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EMESCAM 2026.2 — Questões de Física comentadas — Método TEF

Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória

Vestibular de Medicina — 2º semestre de 2026 · Prova de Física (Q36–40) — resolução comentada Método TEF.

Q36
Energia — Conservação da energia mecânica — Box jump

O box jump é uma atividade de alta intensidade do crossfit que se baseia em movimentos rápidos e explosivos, permitindo o desenvolvimento da potência muscular, da capacidade cardiovascular e a coordenação. No entanto, sua execução requer uma técnica precisa e correta para se evitar lesões. A foto a seguir apresenta um dos modelos do caixote utilizado nessa modalidade.

Figura da questão 36 de Física — EMESCAM 2026.2

Dado: $g=10\ \text{m/s}^2$.

Um homem de 80 kg de massa, praticante de box jump, durante seu treino, consegue pular exatamente a altura do caixote, mostrado na foto, e parar no topo dele.

Considerando o sistema conservativo, qual foi a velocidade inicial do homem, em m/s, ao sair do chão?

A)3.
B)5.
C)6.
D)9.

Gabarito

A
Resolução

A altura a considerar é a do caixote, 45 cm $=0{,}45$ m (as outras medidas, 35 cm e 65 cm, são largura e comprimento).

Sistema conservativo: a energia cinética na saída do chão se converte toda em potencial gravitacional no topo, onde ele para ($v=0$):

$\dfrac{mv^2}{2}=mgh\Rightarrow v=\sqrt{2gh}=\sqrt{2\times10\times0{,}45}=\sqrt9=3$ m/s.

A massa de 80 kg se cancela.

Q37
Cinemática — Movimento circular uniforme — Dois amigos caminhando em raios diferentes

A caminhada é uma atividade física que proporciona bem-estar e saúde, uma vez que beneficia a realização de atividades cotidianas, bem como a redução de doenças cardiovasculares.

Pensando nos benefícios da caminhada, considere que Arthur, no ponto A, e seu amigo Bernardo, no ponto B, caminham lado a lado em uma praça com formato circular, de centro C, como apresenta o esquema a seguir. O raio da trajetória do Arthur é maior ao se comparar com o raio do Bernardo.

Figura da questão 37 de Física — EMESCAM 2026.2

Dado: a velocidade de cada amigo é constante.

Comparando o movimento dos dois amigos, pode-se afirmar que

A)o período do Arthur é maior.
B)a frequência do Bernardo é menor.
C)a velocidade linear do Bernardo é menor.
D)a velocidade angular do Arthur é maior.

Gabarito

C
Resolução

Os dois caminham lado a lado, ou seja, estão sempre alinhados com o centro C: percorrem o mesmo ângulo no mesmo tempo. Logo têm a mesma velocidade angular $\omega$, o mesmo período $T=\dfrac{2\pi}{\omega}$ e a mesma frequência $f=\dfrac1T$.

A velocidade linear é $v=\omega\,R$. Como $\omega$ é a mesma, $v$ é proporcional ao raio, e Bernardo, de menor raio, tem a menor velocidade linear.

Q38
Mecânica — Pressão (força por área) — Alças da mochila

O uso de mochilas é um tema frequentemente abordado pelos familiares e estudantes, especialmente nas escolas nas quais não há armário adequado para guardar o material didático. O que se observa no dia a dia são crianças e adolescentes usando de maneira errada as mochilas. Quando o uso da mochila é inadequado, os usuários podem desenvolver sérios problemas na coluna vertebral, como: dores musculares, contraturas musculares, alterações posturais e desvios da coluna (escoliose, hiperlordose e aumento da cifose dorsal). Para que se evite os problemas citados, o peso total da mochila, depois de pronta, deve ser de no máximo 10% do peso corporal de quem a usa.

Dados:

• cada alça da mochila está sobre um ombro do estudante;
• a área de contato de cada alça da mochila com o ombro do estudante é de 20 cm².

Nesse contexto, um estudante, de 60 kg, ao carregar uma mochila que apresenta o peso máximo adequado para ele, sofre qual valor de pressão, em N/cm², sobre seus ombros?

A)1,5.
B)3,0.
C)4,5.
D)6,0.

Gabarito

A
Resolução

O peso do estudante, com $g=10$ m/s², é $P=60\times10=600$ N. O máximo adequado para a mochila é 10% disso: $P_m=0{,}10\times600=60$ N.

Esse peso se divide entre as duas alças, uma em cada ombro: $F=30$ N por ombro, sobre $A=20$ cm².

$p=\dfrac FA=\dfrac{30}{20}=1{,}5$ N/cm².

Q39
Termometria — Escalas Celsius e Kelvin — Temperatura febril

A temperatura do corpo humano é controlada por uma área do cérebro chamada hipotálamo, que age como um termostato ajustado para manter os órgãos internos a 36 °C e 36,7 °C. Quando o organismo é agredido por um agente externo ou por uma doença dos órgãos internos, o termostato pode elevar a temperatura de dois ou três graus acima dos valores habituais, o que caracteriza a febre. Na verdade, a febre não é uma doença, mas sim uma reação do organismo contra alguma anomalia. O corpo, quando sofre uma elevação da temperatura de 37,3 °C até 37,8 °C, encontra-se em estado febril; isso significa que a febre não está alta, mas, acima deste valor, é recomendada ajuda médica.

Dado: ponto de fusão do gelo: 273 K.

Uma pessoa que se encontra com a temperatura máxima do estado febril

A)apresenta uma temperatura de – 235,2 na escala Kelvin.
B)tem muito calor acumulado por apresentar uma temperatura alta.
C)tem sensação de frio porque perde temperatura para o meio ambiente.
D)ao reduzir sua temperatura em 1 °C, sofre a mesma variação na escala Kelvin.

Gabarito

D
Resolução

A temperatura máxima do estado febril é 37,8 °C.

A) Falsa: $T=37{,}8+273=310{,}8$ K, e a escala Kelvin não tem valores negativos.

B) Falsa: calor é energia em trânsito, e não algo "acumulado"; a temperatura alta indica maior agitação térmica, não calor armazenado.

C) Falsa: o que se troca com o ambiente é calor, e não temperatura; a pessoa não "perde temperatura".

D) Verdadeira: $T_K=\theta_C+273$, então $\Delta T_K=\Delta\theta_C$; uma variação de 1 °C equivale a uma variação de 1 K.

Q40
Calorimetria — Calor sensível e potência — Ar-condicionado em ambulatório

O calor excessivo causa mal-estar devido a desidratação, queda de pressão e aumento da frequência cardíaca. Para aliviar a sensação de calor e o mal-estar dos pacientes em um ambulatório, considere que uma enfermeira deixou ligado o aparelho de ar-condicionado por duas horas, no período da tarde.

Dados:

• calor específico do ar: 1 J/g °C;
• densidade do ar: 1 200 g/m³ (mantida constante, mesmo com a variação da temperatura);
• apenas 10% da potência do ar-condicionado é utilizada pelo ar durante seu resfriamento.

De acordo com a situação descrita, qual foi a variação da temperatura reduzida do ar, em °C, durante o período em que o ar-condicionado ficou ligado, sabendo que a potência do aparelho é de 1 200 W e que o volume do ar do ambulatório é de 100 m³?

A)3,6.
B)7,2.
C)8,2.
D)9,6.

Gabarito

B
Resolução

Energia fornecida pelo aparelho em 2 h $=7\,200$ s: $E=P\,\Delta t=1\,200\times7\,200=8{,}64\times10^6$ J. Só 10% é usada pelo ar: $Q=0{,}10\times8{,}64\times10^6=8{,}64\times10^5$ J.

Massa de ar: $m=\rho V=1\,200\ \text{g/m}^3\times100\ \text{m}^3=1{,}2\times10^5$ g.

Calor sensível: $Q=mc\,\Delta\theta\Rightarrow\Delta\theta=\dfrac{8{,}64\times10^5}{1{,}2\times10^5\times1}=7{,}2$ °C.

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