Vestibular de Medicina · Inverno 2026 · Física (Q31–Q35)
Q31
Energia — Transformações no corpo humano
Durante a prática de exercícios físicos, o organismo transforma energia química dos alimentos em outras formas de energia. Analise as afirmações:
Durante saltos e agachamentos, parte da energia química é convertida em trabalho mecânico para deslocar o centro de massa.
O corpo humano funciona como sistema ideal, convertendo energia química exclusivamente em energia mecânica.
Durante a fase aérea de um salto, o gasto energético do organismo é nulo.
O exercício é um processo dissipativo: parte da energia é convertida irreversivelmente em calor, aumentando a entropia do conjunto corpo–ambiente.
Ao sustentar um peso em repouso, não há trabalho mecânico nem transformação de energia.
Assinale a alternativa que contém todas as afirmações corretas.
A)I, IV e V.
B)I, III e IV.
C)II, III e V.
D)I e IV.
Gabarito oficial — ACAFE 2026.2
D
Resolução
I e IV são verdadeiras. O organismo não é ideal: parte da energia é dissipada como calor. Mesmo na fase aérea, o metabolismo continua ativo. Na sustentação estática de uma carga, apesar de o trabalho mecânico externo ser nulo, há consumo de energia química e produção de calor.
Decisão da banca: questão e gabarito mantidos.
Q32
Movimento circular — Engrenagens e dilatação térmica
Um relógio mecânico possui quatro engrenagens em três eixos. A engrenagem 1, de raio 1,0 cm, gira a 240 rpm e engrena com a engrenagem 2, de raio 4,0 cm. A engrenagem 2 é solidária à engrenagem 3, de raio 1,5 cm, que engrena com a engrenagem 4, de raio 6,0 cm.
Figura 5 — mecanismo interno do relógio.
O relógio está calibrado a 20 °C. Após permanecer ao Sol, as engrenagens se dilatam, sem escorregamento e sem alteração do mecanismo. Determine a frequência da engrenagem 4 na calibração e indique se, após o aquecimento, o relógio adianta ou atrasa.
A)0,25 Hz e o relógio adianta.
B)0,25 Hz e o relógio atrasa.
C)15 Hz e o relógio adianta.
D)15 Hz e o relógio atrasa.
Gabarito oficial — ACAFE 2026.2
B
Resolução
Nas engrenagens em contato, as velocidades tangenciais são iguais: $r_1f_1=r_2f_2$. Logo, $f_2=60\,\text{rpm}$ e, por serem coaxiais, $f_3=60\,\text{rpm}$. Depois, $r_3f_3=r_4f_4$, portanto $f_4=15\,\text{rpm}=0{,}25\,\text{Hz}$.
Com a dilatação, cada volta corresponde a um percurso maior. Mantida a velocidade tangencial de entrada, a frequência diminui e o relógio atrasa.
Decisão da banca: questão e gabarito mantidos.
Q33
Eletrostática — Trabalho da força elétrica
Um íon $\text{Na}^+$ atravessa uma região de campo elétrico uniforme na direção do campo. Sua energia aumenta $4{,}8\times10^{-21}\,\text{J}$ durante um deslocamento de $2{,}0\,\text{nm}$. Despreze colisões, dissipações e outras forças. Qual é o módulo do campo elétrico?
A)$1{,}5\times10^7\,\text{V/m}$.
B)$1{,}5\times10^6\,\text{V/m}$.
C)$3{,}0\times10^8\,\text{V/m}$.
D)$3{,}0\times10^7\,\text{V/m}$.
Gabarito oficial — ACAFE 2026.2
A
Resolução
Para o íon monovalente, $q=e=1{,}6\times10^{-19}\,\text{C}$. Como $W=qEd$, temos:
Analise as afirmações sobre forças de contato, forças de campo e referenciais não inerciais:
Forças de contato e de campo distinguem-se pela proximidade entre os corpos, mas ambas representam interações reais e obedecem ao princípio de ação e reação.
A força centrífuga é fictícia, não possui agente nem par de ação e reação, embora seus efeitos sejam mensuráveis por um observador em referencial girante.
A força normal é fundamental por resultar do contato direto entre corpos.
Forças fictícias não representam interações reais e surgem exclusivamente em referenciais não inerciais.
As forças gravitacional, elétrica e de atrito são forças de campo e atuam à distância.
A)I, II e IV.
B)I, II e V.
C)I, III e IV.
D)II, III e V.
Gabarito oficial — ACAFE 2026.2
A
Resolução
I, II e IV são verdadeiras. A normal não é uma interação fundamental: em escala microscópica, tem origem eletromagnética. A força de atrito é uma força de contato, portanto a afirmação V é falsa.
Decisão da banca: questão e gabarito mantidos.
Q35
Ondulatória — Nível sonoro e audiometria
A audiometria tonal limiar determina o menor nível sonoro necessário para que sons de diferentes frequências sejam percebidos. O gráfico apresenta audiogramas associados a dano por disparo, cerúmen incrustado e otosclerose.
Figura 6 — perda auditiva em função da frequência.
Em 4 kHz, o dano por disparo exige nível sonoro maior que a otosclerose.
Em 500 Hz, uma diferença de aproximadamente 30 dB entre cerúmen e otosclerose significa intensidade cerca de 30 vezes maior.
Em 8 kHz, a diferença entre dano por disparo e otosclerose sugere intensidade aproximadamente 10 vezes maior.
Em 4 kHz, o dano por disparo compromete mais severamente a percepção que o cerúmen incrustado.
A perda auditiva por cerúmen incrustado é aproximadamente uniforme em todas as frequências analisadas.
Assinale a alternativa correta.
A)Apenas 2 afirmações são verdadeiras.
B)Apenas 3 afirmações são verdadeiras.
C)Apenas 4 afirmações são verdadeiras.
D)Todas as afirmações são verdadeiras.
Gabarito oficial — ACAFE 2026.2
B
Resolução
São verdadeiras I, III e IV. Uma diferença de 30 dB corresponde a uma razão de intensidades $10^{30/10}=1000$, e não 30. O traçado do cerúmen varia com a frequência, tornando V falsa. Portanto, há três afirmações verdadeiras.
Decisão da banca: questão e gabarito mantidos após análise dos recursos.