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Unioeste Vestibular 2000 — Questões de Física comentadas — Método TEF

Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Questões de Física do Concurso Vestibular Unioeste 2000 (Terceiro Dia), Q1 a Q10, com gabarito oficial (resposta plena) e resolução comentada.

Dados da prova

Prova de Física do Multivestibular Unioeste 2000 (Terceiro Dia, 03/dez/1999): 10 questões no formato somatório (sete afirmativas numeradas 01, 02, 04, 08, 16, 32 e 64, e a resposta é a soma dos números das corretas). Gabarito conforme o documento oficial de gabaritos (Anexo I-C ao Edital 030/99-CCon, resposta plena); a Q7 foi anulada pela banca. As questões seguem a transcrição do caderno oficial.

Q1
Óptica — Óptica Geométrica: Refração, Lentes, Espelhos e Dispersão (Somatório)

Com relação aos princípios, às leis e às definições das grandezas físicas relacionadas à óptica geométrica, assinale a(s) alternativa(s) correta(s).

  • (01)Se o índice de refração absoluto de um meio é igual a $1{,}5$, então a velocidade da luz neste meio é igual a $200.000\text{ km/s}$.
  • (02)A Lei de Snell-Descartes afirma que o raio incidente, o raio refratado e a reta normal são colineares.
  • (04)Um raio luminoso sofre refração, ao passar de um meio para outro menos refringente, apenas se o ângulo de incidência for menor ou igual ao ângulo limite para este par de meios.
  • (08)Uma lente plano-côncava, de vidro, é divergente se imersa no ar.
  • (16)Um espelho côncavo, de vidro, é convexo se imerso na água.
  • (32)A dispersão da luz branca ocorre porque o índice de refração de uma substância depende da freqüência da luz incidente.
  • (64)As imagens formadas pelos espelhos planos são reais e direitas.

Gabarito oficial (resposta plena) Unioeste 2000

45 = 01+04+08+32
Gabarito comentado Método TEF

• (01) verdadeira: $v=\dfrac cn=\dfrac{3{,}0\times10^5\text{ km/s}}{1{,}5}=2{,}0\times10^5\text{ km/s}$.

• (02) falsa: os três (raio incidente, refratado e normal) são coplanares, e não colineares.

• (04) verdadeira: ao passar para um meio menos refringente, só há refração se $i\leq L$; acima do ângulo limite há reflexão total.

• (08) verdadeira: lente plano-côncava (bordas grossas) de vidro no ar tem comportamento divergente, pois $n_{vidro}>n_{ar}$.

• (16) falsa: um espelho reflete a luz, e sua natureza (côncavo ou convexo) é só geométrica: não depende do meio. A mudança de convergente para divergente com o meio acontece com lentes.

• (32) verdadeira: se $n$ depende de $f$, cada cor refrata com um ângulo, e a luz branca se decompõe (dispersão).

• (64) falsa: a imagem num espelho plano é virtual e direita (mas invertida lateralmente).

Q2
Mecânica — Estática — Escada Apoiada em Parede Lisa na Iminência de Escorregar (Somatório)

A escada mostrada na figura seguinte é homogênea e está na iminência de escorregar. Seu peso é igual a $200\text{ N}$ e está aplicado no centro de gravidade. A escada está encostada em uma parede vertical perfeitamente lisa e em um piso horizontal áspero. O ângulo $\theta$ entre a escada e o piso áspero é tal que $\text{sen}\,\theta=0{,}8$ e $\cos\theta=0{,}6$.

Escada inclinada com o topo encostado numa parede vertical à esquerda (parede lisa) e o pé apoiado no piso horizontal (piso áspero); θ é o ângulo entre a escada e o piso.

Nestas condições, assinale a(s) alternativa(s) correta(s).

  • (01)O piso exerce sobre a escada uma força de intensidade igual a $250\text{ N}$.
  • (02)A força de atrito exercida pelo piso sobre a escada é horizontal, para a esquerda e possui intensidade igual a $150\text{ N}$.
  • (04)A força normal exercida pelo piso sobre a escada possui intensidade igual a $200\text{ N}$.
  • (08)A força resultante que atua sobre a escada é vertical, para baixo e possui intensidade igual a $200\text{ N}$.
  • (16)A força exercida pela escada sobre a parede é horizontal, para a direita e possui intensidade igual a $75\text{ N}$.
  • (32)O coeficiente de atrito estático entre o piso e a escada é igual a $0{,}375$.
  • (64)A força peso exerce um momento nulo sobre o extremo da escada apoiado na parede.

Gabarito oficial (resposta plena) Unioeste 2000

36 = 04+32
Gabarito comentado Método TEF

Forças sobre a escada: peso $P=200\text{ N}$ (no centro, vertical), normal $N$ do piso (vertical, para cima), atrito $f$ do piso (horizontal) e reação $R$ da parede lisa (horizontal, sem atrito, de modo que só há componente normal à parede, que aponta para a direita).

Equilíbrio vertical: $N=P=200\text{ N}$.

Torques em relação ao pé da escada (comprimento $L$): $R\cdot L\,\text{sen}\,\theta=P\cdot\dfrac L2\cos\theta\Rightarrow R=\dfrac{200\cdot0{,}5\cdot0{,}6}{0{,}8}=75\text{ N}$.

Equilíbrio horizontal: $f=R=75\text{ N}$, para a esquerda (o piso empurra o pé da escada em direção à parede). Na iminência de escorregar, $f=\mu N\Rightarrow\mu=\dfrac{75}{200}=0{,}375$.

Julgamento:

• (01) falsa: a força total do piso é $\sqrt{N^2+f^2}=\sqrt{200^2+75^2}\approx214\text{ N}$.

• (02) falsa: o atrito vale $75\text{ N}$, e não $150\text{ N}$.

• (04) verdadeira, como calculado.

• (08) falsa: a escada está em equilíbrio, e a resultante é nula.

• (16) falsa: a parede empurra a escada para a direita, e pela 3ª lei a escada empurra a parede para a esquerda (com $75\text{ N}$).

• (32) verdadeira, como calculado.

• (64) falsa: o peso tem momento não nulo em relação ao topo (braço de alavanca $\tfrac L2\cos\theta$ horizontal).

Q3
Eletrostática — Esfera Eletrizada Solta num Plano Inclinado: Conservação da Energia (Somatório)

Duas esferas eletrizadas de tamanhos desprezíveis possuem cargas elétricas e massas iguais que valem, respectivamente, $0{,}2\ \mu\text{C}$ e $60\text{ mg}$. Uma delas é fixa à base de um plano inclinado e a outra é solta no ponto A deste mesmo plano inclinado, passando a se mover para baixo, conforme ilustra a figura a seguir.

Plano inclinado de 30° com a esfera fixa P na base e a esfera livre A no topo, a 1 m de altura. O ponto B, sobre o plano, está a 0,5 m de altura.

Considerando a aceleração da gravidade igual a $10\text{ m/s}^2$ e desprezando totalmente o atrito, assinale a(s) alternativa(s) correta(s).

  • (01)A energia potencial gravitacional da esfera livre no instante em que foi solta é igual a $6\cdot10^{-4}\text{ J}$.
  • (02)A energia potencial elétrica do sistema no instante em que a esfera livre foi solta é igual a $1{,}8\cdot10^{-4}\text{ J}$.
  • (04)A esfera solta move-se para baixo até o ponto onde sua altura é igual a $30\text{ cm}$.
  • (08)No ponto de máxima aproximação, a energia potencial elétrica do sistema é igual a $6\cdot10^{-4}\text{ J}$.
  • (16)A energia total deste sistema físico não é conservada.
  • (32)A esfera solta não passa pelo ponto B, pois é repelida para cima.
  • (64)A esfera solta passa pelo ponto B com velocidade igual a $2\text{ m/s}$.

Gabarito oficial (resposta plena) Unioeste 2000

79 = 01+02+04+08+64
Gabarito comentado Método TEF

Dados: $q=0{,}2\ \mu\text{C}=2\times10^{-7}\text{ C}$, $m=60\text{ mg}=6\times10^{-5}\text{ kg}$, $k=9\times10^9\text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$ e $kq^2=9\times10^9\cdot4\times10^{-14}=3{,}6\times10^{-4}\ ext{ J}\cdot\text{m}$. Se a esfera livre está à altura $h$, a distância à esfera fixa é $d=\dfrac h{\text{sen }30°}=2h$.

• (01) verdadeira: em A, $h=1\text{ m}$: $E_{pg}=mgh=6\times10^{-5}\cdot10\cdot1=6\times10^{-4}\text{ J}$.

• (02) verdadeira: em A, $d=2\text{ m}$: $E_{pe}=\dfrac{kq^2}{d}=\dfrac{3{,}6\times10^{-4}}{2}=1{,}8\times10^{-4}\text{ J}$. A energia total é $E=7{,}8\times10^{-4}\text{ J}$.

• (16) falsa: sem atrito, as forças (peso e elétrica) são conservativas, e a energia total se conserva.

• (04) verdadeira: no ponto de máxima aproximação a velocidade é nula, então $6\times10^{-4}h+\dfrac{1{,}8\times10^{-4}}{h}=7{,}8\times10^{-4}\Rightarrow6h^2-7{,}8h+1{,}8=0\Rightarrow h=\dfrac{7{,}8\pm4{,}2}{12}$, isto é, $h=1\text{ m}$ (o ponto de partida) ou $h=0{,}30\text{ m}$ (o ponto de máxima aproximação).

• (08) verdadeira: com $h=0{,}30\text{ m}$, $d=0{,}60\text{ m}$ e $E_{pe}=\dfrac{3{,}6\times10^{-4}}{0{,}60}=6\times10^{-4}\text{ J}$.

• (32) falsa: o ponto B está a $0{,}5\text{ m}$ de altura, acima do ponto de máxima aproximação ($0{,}30\text{ m}$), e então a esfera passa por B antes de ser freada.

• (64) verdadeira: em B ($h=0{,}5\text{ m}$, $d=1\text{ m}$): $E_{pg}=3\times10^{-4}\text{ J}$ e $E_{pe}=3{,}6\times10^{-4}\text{ J}$, e $E_c=7{,}8\times10^{-4}-6{,}6\times10^{-4}=1{,}2\times10^{-4}\text{ J}=\dfrac{mv^2}{2}\Rightarrow v^2=4\Rightarrow v=2\text{ m/s}$.

Q4
Mecânica — Hidrostática — Empuxo e Indicações de uma Balança (Somatório)

A seqüência de (a) até (e), ilustrada abaixo, mostra uma balança em determinadas situações, cujas indicações constam imediatamente abaixo. Com o prato vazio, em (a), a balança indica $0\text{ kg}$; em (b) foi acrescentado um recipiente vazio; em (c) foi acrescentada certa quantidade de água ao recipiente; em (d) foi acrescentada uma esfera metálica maciça suspensa por um barbante; e em (e) o barbante foi cortado.

Cinco balanças: (a) vazia, 0 kg; (b) com recipiente vazio, 0,5 kg; (c) com água, 1,5 kg; (d) com a esfera suspensa por um barbante e mergulhada, 1,7 kg; (e) com a esfera no fundo do recipiente, barbante cortado, 2,1 kg.

Considerando a aceleração da gravidade local igual a $10\text{ m/s}^2$, a densidade da água igual a $1\text{ g/cm}^3$ e desprezando a massa do barbante, assinale a(s) alternativa(s) correta(s).

  • (01)O volume de água acrescentado ao recipiente é igual a $10\text{ dm}^3$.
  • (02)O empuxo atuante sobre a esfera tem intensidade igual a $2\text{ N}$.
  • (04)A massa da esfera é igual a $400\text{ g}$.
  • (08)A esfera possui um volume igual a $200\text{ cm}^3$.
  • (16)A substância de que é feita a esfera possui massa específica igual a $3\text{ g/cm}^3$.
  • (32)A esfera possui um peso igual a $4\text{ N}$.
  • (64)Na situação (d) a tração no barbante é igual a $4\text{ N}$.

Gabarito oficial (resposta plena) Unioeste 2000

90 = 02+08+16+64
Gabarito comentado Método TEF

Água: de (b) para (c), $1{,}5-0{,}5=1{,}0\text{ kg}$ de água, ou seja, $1000\text{ cm}^3=1\text{ dm}^3$ (e não $10\text{ dm}^3$).

Empuxo: de (c) para (d), a esfera, suspensa e submersa, não apoia na balança, mas a água empurra a esfera para cima (empuxo $E$) e a esfera empurra a água para baixo com a mesma força: a balança acusa $+0{,}2\text{ kg}$, ou seja, $E=0{,}2\cdot10=2\text{ N}$.

Volume da esfera: $E=\rho_{água}Vg\Rightarrow V=\dfrac{2}{1000\cdot10}=2\times10^{-4}\text{ m}^3=200\text{ cm}^3$.

Massa da esfera: em (e), a esfera repousa no fundo e a balança marca o conjunto todo: $2{,}1-1{,}5=0{,}6\text{ kg}=600\text{ g}$ (e não $400\text{ g}$), e o peso é $6\text{ N}$ (e não $4\text{ N}$).

Massa específica: $\mu=\dfrac{600\text{ g}}{200\text{ cm}^3}=3\text{ g/cm}^3$.

Tração em (d): equilíbrio da esfera: $T+E=P\Rightarrow T=6-2=4\text{ N}$.

Q5
Mecânica — Gravitação — História da Gravitação e Leis de Kepler (Somatório)

Tendo como base a história da Teoria da Gravitação Universal, assinale a(s) alternativa(s) correta(s).

  • (01)Segundo o Modelo Geocêntrico de Copérnico, para tentar explicar o movimento dos astros, o Sol ocupava o centro do universo e todos os demais astros giravam ao seu redor fixos em esferas invisíveis cujos centros coincidiam com o Sol.
  • (02)O Modelo Heliocêntrico de Ptolomeu supunha a Terra como o centro do universo e todos os demais astros, inclusive o Sol, giravam ao redor dela fixos em esferas invisíveis cujos centros coincidiam com a Terra.
  • (04)A Primeira Lei de Kepler afirma que as órbitas dos planetas em torno do Sol são elípticas, com o Sol ocupando um dos focos desta elipse.
  • (08)A Terceira Lei de Kepler afirma que o cubo do tempo que um planeta leva para dar uma volta completa em torno do Sol é diretamente proporcional ao quadrado da distância média do planeta ao Sol.
  • (16)Copérnico afirmava em seu modelo que os planetas giravam ao redor do Sol descrevendo órbitas elípticas.
  • (32)Para elaborar a Lei da Gravitação Universal, Newton se baseou no fato de que se os planetas descreviam órbitas curvilíneas, então deveriam estar sujeitos a uma força centrípeta cuja origem deveria ser a atração gravitacional do Sol.
  • (64)Pela Segunda Lei de Kepler, pode-se concluir que a velocidade de um planeta em sua órbita é máxima quando ele passa pelo seu afélio.

Gabarito oficial (resposta plena) Unioeste 2000

36 = 04+32
Gabarito comentado Método TEF

• (01) falsa: o modelo de Copérnico é heliocêntrico (o Sol no centro); o item o chama de geocêntrico.

• (02) falsa: o modelo de Ptolomeu é geocêntrico (Terra no centro); o item o chama de heliocêntrico.

• (04) verdadeira: é a 1ª lei de Kepler (lei das órbitas).

• (08) falsa: a 3ª lei diz que o quadrado do período é proporcional ao cubo do raio médio: $T^2\propto R^3$.

• (16) falsa: Copérnico usava órbitas circulares; as elípticas são de Kepler.

• (32) verdadeira: o movimento curvilíneo exige uma força centrípeta, que Newton identificou com a atração gravitacional do Sol.

• (64) falsa: pela 2ª lei (lei das áreas), a velocidade é máxima no periélio (ponto mais próximo do Sol) e mínima no afélio.

Q6
Eletromagnetismo — Eletroímãs: Campo Magnético e Magnetização do Núcleo (Somatório)

Os eletroímãs, empregados sempre que forem necessários campos magnéticos, são formados basicamente por uma bobina a qual envolve um núcleo de ferro doce. Com relação aos eletroímãs, assinale a(s) alternativa(s) correta(s).

  • (01)O funcionamento dos eletroímãs está baseado na força de Lorentz.
  • (02)A formação do campo magnético do eletroímã é explicada pelo fenômeno do transporte de energia através de ondas elétricas.
  • (04)Os pólos norte e sul dos eletroímãs podem ser encontrados na forma de monopólos magnéticos.
  • (08)Os átomos do núcleo de ferro doce sofrem o fenômeno da polarização magnética.
  • (16)As linhas de força do campo magnético de um eletroímã são paralelas à força que uma carga elétrica em movimento sofreria sob a ação deste campo magnético.
  • (32)A força que um campo magnético exerce sobre uma corrente elétrica é responsável pelo funcionamento dos eletroímãs.
  • (64)Os eletroímãs geram campos de forças que se comportam de forma escalar.

Gabarito oficial (resposta plena) Unioeste 2000

08
Gabarito comentado Método TEF

O campo de um eletroímã é produzido pela corrente na bobina (efeito magnético da corrente) e é reforçado pelo núcleo de ferro doce, cujos domínios magnéticos se alinham com o campo (magnetização, ou polarização magnética).

• (01) falsa: a força de Lorentz é a força que o campo exerce sobre cargas em movimento; o eletroímã funciona porque a corrente cria o campo.

• (02) falsa: não há "ondas elétricas" transportando energia para formar o campo magnético estático de um eletroímã.

• (04) falsa: monopólos magnéticos nunca foram encontrados; os polos aparecem sempre aos pares.

• (08) verdadeira: o núcleo se magnetiza, aumentando muito o campo.

• (16) falsa: a força magnética sobre uma carga em movimento é perpendicular às linhas de campo (e à velocidade).

• (32) falsa: essa força (sobre correntes) é a base dos motores; no eletroímã o campo é criado pela corrente na bobina.

• (64) falsa: o campo magnético é uma grandeza vetorial.

Q7
Eletricidade — Circuito em Paralelo, Efeito Joule e Aquecimento de Água (Questão Aberta — Anulada)

No circuito de corrente contínua, a seguir esquematizado, o calor gerado por efeito Joule em $R$ é empregado para o aquecimento de água. Obtenha o valor da massa, em g, da água que será aquecida por minuto, tendo sua temperatura elevada de $15\text{ °C}$ para $45\text{ °C}$. Suponha que as perdas sejam desprezíveis e utilize para o calor específico da água o valor constante de $1\text{ cal/(g °C)}$. Sabe-se que um joule equivale a $0{,}239$ calorias.

Circuito: bateria de fem ε em paralelo com dois resistores, R e 2R, cada um ligado diretamente aos terminais da bateria. À direita: ε = 300 V e R = 2,39·10³ V (a unidade está impressa como V).

Gabarito oficial (resposta plena) Unioeste 2000

Anulada
Gabarito comentado Método TEF

Situação oficial: o gabarito oficial registra esta questão como anulada: o enunciado traz $R=2{,}39\cdot10^3\text{ V}$, com a unidade da resistência impressa como volt, o que inviabiliza a leitura. Os pontos foram atribuídos a todos os candidatos.

Resolução supondo $R=2{,}39\times10^3\ \Omega$ (a leitura mais provável): como $R$ e $2R$ estão ligados cada um aos terminais da fonte, a tensão sobre $R$ é $\varepsilon=300\text{ V}$ (o resistor $2R$ não afeta o que acontece em $R$, e a bateria é suposta ideal).

Potência em $R$: $P=\dfrac{\varepsilon^2}{R}=\dfrac{300^2}{2390}\approx37{,}7\text{ W}$. Em $1\text{ min}$: $E=37{,}7\cdot60\approx2259\text{ J}$, ou $Q=0{,}239\cdot2259\approx540\text{ cal}$.

Aquecimento: $Q=mc\Delta T\Rightarrow m=\dfrac{540}{1\cdot30}=18\text{ g}$ por minuto.

Q8
Termologia — Propagação do Calor: Condução, Convecção e Irradiação (Somatório)

Com relação à propagação do calor, é correto afirmar que

  • (01)a dificuldade da existência de trocas térmicas entre o interior de uma garrafa térmica e o meio ambiente é explicada pelo vácuo entre as paredes, o qual dificulta as trocas de calor por irradiação.
  • (02)em certos sistemas de aquecimento, a água é aquecida pela caldeira e ascende através da canalização. Neste caso, estão-se aproveitando as correntes de condução.
  • (04)o aquecimento da Terra pelo Sol é um exemplo de processo onde a propagação do calor ocorre à velocidade da luz.
  • (08)de forma geral, substâncias no estado sólido são melhor condutoras de calor do que quando estão nos estados gasoso ou líquido devido às características de interação molecular que são típicas de processo de condução.
  • (16)o aumento de temperatura da superfície terrestre, em regiões com altas concentrações de dióxido de carbono, pode ser explicado pelo fato deste gás ser opaco com relação à radiação infravermelha.
  • (32)o processo de irradiação de calor não pode ocorrer no vácuo.
  • (64)as paredes espelhadas das garrafas térmicas dificultam as trocas de calor por condução.

Gabarito oficial (resposta plena) Unioeste 2000

28 = 04+08+16
Gabarito comentado Método TEF

• (01) falsa: o vácuo entre as paredes impede a condução e a convecção, que precisam de meio material; a irradiação é combatida pelo espelhamento.

• (02) falsa: a água quente sobe (menos densa) por convecção, e não por condução.

• (04) verdadeira: o calor do Sol chega por irradiação (ondas eletromagnéticas), que se propagam a $c$.

• (08) verdadeira: nos sólidos as partículas são mais próximas e interagem mais, e a condução é mais eficiente que em líquidos e gases.

• (16) verdadeira: é o efeito estufa; o $\text{CO}_2$ absorve a radiação infravermelha emitida pela superfície e reemite parte dela de volta.

• (32) falsa: a irradiação não precisa de meio material e ocorre no vácuo (é assim que o calor solar chega à Terra).

• (64) falsa: as paredes espelhadas dificultam as trocas por irradiação, refletindo a radiação.

Q9
Termologia — Gases Perfeitos: Transformações e Teoria Cinética (Somatório)

Uma certa quantidade de um gás perfeito é submetida a uma série de transformações. Assinale a(s) alternativa(s) correta(s).

  • (01)Quando o volume da massa em estudo for reduzido a $20\%$ do valor inicial, em condições isotérmicas, ocorrerá um aumento de $20\%$ na pressão exercida pelo gás.
  • (02)Se esta quantidade de gás sofrer uma transformação isobárica, o quociente entre o volume do gás e a sua temperatura será uma constante, independente da escala de medida da temperatura.
  • (04)A energia cinética média das moléculas deste gás é diretamente proporcional à temperatura absoluta do gás.
  • (08)Num diagrama pressão - temperatura, uma transformação isovolumétrica deste gás seria representada por uma linha reta, cujo coeficiente angular dependeria da escala de temperatura empregada.
  • (16)Num diagrama volume - temperatura, uma transformação isobárica deste gás seria representada por uma hipérbole.
  • (32)Para se acompanhar as variações da pressão que este gás exerce sobre as paredes internas do recipiente no qual se encontra, deveríamos acoplar um higrômetro a tal recipiente.
  • (64)Num diagrama pressão - volume, uma transformação isotérmica deste gás seria representada por uma hipérbole.

Gabarito oficial (resposta plena) Unioeste 2000

76 = 04+08+64
Gabarito comentado Método TEF

• (01) falsa: pela lei de Boyle, $PV=\text{cte}$: com $V'=0{,}20V$, $P'=5P$, aumento de $400\%$.

• (02) falsa: $V/T=\text{cte}$ só vale com $T$ em kelvin (escala absoluta).

• (04) verdadeira: $E_c=\tfrac32kT$.

• (08) verdadeira: no volume constante, $P=\dfrac{nR}{V}T$ (reta); o coeficiente angular $nR/V$ depende da unidade de temperatura usada (kelvin ou outra escala com grau de tamanho diferente), e em escalas com zero deslocado a reta nem passa pela origem.

• (16) falsa: na isobárica, $V\propto T$, e o gráfico é uma reta.

• (32) falsa: o higrômetro mede umidade do ar; a pressão do gás se mede com um manômetro.

• (64) verdadeira: $P=\dfrac{k}{V}$ é uma hipérbole (isoterma).

Q10
Ondulatória — Características das Ondas: Natureza, Meios, Frequência e Polarização (Somatório)

São fornecidas, abaixo, algumas afirmativas, as quais tratam de características de ondas. Assinale a(s) alternativa(s) correta(s).

  • (01)Uma onda mecânica é um tipo especial de onda que, ao contrário de uma onda eletromagnética, pode transportar matéria.
  • (02)Ondas mecânicas podem se propagar em meios sólidos, líquidos e gasosos.
  • (04)Enquanto a amplitude e o comprimento de onda dependem também do meio no qual ela se propaga, a freqüência da onda depende exclusivamente da fonte emissora.
  • (08)Ao sofrer uma refração, uma onda mecânica qualquer tem alteradas sua velocidade, sua freqüência e seu comprimento de onda.
  • (16)A propagação de ondas envolve, obrigatoriamente, transporte de energia.
  • (32)Ondas sonoras podem apresentar os fenômenos de reflexão, refração, difração, interferência e polarização.
  • (64)Os infra-sons têm freqüências inferiores a $20$ hertz, enquanto os ultra-sons são caracterizados por freqüências superiores a $20.000$ hertz. Fazendo-se com que um ultra-som sofra uma reflexão interna total, podemos transformá-lo num infra-som.

Gabarito oficial (resposta plena) Unioeste 2000

22 = 02+04+16
Gabarito comentado Método TEF

• (01) falsa: nenhuma onda transporta matéria, apenas energia.

• (02) verdadeira: ondas mecânicas precisam de meio material, que pode ser sólido, líquido ou gasoso.

• (04) verdadeira: a frequência é imposta pela fonte e não muda ao mudar de meio; a velocidade e o comprimento de onda mudam.

• (08) falsa: na refração a frequência não muda; mudam a velocidade e o comprimento de onda.

• (16) verdadeira: toda onda transporta energia.

• (32) falsa: o som, em fluidos, é uma onda longitudinal e, por isso, não apresenta polarização.

• (64) falsa: a reflexão não altera a frequência, e então um ultra-som continua sendo ultra-som.