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UniVassouras | 2025.1

Vestibular 2025.1 · Prova de Física (Q23–Q26) — resolução comentada Método TEF.

Q23
Trabalho e Energia — Trabalho da Força Gravitacional

Um atleta efetua um salto em distância durante o treino. Ele inicia o movimento a partir do repouso, perde o contato com o solo, atinge a altura máxima e retorna ao solo. A figura abaixo ilustra esquematicamente o movimento do salto deste atleta.

Trajetória do centro de massa de um atleta durante salto em distância

Admita que:

• a trajetória realizada pelo centro de massa do atleta é representada pela linha tracejada em destaque na figura;
• a energia potencial nula está localizada na posição $y=0$, nivelada com o solo;
• a resistência do ar é desprezível.

O trabalho realizado pela força gravitacional, $W_g$, que atua no atleta, do solo ao ponto mais alto, em função do deslocamento, $d$, é representado pelo seguinte gráfico:

A)
Alternativa A — gráfico do trabalho da força gravitacional em função do deslocamento
B)
Alternativa B — gráfico do trabalho da força gravitacional em função do deslocamento
C)
Alternativa C — gráfico do trabalho da força gravitacional em função do deslocamento
D)
Alternativa D — gráfico do trabalho da força gravitacional em função do deslocamento

Gabarito — Univassouras Medicina 2025.1

B
Resolução

Durante a subida, a força gravitacional aponta para baixo enquanto o deslocamento vertical é para cima. Portanto, o trabalho do peso é negativo.

Como $W_g=-mg\Delta y$, o trabalho parte de zero e assume valores cada vez mais negativos à medida que o atleta sobe.

Logo, o gráfico correto é o da alternativa B.

Q24
Eletromagnetismo — Lei de Faraday

O sistema de ignição automotivo realiza, nas velas de ignição, a transformação da energia fornecida pela bateria, de baixa tensão, 12 V, para alta tensão, produzindo a centelha para iniciar a queima da mistura ar-combustível. Basicamente observa-se um sistema de enrolamentos primário e secundário, conectado às velas de ignição, conforme ilustrado abaixo.

Esquema de bobinas do sistema de ignição automotivo

Considere que o enrolamento secundário possui 30000 espiras, cada espira com área de $9{,}0\times10^{-4}\text{ m}^2$.

Quando o sistema é acionado, produz-se uma variação da intensidade do campo magnético de 1,0 T a cada $1{,}0\times10^{-3}\text{ s}$. Considere que a direção do campo magnético se mantém perpendicular ao plano das espiras.

Nessas condições, quando o sistema de ignição é acionado, a intensidade da força eletromotriz induzida, em V, nos terminais da bobina secundária, vale:

a)$2{,}7\times10^4$
b)$3{,}0\times10^{-8}$
c)$3{,}3\times10^{-2}$
d)$3{,}6\times10^2$

Gabarito — Univassouras Medicina 2025.1

A
Resolução

Pela lei de Faraday:

$\mathcal{E}=N\dfrac{\Delta\Phi}{\Delta t}=NA\dfrac{\Delta B}{\Delta t}$.

$\mathcal{E}=30000\cdot9{,}0\times10^{-4}\cdot\dfrac{1{,}0}{1{,}0\times10^{-3}}=2{,}7\times10^4\text{ V}$.

Alternativa A.

Q25
Dilatação Térmica — Dilatação Linear

A liga metálica, popularmente conhecida como latão, é amplamente utilizada em diversas indústrias, especialmente na fabricação de componentes elétricos e eletrônicos, como conectores, terminais e contatos.

Considere que uma haste de latão, cujo coeficiente de dilatação linear é $2{,}0\times10^{-5}\ ^\circ\text{C}^{-1}$, foi embalada de forma que sua embalagem suporte a dilatação de até 0,20% de seu tamanho inicial.

A máxima variação de temperatura, em °C, para que a haste não deforme a embalagem é de:

a)20
b)40
c)100
d)105

Gabarito — Univassouras Medicina 2025.1

C
Resolução

$\dfrac{\Delta L}{L_0}=0{,}20\%=2{,}0\times10^{-3}$.

Como $\dfrac{\Delta L}{L_0}=\alpha\Delta T$:

$2{,}0\times10^{-3}=2{,}0\times10^{-5}\Delta T\Rightarrow\Delta T=100^\circ\text{C}$.

Alternativa C.

Q26
Óptica — Refração em Lâminas de Faces Paralelas

Um raio de luz monocromático se propaga no ar até penetrar em um meio composto por 2 placas de vidro, com índices de refração 1,30 e 1,50, retornando ao meio ar.

Nessas condições, o diagrama que representa corretamente as refrações luminosas é:

A)
Alternativa A — diagrama de refração da luz em placas de índices 1,3 e 1,5
B)
Alternativa B — diagrama de refração da luz em placas de índices 1,3 e 1,5
C)
Alternativa C — diagrama de refração da luz em placas de índices 1,3 e 1,5
D)
Alternativa D — diagrama de refração da luz em placas de índices 1,3 e 1,5

Gabarito — Univassouras Medicina 2025.1

A
Resolução

Ao passar do ar para o vidro de índice 1,30, o raio aproxima-se da normal. Ao entrar no vidro de índice 1,50, aproxima-se ainda mais da normal.

Na passagem final do vidro para o ar, o raio afasta-se da normal. Como as interfaces são paralelas e o meio inicial e final é o mesmo, o raio emergente fica paralelo ao raio incidente.

O diagrama correto é o da alternativa A.

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