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Acervo UNICAMP · Método TEF

UNICAMP 1994 | 1ª Fase

Vestibular Nacional 1994 · Questões de Física Q09 e Q10 — resolução comentada Método TEF.

Q09
Gravitação — Marés

A atração gravitacional da Lua e a força centrífuga do movimento conjunto de rotação da Lua e da Terra são as principais causas do fenômeno das marés. Essas forças fazem com que a água dos oceanos adquira a forma esquematizada (e exagerada) na figura abaixo. A influência do Sol no fenômeno das marés é bem menor, mas não desprezível, porque quando a atração do Sol e da Lua se conjugam a maré torna-se mais intensa.

Esquema da Terra, das marés e da Lua na questão 9 da UNICAMP 1994

A) Quantas marés altas ocorrem em um dia em um mesmo local?

B) Como estará a maré no Brasil quando a Lua estiver bem acima do Japão?

C) Faça um desenho mostrando a Terra, a Lua e o Sol na situação em que a maré é mais intensa. Qual a fase da Lua nesta situação?

Resposta — UNICAMP 1994 — 1ª Fase (Q09)

a) Duas marés altas.   b) Maré alta.   c) Sol, Terra e Lua alinhados; Lua nova ou Lua cheia.
Resolução

A) A figura mostra duas regiões de elevação da água, aproximadamente em lados opostos da Terra. Com a rotação terrestre, um mesmo local atravessa essas duas regiões ao longo de um dia.

Portanto, ocorrem duas marés altas por dia em um mesmo local.

B) Quando a Lua está bem acima do Japão, há uma maré alta no lado da Terra voltado para a Lua e outra no lado aproximadamente oposto. Como o Brasil está aproximadamente no lado oposto ao Japão, a maré no Brasil estará alta.

C) A maré é mais intensa quando as ações gravitacionais do Sol e da Lua reforçam o efeito de maré, isto é, quando Sol, Terra e Lua estão alinhados.

Esse alinhamento ocorre na Lua nova, com a Lua entre o Sol e a Terra, e na Lua cheia, com a Terra entre o Sol e a Lua.

Logo, as marés mais intensas ocorrem nas fases de Lua nova e Lua cheia.

Q10
Eletrodinâmica — Potência Elétrica e Resistência

A potência P de um chuveiro elétrico ligado a uma rede doméstica de tensão $V=220\text{ V}$ é dada por $P=V^2/R$, onde a resistência elétrica R do chuveiro é proporcional ao comprimento do resistor. A tensão V e a corrente elétrica I no chuveiro estão relacionadas pela lei de Ohm: $V=RI$. Deseja-se aumentar a potência do chuveiro mudando apenas o comprimento do resistor.

A) Ao aumentar a potência, a água ficará mais quente ou mais fria?

B) Para aumentar a potência do chuveiro, o que deve ser feito com o comprimento do resistor?

C) O que acontece com a intensidade da corrente elétrica I quando a potência do chuveiro aumenta?

D) O que acontece com o valor da tensão V quando a potência do chuveiro aumenta?

Resposta — UNICAMP 1994 — 1ª Fase (Q10)

a) Mais quente.   b) O comprimento deve ser diminuído.   c) A corrente aumenta.   d) A tensão permanece igual a $220\text{ V}$.
Resolução

A tensão da rede doméstica é mantida constante em $V=220\text{ V}$. A potência do chuveiro é

$P=\dfrac{V^2}{R}$.

A) Aumentando a potência elétrica dissipada pelo chuveiro, aumenta a energia transferida à água por unidade de tempo.

Assim, a água ficará mais quente.

B) Como $V$ é constante, para aumentar $P$ é necessário diminuir $R$.

A resistência do resistor é proporcional ao seu comprimento. Portanto, para diminuir a resistência, deve-se diminuir o comprimento do resistor.

C) Pela lei de Ohm,

$I=\dfrac{V}{R}$.

Como $V$ permanece constante e $R$ diminui, a corrente elétrica aumenta.

D) O chuveiro continua ligado à mesma rede doméstica. Logo, a tensão aplicada não se altera.

Portanto, $V=220\text{ V}$ permanece constante.

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