar é de $340\,\text{m/s}$, a distância entre dois pontos consecutivos de silêncio é;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-26-1-f2.html#q11 2026.1;2;Q12;Termologia;TERMOLOGIA — TERMODINÂMICA — ESCALAS TERMOMÉTRICAS;Considerando duas escalas termométricas lineares A e B, calibradas nas CNTP, com temperaturas de vaporização da água dadas respectivamente por $T_A$ e $T_B$, determinou-se a variação entre os pontos de vaporização da água e fusão do gelo para as escalas A e B, obtendo-se os valores $\Delta A$ e $\Delta B$ respectivamente. Assim, é correto afirmar que a temperatura $T$ que apresenta o mesmo valor numérico nas duas escalas é;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-26-1-f2.html#q12 2026.1;2;Q13;Mecânica;MECÂNICA — OSCILAÇÕES — MHS (PROJEÇÃO DO MCU);O estudo do movimento harmônico simples (MHS) é frequentemente facilitado pelo modelo de movimento circular uniforme (MCU), do qual o MHS é a projeção sobre o diâmetro tomado como eixo de referência. Em um experimento, um oscilador harmônico de amplitude $A$ é observado em quatro instantes igualmente espaçados ao longo de um período $T$, correspondendo a quatro posições igualmente distribuídas no círculo que representa o MCU. O deslocamento medido sobre o diâmetro a partir da posição de equilíbrio é dado por $x(t) = A\cos(2\pi t/T)$. Nessas condições, o valor da soma dos deslocamentos $x_1 + x_2 + x_3 + x_4$, correspondentes aos instantes $t = 0$, $T/4$, $T/2$ e $3T/4$, é;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-26-1-f2.html#q13 2026.1;2;Q14;Mecânica;MECÂNICA — CINEMÁTICA — VELOCIDADE MÉDIA;Um entregador de mercadorias deve percorrer uma trajetória retilínea de comprimento $L$ em um intervalo de tempo $T$. Para percorrer o primeiro quarto da trajetória ($L/4$), ele utiliza a metade do intervalo de tempo. O valor do módulo da velocidade vetorial média necessária para percorrer o restante do percurso de forma que ele consiga realizar a entrega no intervalo de tempo $T$ é;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-26-1-f2.html#q14 2026.1;2;Q15;Ondas;ONDAS — CORDAS VIBRANTES;Em um violão devidamente afinado, duas cordas $C_1$ e $C_2$, de mesmo comprimento $L$, submetidas às tensões $T_1$ e $T_2$ respectivamente, vibram no primeiro harmônico. Sendo a razão entre suas densidades lineares de massa $\mu_1/\mu_2 = 2$, é correto concluir que a relação entre as tensões $T_1/T_2$ para que as duas cordas vibrem na mesma frequência fundamental deve ser igual a;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-26-1-f2.html#q15 2026.1;2;Q16;Mecânica;MECÂNICA — CINEMÁTICA — LANÇAMENTO HORIZONTAL;Uma partícula de massa $M$ é lançada horizontalmente da coordenada $(0,H)$ do plano XY, com velocidade $V$, no vácuo nas proximidades da superfície da Terra. Ao tocar o solo, a partícula encontra-se na coordenada $(A,0)$. Assim, é correto afirmar que a coordenada $X$, medida a partir da origem quando a partícula tiver percorrido o primeiro quarto da altura $H$, é igual a;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-26-1-f2.html#q16 2026.1;2;Q17;Mecânica;MECÂNICA — VETORES — ÁLGEBRA VETORIAL;Os vetores são fundamentais na Física, pois permitem representar grandezas que possuem direção, sentido e intensidade, como força, velocidade e campo elétrico. Sua utilização possibilita descrever e compreender fenômenos que ocorrem no espaço tridimensional, facilitando o estudo do movimento, das interações e dos campos. A álgebra vetorial fornece as operações e propriedades necessárias para manipular essas grandezas com rigor matemático e coerência física. Sobre a álgebra vetorial, é correto afirmar que;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-26-1-f2.html#q17 2026.1;2;Q18;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ELETROSTÁTICA — CARGA EM CAMPO UNIFORME;Uma carga pontual de módulo $q$ e massa $m$ é abandonada na origem do plano XY em repouso no vácuo. Nessa região, existe um campo elétrico uniforme $E$ orientado da esquerda para a direita, cujas linhas de campo são paralelas ao eixo $x$. Desprezando a força gravitacional, é correto afirmar que, nessas condições,;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-26-1-f2.html#q18 2026.1;2;Q19;Óptica;ÓPTICA — CONVERGÊNCIA DE LENTES NO MEIO;Em um laboratório, estudam-se duas lentes, $L_1$ e $L_2$, esféricas de índices de refração iguais a $n$ imersas em meios transparentes isotrópicos. A lente $L_1$ (biconvexa) está em um meio de índice de refração $n_1 > n$, já a lente $L_2$ (bicôncava) está em um meio de índice de refração $n_2 \lt n$. Para essa configuração, é correto afirmar que;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-26-1-f2.html#q19 2026.1;2;Q20;Eletricidade e Magnetismo;MAGNETISMO — ELETROMAGNETISMO — INDUÇÃO (ESPIRA E FIO);"Um fio condutor retilíneo muito longo encontra-se no plano XY, orientado na direção vertical ao longo do eixo Y. O fio é percorrido por uma corrente constante $I$ no sentido de baixo para cima. No primeiro quadrante, encontra-se uma espira condutora quadrada de lado $L$ e resistência $R$ que se move com velocidade constante $V$, para a direita, afastando-se do fio. Durante todo o movimento, dois de seus lados permanecem paralelos ao fio. Considerando o meio como vácuo, analise as seguintes afirmações: I. O fluxo do campo magnético produzido pelo fio, através da espira, é constante no tempo; portanto, pela Lei de Faraday, a força eletromotriz induzida na espira é nula. II. O fluxo magnético através da espira varia com o tempo, devido à variação espacial da intensidade do campo do fio sobre a área da espira conforme ela se afasta, gerando força eletromotriz induzida. III. A força magnética resultante sobre a espira é não nula e aponta no sentido de afastá-la do fio. É correto somente o que se afirma em";alta;3 marcador(es) do assunto;uece-26-1-f2.html#q20 2026.2;1;Q39;Mecânica;MECÂNICA — CINEMÁTICA;A cinemática é o ramo da Física que se dedica à descrição dos movimentos dos corpos, sem considerar as causas que os produzem. Para isso, ela estabelece conceitos fundamentais, como posição, velocidade e aceleração, além de classificar os movimentos com base em suas características, como trajetória e variação da velocidade. Considerando os princípios da cinemática, analise as seguintes assertivas. I. O movimento retilíneo uniformemente variado com aceleração escalar constante maior que zero é sempre progressivo, isto é, com velocidade escalar positiva ao longo de toda sua trajetória. II. Uma partícula que descreve um movimento circular uniforme possui o vetor velocidade constante ao longo de toda sua trajetória. III. A velocidade média de uma partícula entre dois pontos A e B de uma trajetória qualquer depende apenas da razão entre a variação do espaço e o intervalo de tempo entre esses pontos. Sobre as assertivas, é correto afirmar que;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-26-2-f1.html#q1 2026.2;1;Q40;Termologia;TERMOLOGIA — TERMODINÂMICA;As leis da Termodinâmica estabelecem princípios fundamentais sobre as transformações de energia em sistemas físicos, permitindo analisar processos como trocas de calor, realização de trabalho e funcionamento de máquinas térmicas. Nesse contexto, os conceitos de transformações reversíveis, irreversíveis e cíclicas são essenciais para a descrição termodinâmica dos sistemas. Considerando os princípios da Termodinâmica, analise as seguintes afirmações referentes a um gás ideal. I. Uma transformação irreversível é aquela na qual não é possível retornar o sistema e suas vizinhanças aos estados iniciais sem que ocorram modificações permanentes no meio externo. II. Em uma transformação cíclica, a variação da energia interna do sistema é nula sempre que o sistema retorna ao ponto inicial, pois essa grandeza depende apenas do estado termodinâmico desse sistema. III. Mesmo operando de forma reversível entre duas fontes térmicas, mantidas a temperaturas distintas, uma máquina térmica não pode converter integralmente o calor recebido em trabalho. Sobre as assertivas, é correto afirmar que são verdadeiras;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-26-2-f1.html#q2 2026.2;1;Q41;Óptica;ÓPTICA — ESPELHOS;Considere um espelho côncavo de distância focal f. Uma fonte de luz monocromática puntiforme é posicionada a uma distância $d>2f$ do espelho, a uma altura $h$ ($h\ll f$) acima do eixo principal do espelho. A fonte emite um raio luminoso paralelamente ao eixo principal do espelho. O raio incide em um ponto do espelho suficientemente próximo do eixo principal, de modo que sejam válidas as condições de Gauss. Após refletir no espelho, o raio cruzará o eixo principal a uma determinada distância do vértice. Considerando as condições descritas, pode-se afirmar corretamente que a distância percorrida pelo raio refletido, desde o ponto de incidência no espelho até o ponto onde ele atinge o eixo principal é aproximadamente igual a;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-26-2-f1.html#q3 2026.2;1;Q42;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ELETROSTÁTICA — EQUILÍBRIO;Considere um triângulo obtuso isósceles ABC, no vácuo, cujos lados AB e BC são iguais e que o ângulo interno no vértice B mede 120°. Nos vértices A e C, são fixadas duas cargas elétricas puntiformes positivas de mesmo valor Q. No ponto médio do segmento AC, é fixada uma terceira carga elétrica puntiforme q. Uma quarta carga elétrica puntiforme q' é colocada no vértice B e permanece em equilíbrio eletrostático sob a ação exclusiva das forças elétricas exercidas pelas demais cargas do sistema. Considerando pequenas perturbações na posição da carga q', em qualquer direção no plano que contém as cargas, assinale a opção que descreve corretamente a natureza do equilíbrio eletrostático dessa carga no ponto B e a relação entre os sinais das cargas q e q'.;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-26-2-f1.html#q4 2026.2;1;Q43;Mecânica;MECÂNICA — HIDROSTÁTICA — EMPUXO;"Três cilindros homogêneos, de mesma área da base $A$ e mesma altura $h$, são constituídos de materiais de densidades $X$, $Y$ e $Z$, com $X1$. Durante esse processo, o gás realiza um trabalho $W_1$ sobre o ambiente. Em seguida, o gás é comprimido do volume $KV$ para o volume $V$ por meio de uma transformação adiabática reversível. Nessa compressão, o ambiente realiza um trabalho $W_2$ sobre o gás. Desprezam-se quaisquer perdas por atrito e considera-se que o gás se comporta idealmente em todas as etapas. Com base nessas informações, a razão entre os módulos dos trabalhos $|W_2|/|W_1|$ é;alta;4 marcador(es) do assunto;uece-26-2-f2.html#q10 2026.2;2;Q11;Ondas;ONDAS — PROPAGAÇÃO RETILÍNEA (RÁDIO);Durante missões recentes de exploração lunar, como o programa Artemis, observa-se que, em determinados trechos da órbita, região conhecida como blackout, a comunicação entre a cápsula e a Terra é temporariamente interrompida. Esse fenômeno ocorre quando a nave se posiciona atrás da Lua em relação à Terra, impossibilitando a comunicação direta por meio de ondas de rádio. A perda de sinal nesse caso ocorre porque;alta;1 marcador(es) do assunto;uece-26-2-f2.html#q11 2026.2;2;Q12;Ondas;ONDAS — INTENSIDADE SONORA (DB);Em ambientes urbanos e industriais, a exposição prolongada a níveis elevados de ruído pode causar danos à audição. O nível de intensidade sonora $\beta$, medido em decibéis (dB), é definido por $\beta = 10\log(I/I_0)$, onde $I$ é a intensidade sonora e $I_0$ é a intensidade de referência. Considere que um ambiente A com nível sonoro de $70\,\text{dB}$, típico de uma conversa em tom elevado, é comparado a outro ambiente B, com nível sonoro de $90\,\text{dB}$, característico de tráfego intenso. A razão entre as intensidades sonoras $I_B/I_A$ desses dois ambientes é;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-26-2-f2.html#q12 2026.2;2;Q13;Mecânica;MECÂNICA — HIDROSTÁTICA — TRABALHO E POTÊNCIA;Projetos recentes de armazenamento de energia utilizam grandes esferas ocas instaladas no fundo dos oceanos, tecnologia conhecida como Stored Energy at Sea. Durante o funcionamento, a água do mar entra nas esferas sob ação da pressão hidrostática, acionando turbinas acopladas a geradores elétricos. Considere uma fazenda formada por 10 dessas esferas idênticas, cada uma com volume de $1000\,\text{m}^3$, inicialmente vazias, instaladas a uma profundidade de $100\,\text{m}$ em um oceano de densidade média igual a $1000\,\text{kg/m}^3$. Para efeito de cálculo, considere que o módulo da aceleração da gravidade local é de $10\,\text{m/s}^2$ e que o trabalho realizado pela água ao preencher cada esfera pode ser aproximado pelo produto da pressão hidrostática à profundidade considerada pelo volume da respectiva esfera. Despreze a pressão atmosférica. Sabendo que apenas 40% da energia mecânica disponível é convertida em energia elétrica útil e que cada esfera é preenchida em um intervalo de tempo de $1000\,\text{s}$, a potência elétrica total gerada pela fazenda de esferas, em megawatts (MW), é;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-26-2-f2.html#q13 2026.2;2;Q14;Mecânica;MECÂNICA — GRAVITAÇÃO — RAIO DE SCHWARZSCHILD;Considere dois corpos esféricos, a Terra e o Sol. No âmbito de uma analogia com a gravitação clássica, define-se o raio de Schwarzschild de um corpo como o raio para o qual a velocidade de escape se iguala à velocidade da luz no vácuo $c$. Esse raio está associado à descrição de buracos negros, sendo interpretado como o limite a partir do qual nem mesmo a luz consegue escapar da ação gravitacional do corpo. Sabe-se que a massa do Sol é aproximadamente $N$ vezes a massa da Terra. No que diz respeito a essa analogia clássica, a razão entre o raio de Schwarzschild do Sol $R_S^{(\text{Sol})}$ e o da Terra $R_S^{(\text{Terra})}$ é igual a;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-26-2-f2.html#q14 2026.2;2;Q15;Ondas;ONDAS — EFEITO DOPPLER (TUBO SONORO);Um tubo sonoro aberto em ambas as extremidades emite som correspondente ao seu modo fundamental, de frequência $f_1$. Um observador permanece em repouso enquanto o tubo se desloca em sua direção, ao longo da linha que os une, com velocidade constante $u$. Considere que a velocidade de propagação do som no ar é $v$, com $u \lt v$. Se a frequência percebida pelo observador é igual à frequência do $n$-ésimo harmônico emitido pelo tubo, então a razão $u/v$ é igual a;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-26-2-f2.html#q15 2026.2;2;Q16;Eletricidade e Magnetismo;ELETRICIDADE — ENERGIA EM CAPACITORES;Considere um conjunto de $N$ capacitores idênticos, cada um de capacitância $C$. Inicialmente, os capacitores são associados em paralelo e conectados a uma bateria de tensão $V$, até que o sistema atinja o equilíbrio eletrostático. Em seguida, os capacitores são desconectados dessa configuração, passam a ser associados em série entre si e, posteriormente, são reconectados à mesma bateria de tensão $V$. Sejam $U_i$ e $U_f$ as energias armazenadas no sistema nas configurações inicial e final, respectivamente. A razão $U_f/U_i$ é igual a;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-26-2-f2.html#q16 2026.2;2;Q17;Mecânica;MECÂNICA — CINEMÁTICA — LANÇAMENTO VERTICAL;Uma partícula é lançada verticalmente para cima, a partir do solo, com velocidade inicial $v_0$, em um local onde a aceleração da gravidade tem módulo $g$. Seja $T$ o tempo necessário para que a partícula atinja a altura máxima. Sabe-se que, em um certo instante $t$, $0 \lt t \lt T$, a razão entre a altura da partícula e a altura máxima atingida é dada por $3/4$. A razão entre o instante correspondente e o tempo $T$ é;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-26-2-f2.html#q17 2026.2;2;Q18;Mecânica;MECÂNICA — HIDROSTÁTICA — LEI DE BOYLE (BALÃO);Um balão flexível, preenchido com gás, inicialmente com volume $V_0$, encontra-se no interior de um oceano de densidade média igual a $\rho$. O balão está a uma profundidade $h$, medida a partir da superfície livre do oceano. Além disso, admita que $p_0$, a pressão absoluta na superfície livre, pode ser representada pela pressão exercida por uma coluna do próprio fluido de altura $H$. Após ser liberado, o balão sobe, expandindo-se isotermicamente, até romper-se a uma profundidade $Y$, também medida a partir da superfície livre. Sabendo que imediatamente antes de romper-se o volume do balão era de $2V_0$, a profundidade $Y$ em que ocorre a ruptura é;alta;2 marcador(es) do assunto;uece-26-2-f2.html#q18 2026.2;2;Q19;Análise Dimensional;ANÁLISE DIMENSIONAL — ENERGIA DE EXPLOSÃO;Durante o estudo de testes nucleares realizados na atmosfera, físicos observaram que a energia liberada em uma explosão podia ser estimada a partir da evolução temporal do raio da onda de choque gerada. Considere uma explosão aproximadamente esférica ocorrendo em um meio homogêneo de densidade $\rho$. Após um intervalo de tempo $t$, a onda de choque atinge um raio $R$. Nessas condições e a menos de uma constante adimensional, a energia liberada $E$ pode ser escrita na forma $\rho^x R^y t^z$. Com base na análise dimensional, o valor numérico de $xyz$ é;alta;marcador explícito de análise dimensional, unidades ou ordem de grandeza;uece-26-2-f2.html#q19 2026.2;2;Q20;Eletricidade e Magnetismo;MAGNETISMO — ELETROMAGNETISMO — INDUÇÃO (BARRA CONDUTORA);Um trem de alta velocidade utiliza um sistema de frenagem magnética no qual uma barra condutora metálica desloca-se perpendicularmente sobre trilhos condutores, formando um circuito fechado. Em uma determinada região, existe um campo magnético uniforme perpendicular ao plano do circuito. Durante a frenagem, a barra move-se com velocidade constante $v$, induzindo uma corrente elétrica no circuito, cuja resistência total é $R$. Se o comprimento da barra é $L$, e o módulo do campo magnético é $B$, o módulo da corrente induzida no circuito é;alta;3 marcador(es) do assunto;uece-26-2-f2.html#q20