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Humanitas 2017

Faculdade de Medicina do ABC

Processo Seletivo Medicina 2017 · questões de Física (Q47–53) — resolução comentada Método TEF.

Q47
Cinemática — Lançamento Oblíquo

Em um jogo de basquete, uma criança faz um arremesso certeiro para a cesta. A bola parte da mão do jogador de uma altura de 1,4 m do solo e acerta a cesta que está a 3 m de altura, conforme a figura.

Sabe-se que a bola partiu da mão da criança com velocidade inicial $v_0=10$ m/s e inclinada de um ângulo $\theta$ em relação à horizontal, tal que $\operatorname{sen}\theta=0{,}9$ e $\cos\theta=0{,}4$. Considerando desprezível a resistência do ar e $g=10$ m/s², a distância $d$ do ponto de onde a bola partiu à reta vertical que passa pela cesta, no momento do arremesso, é igual a

Lançamento oblíquo de uma bola de basquete
A)6,4 m
B)5,2 m
C)5,6 m
D)4,8 m
E)6,0 m

Gabarito

A
Resolução

$v_{0x}=10\cdot0{,}4=4$ m/s e $v_{0y}=10\cdot0{,}9=9$ m/s.

Na vertical: $3=1{,}4+9t-5t^2$. Assim, $5t^2-9t+1{,}6=0$, fornecendo $t=0{,}2$ s ou $t=1{,}6$ s. Como a cesta é atingida no ramo descendente, $t=1{,}6$ s.

$d=v_{0x}t=4\cdot1{,}6=6{,}4$ m. Resposta A.

Q48
Dinâmica — Forças Elásticas

Uma caixa apoiada sobre um plano inclinado sem atrito está ligada a duas molas ideais, A e B, que têm suas extremidades fixas ao plano.

Sabendo que nessa situação a mola A está comprimida, a mola B está esticada e que não há resistência do ar, o diagrama das forças que atuam sobre a caixa está corretamente representado, fora de escala, por

Caixa ligada a duas molas em plano inclinado e alternativas com diagramas de forças
A)diagrama A
B)diagrama B
C)diagrama C
D)diagrama D
E)diagrama E

Gabarito

B
Resolução

Sobre a caixa atuam o peso, vertical para baixo, a normal, perpendicular ao plano, e duas forças elásticas. A mola A está comprimida e empurra a caixa para baixo do plano; a mola B está esticada e também puxa a caixa para baixo do plano.

O diagrama compatível é o da alternativa B.

Q49
Energia Mecânica — Trabalho do Atrito

Um corpo de 10 kg parte do repouso do ponto A e, após percorrer a pista ondulada representada na figura, passa pelo ponto D com energia cinética de 500 J. O atrito entre a superfície da pista e a superfície do corpo é desprezível em todo o trajeto, com exceção do trecho BC. Nesse trecho, por causa do atrito, o corpo perde 20% de sua energia mecânica.

Considerando desprezível a resistência do ar e $g=10$ m/s², é correto afirmar que a altura do ponto A, em relação ao nível horizontal do ponto D, é

Pista ondulada com os pontos A, B, C e D
A)6,75 m
B)6,25 m
C)5,25 m
D)7,25 m
E)5,75 m

Gabarito

B
Resolução

No ponto A, como o corpo parte do repouso, $E_A=mgh=100h$.

No trecho BC perde-se 20% da energia mecânica, restando 80%: $0{,}8(100h)=500$.

Logo, $h=6{,}25$ m. Resposta B.

Q50
Termodinâmica — Ciclo de Carnot

O diagrama $P\times V$ representa a transformação cíclica conhecida como ciclo de Carnot, ciclo teórico que propiciaria o maior rendimento a uma máquina térmica. Nesse ciclo, constituído de duas transformações isotérmicas (AB e CD) e duas adiabáticas (BC e DA) alternadas, uma máquina térmica sofreria a menor perda de energia para o meio externo.

Considere que para um gás ideal sofrer as transformações indicadas no diagrama, a cada ciclo ele receba calor de uma fonte quente à temperatura $T_1$, transforme parte em trabalho mecânico e libere o calor não utilizado para uma fonte fria à temperatura $T_2$. É correto afirmar que:

Diagrama P por V do ciclo de Carnot
A)o trabalho realizado pelas forças que o gás exerce tem sinal positivo nas etapas CD e DA, e negativo nas etapas AB e BC.
B)a cada ciclo, o calor recebido pelo gás da fonte quente, em módulo, é igual ao perdido por ele para a fonte fria.
C)na transformação AB, a energia interna do gás aumenta e, na transformação CD, ela diminui.
D)na etapa AB, o gás recebe calor da fonte quente e, na etapa CD, ele perde calor para a fonte fria.
E)no final de cada ciclo, o gás estará mais quente do que estava no início do mesmo ciclo.

Gabarito

D
Resolução

Nas isotérmicas de um gás ideal, $\Delta U=0$. Em AB ocorre expansão isotérmica na temperatura alta, portanto o gás recebe calor. Em CD ocorre compressão isotérmica na temperatura baixa, portanto o gás cede calor.

Resposta D.

Q51
Óptica Geométrica — Lentes Esféricas

Em uma parede vertical está pendurado um quadro retangular cuja superfície tem área $S$. Brincando com uma lente esférica convergente, um rapaz observa uma imagem invertida e nítida desse quadro, mantendo a lente parada, a 0,5 m de seus olhos, e paralela à parede, a 2 m dela.

Considerando válidas as condições de nitidez de Gauss, a área da imagem do quadro observada pelo rapaz é

Rapaz observando quadro através de lente convergente
A)$S/4$
B)$S/8$
C)$S$
D)$S/16$
E)$S/2$

Gabarito

D
Resolução

A distância do objeto à lente é $p=2$ m e a imagem nítida é observada a $p'=0{,}5$ m. O módulo do aumento linear é $|A|=p'/p=0{,}5/2=1/4$.

Áreas variam com o quadrado da ampliação linear: $S'=S(1/4)^2=S/16$. Resposta D.

Q52
Ondulatória — Ondas em Cordas

As figuras representam duas fotografias tiradas de uma mesma corda em duas situações diferentes, 1 e 2. Nas duas situações, a corda está igualmente tracionada e ondas propagam-se por ela, para a direita.

Considerando que nas duas fotografias as medidas estejam em uma mesma escala, a respeito das grandezas que caracterizam essas ondas, é correto afirmar que:

Ondas em uma mesma corda nas situações 1 e 2
A)o comprimento de onda das ondas na situação 2 é quatro vezes menor do que na situação 1.
B)o período de oscilação das ondas na situação 2 é igual ao dobro do período na situação 1.
C)as amplitudes das ondas são iguais nas duas situações.
D)a frequência de oscilação das ondas na situação 1 é igual à metade da frequência na situação 2.
E)a velocidade de propagação das ondas na situação 1 é maior do que na situação 2.

Gabarito

D
Resolução

Como a corda e a tração são as mesmas, a velocidade de propagação é a mesma nas duas situações. Pela figura, $\lambda_1=2\lambda_2$.

De $v=\lambda f$, com $v$ constante, resulta $f_2=2f_1$. Portanto, $f_1=f_2/2$. Resposta D.

Q53
Eletrodinâmica — Geradores e Receptores

O circuito da figura apresenta um gerador de força eletromotriz $E_1=40$ V e resistência interna $r_1$, um receptor de força contra eletromotriz $E_2=30$ V e resistência interna $r_2=3\ \Omega$ e um resistor ôhmico de resistência elétrica $R=38\ \Omega$. O amperímetro A, as chaves Ch1 e Ch2, os fios de ligação e as conexões utilizadas são ideais.

A tabela mostra as indicações do amperímetro de acordo com as posições das chaves. O valor de $x$, indicado na tabela, é

Circuito com gerador, receptor, resistor, amperímetro e duas chaves
A)2,5 A
B)1,0 A
C)2,0 A
D)1,5 A
E)3,0 A

Gabarito

C
Resolução

Com Ch1 fechada e Ch2 aberta, o gerador alimenta $R$: $1=40/(38+r_1)$, portanto $r_1=2\ \Omega$.

Com Ch1 aberta e Ch2 fechada, gerador e receptor ficam no circuito. A fem resultante é $40-30=10$ V e a resistência interna total é $2+3=5\ \Omega$.

$x=10/5=2{,}0$ A. Resposta C.

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