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Acervo UNIUBE · Método TEF

PIAS 2019 | 2ª Etapa

Programa de Ingresso por Avaliação Seriada · prova aplicada em 20 de outubro de 2019 · Física objetiva: Q28–Q30.

Q28
Termologia — Transferência de Calor — Condução, Convecção e Radiação

Observe as afirmações a seguir:

1. Os aquecedores elétricos, usados em casas onde a temperatura é baixa, aquecem o ambiente em que estão localizados pelo processo de _____________ térmica.

2. O aquecimento pelo processo de transferência de energia térmica do Sol para um satélite de Saturno ocorre pelo processo de __________________.

3. As latinhas de metal utilizadas para armazenar bebidas resfriam muito mais rápido do que as garrafas de vidro ou de plástico. As latinhas são feitas de metal porque esse material tem maior capacidade de transmissão de calor por _______________ térmica.

As palavras que completam as frases acima corretamente, de acordo com os princípios físicos dos processos de transmissão de calor, são, respectivamente:

A)condução, convecção, radiação.
B)convecção, radiação, condução.
C)radiação, convecção, condução.
D)radiação, condução, convecção.
E)condução, radiação, convecção.

Gabarito oficial — PIAS 2019 — 2ª Etapa

B
Resolução

No aquecedor elétrico, o ar próximo ao aparelho aquece, torna-se menos denso e sobe, enquanto o ar mais frio desce. Esse movimento do fluido caracteriza a convecção.

Entre o Sol e um satélite há essencialmente vácuo. Como condução e convecção exigem matéria, a energia chega por radiação.

O metal da lata é bom condutor térmico, favorecendo a transferência de energia por condução.

Logo, a sequência é: convecção, radiação e condução.

Alternativa B.

Q29
Óptica — Espelhos Esféricos — Equação de Gauss

Com grandes aplicações no dia a dia, os espelhos esféricos são constituídos de uma superfície lisa e polida com formato esférico. Se a parte refletora for interna, será um espelho côncavo; caso a superfície refletora seja a parte externa, será um espelho convexo.

Considere um estudante do ensino médio que realizou um experimento em um laboratório de física de sua escola, utilizando um espelho esférico côncavo que obedece às condições de nitidez de Gauss, sabendo que o espelho possui uma distância focal igual a $20 ext{ cm}$, sendo que uma vela foi colocada a $40 ext{ cm}$ de distância para a superfície refletora desse espelho, sobre o eixo principal, sabendo que para essa situação é formada uma imagem real e invertida. Determine a distância da imagem formada pela vela ao espelho.

A)$1 ext{ m}$
B)$2 ext{ m}$
C)$0{,}9 ext{ m}$
D)$0{,}7 ext{ m}$
E)$0{,}4 ext{ m}$

Gabarito oficial — PIAS 2019 — 2ª Etapa

E
Resolução

Para um espelho esférico, usamos:

$\dfrac{1}{f}=\dfrac{1}{p}+\dfrac{1}{p'}$.

Com $f=20 ext{ cm}$ e $p=40 ext{ cm}$:

$\dfrac{1}{20}=\dfrac{1}{40}+\dfrac{1}{p'}$.

Portanto,

$\dfrac{1}{p'}=\dfrac{1}{20}-\dfrac{1}{40}=\dfrac{1}{40}$.

Assim, $p'=40 ext{ cm}=0{,}4 ext{ m}$.

Alternativa E.

Q30
Ondulatória — Movimento Ondulatório — Amplitude, Comprimento de Onda e Frequência
Gráfico de uma onda com eixo horizontal x em centímetros, indicação de 20 centímetros entre crista e vale e comprimento de onda de 2 centímetros

Considere o gráfico acima: representa uma onda eletromagnética que se propaga com velocidade constante de $500 ext{ m/s}$. Para essa situação, determine, respectivamente, o valor da amplitude $(A)$ em $ ext{m}$, do comprimento de onda $(\lambda)$ em $ ext{m}$, e da frequência $(f)$ da onda em $ ext{kHz}$.

A)$0{,}2 ext{ m};\ 0{,}04 ext{ m};\ 35 ext{ kHz}$
B)$0{,}1 ext{ m};\ 0{,}04 ext{ m};\ 50 ext{ kHz}$
C)$0{,}1 ext{ m};\ 0{,}02 ext{ m};\ 25 ext{ kHz}$
D)$0{,}2 ext{ m};\ 0{,}02 ext{ m};\ 65 ext{ kHz}$
E)$0{,}5 ext{ m};\ 0{,}02 ext{ m};\ 25 ext{ kHz}$

Gabarito oficial — PIAS 2019 — 2ª Etapa

C
Resolução

A indicação vertical de $20 ext{ cm}$ corresponde à distância entre crista e vale, ou seja, a $2A$.

Assim,

$A=10 ext{ cm}=0{,}1 ext{ m}$.

Pelo gráfico, a distância entre duas cristas consecutivas é $2 ext{ cm}$:

$\lambda=2 ext{ cm}=0{,}02 ext{ m}$.

Usando a relação $v=\lambda f$:

$f=\dfrac{v}{\lambda}=\dfrac{500}{0{,}02}=25000 ext{ Hz}=25 ext{ kHz}$.

Logo, $A=0{,}1 ext{ m}$, $\lambda=0{,}02 ext{ m}$ e $f=25 ext{ kHz}$.

Alternativa C.

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