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Universidade de Rio Verde

Processo Seletivo 2026/2 — Medicina · Campus Aparecida de Goiânia · aplicado em 26/05/2026 · Física — questões 17 a 24.

Q17
Dinâmica — Movimento circular e inércia

Durante o transporte de um paciente em estado delicado, uma ambulância realiza uma curva acentuada à esquerda em velocidade constante. Um paciente encontra-se deitado sobre uma maca, sem estar completamente imobilizado lateralmente. Durante a curva, a equipe percebe que o paciente tende a ser pressionado contra a lateral direita da ambulância. A explicação correta para esse comportamento é:

A)O paciente é empurrado para a direita por uma força centrífuga real que surge independentemente do movimento da ambulância.
B)O paciente tende a manter seu movimento retilíneo devido à inércia, enquanto a ambulância muda de direção, resultando na compressão contra a lateral.
C)O paciente é deslocado para a direita devido à ausência de força centrípeta atuando sobre ele, fazendo com que permaneça em repouso.
D)A força peso do paciente se altera durante a curva, provocando seu deslocamento lateral.
E)A velocidade da ambulância gera uma força vertical adicional que empurra o paciente para a lateral.

Gabarito

B
Resolução

Pela 1ª Lei de Newton (inércia), um corpo em movimento retilíneo tende a continuar nesse movimento. Quando a ambulância curva à esquerda, o paciente — não suficientemente preso — tende a continuar em linha reta. Como a ambulância desvia para a esquerda, sua lateral direita avança em direção ao paciente, comprimindo-o. Não existe "força centrífuga real" num referencial inercial; a sensação de ser empurrado para fora é um efeito da inércia.

Alternativa correta: B

Q18
Eletricidade — Capacitores e potência elétrica

O Desfibrilador Externo Automático (DEA) é um equipamento salva-vidas projetado para reverter quadros de fibrilação ventricular. O seu funcionamento baseia-se no armazenamento de energia elétrica em um banco de capacitores, que é posteriormente descarregada através do tórax do paciente na forma de um choque elétrico de curtíssima duração.

Considere um DEA cujo circuito interno possui um capacitor equivalente de capacitância igual a 150 μF. Durante o preparo para o choque, esse capacitor é carregado até atingir uma diferença de potencial de 2000 V. Ao ser acionado, o aparelho descarrega 100% da energia elétrica armazenada no capacitor através do peito do paciente em um intervalo de tempo de apenas 3,0 ms.

Qual é a potência média do desfibrilador?

A)0,05 kW
B)0,10 kW
C)100 kW
D)200 kW
E)300 kW

Gabarito

C
Resolução

Energia armazenada no capacitor: $E = \tfrac{1}{2}CV^2 = \tfrac{1}{2}\times 150\times10^{-6}\times(2000)^2 = \tfrac{1}{2}\times150\times10^{-6}\times4\times10^6 = 300\text{ J}$

Potência média: $P = \dfrac{E}{\Delta t} = \dfrac{300}{3{,}0\times10^{-3}} = 100\,000\text{ W} = 100\text{ kW}$

Alternativa correta: C

Q19
Termologia — Gases ideais (transformações combinadas)

Em um hospital, um cilindro de reserva de oxigênio puro (O₂) possui um volume interno rígido de 123 L. Inicialmente, o gás no interior do cilindro encontra-se a uma pressão de 30 atm e a uma temperatura de 27°C.

Devido a um princípio de incêndio em uma sala adjacente, a temperatura do cilindro sobe rapidamente. Sabendo que o volume do cilindro não se altera, a pressão interna do gás aumenta até atingir 40 atm, momento em que uma válvula de segurança térmica é automaticamente acionada para evitar o rompimento do casco.

Essa válvula libera oxigênio para o ambiente externo de forma lenta e isotérmica (ou seja, mantendo o gás restante na temperatura máxima que havia atingido), até que a pressão no interior do cilindro retorne ao seu valor seguro de 30 atm, momento em que a válvula se fecha.

Dados: Constante universal dos gases ideais: 0,082 atm·L/(mol·K) e massa molar do gás oxigênio: 32 g/mol.

Considerando que o oxigênio se comporte como um gás ideal em todas as etapas, qual foi a massa de oxigênio, em quilogramas, liberada pela válvula de segurança?

A)0,6 kg
B)1,2 kg
C)1,6 kg
D)3,2 kg
E)4,8 kg

Gabarito

B
Resolução

Etapa 1 — aquecimento isocórico (volume fixo): $\dfrac{P_1}{T_1}=\dfrac{P_2}{T_2}$ → $T_2 = T_1\dfrac{P_2}{P_1} = 300\times\dfrac{40}{30} = 400\text{ K}$

Etapa 2 — liberação isotérmica a 400 K: Quantidade de gás antes da abertura: $n_{40} = \dfrac{P_2 V}{RT_2} = \dfrac{40\times123}{0{,}082\times400} = \dfrac{4920}{32{,}8} = 150\text{ mol}$. Quantidade de gás após o fechamento: $n_{30} = \dfrac{30\times123}{0{,}082\times400} = \dfrac{3690}{32{,}8} = 112{,}5\text{ mol}$. Quantidade liberada: $\Delta n = 150 - 112{,}5 = 37{,}5\text{ mol}$. Massa liberada: $m = 37{,}5\times32 = 1200\text{ g} = 1{,}2\text{ kg}$.

Alternativa correta: B

Q20
Ondulatória — Comprimento de onda do ultrassom

A ultrassonografia é um método de diagnóstico por imagem não invasivo e livre de radiação ionizante, amplamente utilizado na prática médica. O equipamento funciona emitindo ondas sonoras de alta frequência através de um transdutor acoplado à pele do paciente. Considere que um médico está realizando um exame abdominal e utiliza um transdutor ajustado para emitir ondas de ultrassom com frequência de 3 MHz. Sabendo que a velocidade média de propagação do som nos tecidos moles do corpo humano é de 1500 m/s, o comprimento de onda dessas ondas sonoras ao penetrarem no abdome do paciente é de:

A)0,2 mm
B)0,5 mm
C)2,0 mm
D)4,5 mm
E)5,0 mm

Gabarito

B
Resolução

$\lambda = \dfrac{v}{f} = \dfrac{1500}{3\times10^6} = 5\times10^{-4}\text{ m} = 0{,}5\text{ mm}$

Alternativa correta: B

Q21
Óptica — Refração da luz (questão anulada)

Durante um exame de endoscopia com fibra óptica, um feixe de luz monocromática passa do ar para um meio transparente presente no equipamento médico. Sabe-se que: o ângulo de incidência no ar é 30°; o ângulo de refração no meio é tal que $\mathrm{sen}\,\theta_2 = \tfrac{1}{3}$; o comprimento de onda da luz no ar é 600 nm; o índice de refração do ar é aproximadamente 1. Qual o comprimento de onda da luz no interior do meio?

A)$150\times10^{-4}$ m
B)$200\times10^{-6}$ m
C)$300\times10^{-6}$ m
D)$400\times10^{-9}$ m
E)$600\times10^{-9}$ m

Gabarito

NULA
Resolução

Questão anulada pela banca. Pela Lei de Snell-Descartes: $n_1\,\mathrm{sen}\,\theta_1 = n_2\,\mathrm{sen}\,\theta_2$ → $1\times\tfrac{1}{2} = n_2\times\tfrac{1}{3}$ → $n_2 = 1{,}5$. O comprimento de onda no meio seria $\lambda_2 = \lambda_1/n_2 = 600/1{,}5 = 400\text{ nm} = 400\times10^{-9}\text{ m}$, que corresponderia à alternativa D. A banca optou pela anulação, atribuindo ponto a todos os candidatos.

Questão anulada — ponto atribuído a todos

Q22
Ondulatória — Interferência de ondas sonoras

Em um exame de ultrassonografia terapêutica, dois transdutores emitem ondas sonoras coerentes com a mesma frequência de 1,0 MHz em um tecido biológico. A velocidade do som nesse tecido é aproximadamente 1500 m/s. Em um determinado ponto do tecido, as ondas provenientes dos dois transdutores chegam com uma diferença de caminho de 0,75 mm. Nesse ponto, ocorre interferência:

A)Interferência construtiva.
B)Interferência destrutiva.
C)Interferência parcialmente construtiva.
D)Interferência nula (sem superposição).
E)Não é possível determinar sem a amplitude.

Gabarito

B
Resolução

Comprimento de onda: $\lambda = \dfrac{v}{f} = \dfrac{1500}{1{,}0\times10^6} = 1{,}5\times10^{-3}\text{ m} = 1{,}5\text{ mm}$

Diferença de caminho: $\Delta = 0{,}75\text{ mm} = \dfrac{\lambda}{2}$. Diferença de caminho igual a meio comprimento de onda → interferência destrutiva.

Alternativa correta: B

Q23
Termologia — Escalas termométricas (interpretação de gráfico)

Em um laboratório de pesquisas biomédicas, alguns equipamentos utilizam uma escala termométrica arbitrária, denotada por X (°X), própria para medições em determinados protocolos experimentais. O gráfico apresentado mostra a relação entre essas duas escalas lineares e os pontos comuns entre elas.

[Gráfico: eixo y = X (°X); eixo x = T (°C). A reta passa pelos pontos (0 °C, 20 °X) e (100 °C, 180 °X).]

Qual é a equação de conversão que relaciona a temperatura X (em °X) com a temperatura T (em °C)?

A)$X = 1{,}6\,T + 20$
B)$X = 2\,T + 20$
C)$X = 1{,}8\,T$
D)$X = 1{,}6\,T$
E)$X = 0{,}6\,T + 20$

Gabarito

A
Resolução

Do gráfico: pontos $(0\,°C,\,20\,°X)$ e $(100\,°C,\,180\,°X)$. Coeficiente angular (inclinação): $a = \dfrac{180-20}{100-0} = \dfrac{160}{100} = 1{,}6$. Coeficiente linear (interseção com eixo y): $b = 20$. Logo: $X = 1{,}6\,T + 20$.

Alternativa correta: A

Q24
Física Moderna — Efeito fotoelétrico

Em um equipamento hospitalar de detecção de radiação, como aqueles utilizados em exames de imagem (por exemplo, detectores digitais em radiologia), sensores baseados no efeito fotoelétrico são usados para converter radiação eletromagnética em sinais elétricos. Um pesquisador decide testar o comportamento desses sensores ao variar a radiação incidente. Ele realiza os seguintes experimentos:

I. Aumenta a intensidade da radiação incidente, mantendo a frequência constante acima da frequência de corte.

II. Aumenta a frequência da radiação incidente, mantendo a intensidade constante.

III. Utiliza radiação com frequência abaixo da frequência de corte, mesmo aumentando bastante a intensidade.

Com base no efeito fotoelétrico, qual alternativa descreve corretamente os resultados observados?

A)Em I, aumenta a energia dos elétrons emitidos; em II, aumenta o número de elétrons emitidos; em III, há emissão de elétrons.
B)Em I, aumenta a energia dos elétrons emitidos; em II, não há alteração; em III, há emissão com baixa energia.
C)Em I, aumenta o número de elétrons emitidos; em II, aumenta a energia dos elétrons emitidos; em III, não há emissão de elétrons.
D)Em I, não há alteração; em II, aumenta o número de elétrons emitidos; em III, não há emissão de elétrons.
E)Em I, aumenta o número de elétrons emitidos; em II, diminui a energia dos elétrons emitidos; em III, há emissão apenas com alta intensidade.

Gabarito

C
Resolução

I. Intensidade maior → mais fótons por segundo → mais elétrons emitidos. A energia de cada fóton não muda (frequência constante), logo a energia cinética máxima dos elétrons também não muda.

II. Frequência maior → cada fóton tem mais energia ($E=hf$) → energia cinética dos elétrons emitidos aumenta ($E_k=hf-W$). O número de fótons (intensidade constante) fica o mesmo.

III. $f < f_{\text{corte}}$ → $hf < W$ → nenhum elétron é emitido, independentemente da intensidade.

Alternativa correta: C