Prova de Física da Medicina 2026.1.3, com resolução comentada pelo Método TEF.
Q31
Óptica geométrica — Refração e índice de refração
Ao realizar um experimento simples em laboratório, um estudante observa um lápis parcialmente submerso em um recipiente com água e percebe que o objeto parece "quebrado" na região próxima à superfície do líquido. Esse efeito chama a atenção por ocorrer justamente na interface entre o ar e a água.
Suponha que o mesmo experimento fosse feito, nas mesmas condições de observação, substituindo-se a água por óleo, cujo índice de refração é aproximadamente 1,5, enquanto o da água é cerca de 1,33.
Nessa nova situação, o efeito visual de "quebra" do lápis seria
A)igual, pois depende apenas do ângulo de observação.
B)menor, pois o óleo é mais denso do que a água.
C)maior, pois a velocidade da luz no óleo é menor do que na água.
D)inexistente, pois o óleo não refrata a luz.
E)invertido, pois o óleo tem maior viscosidade.
Gabarito — Unichristus 2026.1.3
C
Resolução
O índice de refração de um meio é definido por $n=\dfrac{c}{v}$, em que $v$ é a velocidade da luz nesse meio. Como o óleo tem índice de refração maior ($1{,}5 > 1{,}33$), a velocidade da luz nele é menor do que na água.
Quanto maior a diferença entre os índices de refração dos dois meios (ar e líquido), maior é o desvio sofrido pelo raio de luz ao atravessar a interface — logo, o efeito de "quebra" aparente do lápis é mais acentuado no óleo.
Q32
Ondulatória — Comprimento de onda eletromagnética
Em um sistema de comunicação sem fio utilizado para monitoramento ambiental, um transmissor opera na faixa de rádio VHF, emitindo sinais eletromagnéticos com frequência central de 90 MHz. Considere que a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas no ar é, aproximadamente, de $3{,}0\times10^{8}\text{ m/s}$.
O valor aproximado do comprimento de onda desse sinal está
A)entre 5,0 m e 5,5 m.
B)entre 4,0 m e 4,5 m.
C)entre 6,0 m e 6,5 m.
D)entre 2,8 m e 3,2 m.
E)entre 3,3 m e 3,7 m.
Gabarito — Unichristus 2026.1.3
E
Resolução
A equação fundamental da ondulatória relaciona velocidade, frequência e comprimento de onda: $v=f\lambda$.
Convertendo a frequência: $f=90\text{ MHz}=90\times10^{6}\text{ Hz}$.
$\lambda=\dfrac{v}{f}=\dfrac{3{,}0\times10^{8}}{90\times10^{6}}\approx3{,}33\text{ m}$, valor que está entre 3,3 m e 3,7 m.
Q33
Termometria — Conversão entre escalas termométricas
Em um laboratório, duas escalas termométricas, X e Y, foram construídas de modo que:
• quando o termômetro está em equilíbrio térmico com gelo em fusão, as leituras são $10\text{ °X}$ e $30\text{ °Y}$, respectivamente;
• quando o termômetro está em equilíbrio térmico com água em ebulição sob pressão normal, as leituras são $70\text{ °X}$ e $150\text{ °Y}$, respectivamente.
A equação que relaciona as leituras $t_X$ e $t_Y$ nessas escalas é
A)$t_X-10=2(t_Y-30)$
B)$\dfrac{t_X-30}{120}=\dfrac{t_Y-10}{60}$
C)$\dfrac{t_X-70}{60}=\dfrac{t_Y-150}{120}$
D)$\dfrac{t_X-10}{60}=\dfrac{t_Y-30}{120}$
E)$2(t_X-10)=t_Y-30$
Gabarito — Unichristus 2026.1.3
D
Resolução
A relação entre duas escalas lineares é dada pela proporção entre a posição de um valor e a extensão total do intervalo de referência (fusão do gelo até ebulição da água) em cada escala:
Substituindo os valores: $\dfrac{t_X-10}{70-10}=\dfrac{t_Y-30}{150-30} \Rightarrow \dfrac{t_X-10}{60}=\dfrac{t_Y-30}{120}$.
Q34
Hidrodinâmica — Potência de bombeamento
A água utilizada pelas residências em uma comunidade rural é armazenada em uma caixa-d'água elevada, que precisa ser abastecida diariamente por meio de uma bomba elétrica. Essa bomba transporta água de um reservatório localizado 9 m abaixo da caixa, com uma vazão constante de 5,0 L/s. Considere que a densidade da água é $1{,}0\text{ kg/dm}^3$, que a aceleração da gravidade é $10\text{ m/s}^2$ e que 1 cv equivale a 750 W. Despreze perdas de energia no sistema.
A potência mínima teórica que a bomba deve fornecer para realizar esse abastecimento é
A)0,8 cv.
B)0,7 cv.
C)0,9 cv.
D)0,5 cv.
E)0,6 cv.
Gabarito — Unichristus 2026.1.3
E
Resolução
A densidade da água é $1{,}0\text{ kg/dm}^3=1\,000\text{ kg/m}^3$, e a vazão é $Q=5{,}0\text{ L/s}=5{,}0\times10^{-3}\text{ m}^3\text{/s}$.
A potência mínima para elevar a água é $P=\rho\, g\, h\, Q=1\,000\times10\times9\times5{,}0\times10^{-3}=450\text{ W}$.
Convertendo para cv: $P=\dfrac{450}{750}=0{,}6\text{ cv}$.
Q35
Termodinâmica — Segunda lei e sentido espontâneo do fluxo de calor
Com os termômetros batendo recordes nos últimos dias, as vendas de aparelhos de ar-condicionado aumentaram significativamente. Esses equipamentos conseguem transferir calor do interior dos ambientes para o meio externo por meio do consumo de energia elétrica.
Esse funcionamento decorre do fato de que, nos processos térmicos espontâneos, o(a)
A)realização de trabalho independe das trocas de calor.
B)calor flui do corpo mais frio para o mais quente.
C)calor tende a fluir do corpo mais quente para o mais frio.
D)energia interna permanece constante.
E)calor se converte integralmente em trabalho.
Gabarito — Unichristus 2026.1.3
C
Resolução
Pela segunda lei da termodinâmica, o calor flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, nunca o contrário.
É justamente por isso que o ar-condicionado — que retira calor do ambiente frio (interior) e o transfere para o ambiente quente (exterior), o sentido inverso do espontâneo — precisa consumir energia elétrica (trabalho) para realizar esse processo, funcionando como uma máquina térmica reversa (refrigerador).