UNIVESP 2023.2 — Questões de Física comentadas — Método TEF
Universidade Virtual do Estado de São Paulo
Vestibular 2023 · 2º semestre · Prova Objetiva e Redação · Física Q51–Q56 · aplicação em 28/05/2023.
Dados da prova
Esta página reúne as seis questões de Física do caderno UVSP2204 — 001. Prova Objetiva e Redação, do Processo Seletivo Vestibular UNIVESP 2023, 2º semestre.
Aplicação: 28/05/2023
Banca: Fundação Vunesp
Questões objetivas: 56
Física: Q51–Q56
Q51
Mecânica — Cinemática — Velocidade média
O atleta ugandense Andrew Rotich Kwemoi foi o vencedor da Corrida Internacional de São Silvestre de 2022. Durante a corrida, ele percorreu as ruas da cidade de São Paulo com a velocidade média de $20\text{ km/h}$ e, portanto, percorreu cada quilômetro, em média, em um intervalo de tempo igual a
A)$1{,}0\text{ min}$.
B)$2{,}0\text{ min}$.
C)$3{,}0\text{ min}$.
D)$5{,}0\text{ min}$.
E)$6{,}0\text{ min}$.
Resposta correta:
C
Resolução comentada
Para um trecho de $1\text{ km}$, usando $v=20\text{ km/h}$:
As figuras mostram dois sistemas de polias, $S_1$ e $S_2$, os quais são combinações de polias fixas, em azul, com polias móveis, em vermelho. Cada polia móvel divide por dois a força necessária para sustentar a carga, e a polia fixa apenas modifica o sentido e a direção da força aplicada na corda, tornando mais cômoda a tarefa de mover a carga.
Nas situações representadas nas figuras, as forças necessárias para manter suspensas e em repouso as cargas de peso $P$ nos sistemas $S_1$ e $S_2$ têm intensidades, respectivamente, iguais a
A)$\dfrac{P}{2}$ e $\dfrac{P}{4}$.
B)$\dfrac{P}{2}$ e $\dfrac{P}{6}$.
C)$\dfrac{P}{4}$ e $\dfrac{P}{6}$.
D)$\dfrac{P}{4}$ e $\dfrac{P}{8}$.
E)$\dfrac{P}{6}$ e $\dfrac{P}{8}$.
Resposta correta:
D
Resolução comentada
Em cada etapa, uma polia móvel reduz pela metade a força necessária para sustentar a carga.
No sistema $S_1$ há duas polias móveis:
$F_1=\dfrac{P}{2^2}=\dfrac{P}{4}$.
No sistema $S_2$ há três polias móveis:
$F_2=\dfrac{P}{2^3}=\dfrac{P}{8}$.
A polia fixa, em azul, apenas altera a direção da força e não muda sua intensidade.
Alternativa D.
Q53
Termologia — Dilatação térmica — Dilatação linear
A dilatação linear $\Delta L$ de uma barra metálica é diretamente proporcional ao seu comprimento inicial, ao coeficiente de dilatação térmica linear do material de que é feita e à variação de temperatura a que é submetida. Considere que o coeficiente de dilatação térmica linear do alumínio é igual a $2{,}4\cdot10^{-5}\text{ °C}^{-1}$. A dilatação linear $\Delta L$ sofrida por uma barra de alumínio de comprimento inicial igual a $40\text{ cm}$, ao ser submetida a uma variação de temperatura de $50\text{ °C}$, é de
A)$4{,}8\cdot10^{-2}\text{ cm}$.
B)$2{,}4\cdot10^{-2}\text{ cm}$.
C)$9{,}6\cdot10^{-3}\text{ cm}$.
D)$9{,}6\cdot10^{-4}\text{ cm}$.
E)$4{,}8\cdot10^{-4}\text{ cm}$.
Resposta correta:
A
Resolução comentada
Para a dilatação linear:
$\Delta L=\alpha L_0\Delta T$.
Substituindo os valores:
$\Delta L=2{,}4\cdot10^{-5}\cdot40\cdot50$.
$\Delta L=4{,}8\cdot10^{-2}\text{ cm}$.
Alternativa A.
Q54
Óptica — Óptica geométrica — Espelho plano
Em um salão de beleza, uma cliente vê, por meio do espelho plano à sua frente, o desenho do logotipo do salão pintado na parede às suas costas.
A imagem do desenho vista pela cliente
A)tem dimensões maiores do que a do desenho na parede.
B)tem as mesmas dimensões do desenho na parede.
C)tem dimensões que dependem da distância entre a cliente e o espelho.
D)está a uma distância do espelho igual à distância da cliente ao espelho.
E)está a uma distância do espelho menor do que a distância da cliente ao espelho.
Resposta correta:
B
Resolução comentada
Em um espelho plano, a imagem é virtual, direita e possui as mesmas dimensões do objeto.
A posição da cliente altera apenas o ponto de observação; não altera o tamanho da imagem do logotipo.
Alternativa B.
Q55
Mecânica — Oscilações — Pêndulo simples
A figura mostra cinco posições, equidistantes entre si, na trajetória de um pêndulo simples que oscila entre as posições V e Z.
A massa do pêndulo foi solta, a partir do repouso, da posição V e no instante $t_0=0\text{ s}$, e retornou a essa mesma posição, pela primeira vez, no instante $t_1=1{,}2\text{ s}$. Considerando a ausência de forças dissipativas, no instante $t_2=1{,}8\text{ s}$, a massa estava na posição
A)V.
B)W.
C)X.
D)Y.
E)Z.
Resposta correta:
E
Resolução comentada
Como a massa parte de V e retorna a V pela primeira vez em $1{,}2\text{ s}$, o período é
$T=1{,}2\text{ s}$.
O instante pedido é
$t_2=1{,}8\text{ s}=1{,}5T$.
Depois de um período, a massa está novamente em V. Mais meio período leva o pêndulo ao extremo oposto, Z.
Alternativa E.
Q56
Eletricidade — Eletrodinâmica — Primeira Lei de Ohm
Analise o gráfico que mostra a variação da intensidade da corrente elétrica $I$ que atravessa um resistor $R$ em função da diferença de potencial $U$ aplicada entre os terminais desse resistor.
Sabe-se que a resistência elétrica de um resistor é definida como a razão entre a diferença de potencial existente entre seus terminais e a intensidade da corrente elétrica que o atravessa. Da análise do gráfico conclui-se que a resistência elétrica do resistor $R$
A)é constante e vale $0{,}20\text{ Ω}$.
B)é constante e vale $5{,}0\text{ Ω}$.
C)aumenta com o aumento da diferença de potencial e vale $0{,}20\text{ Ω}$ quando $U=20\text{ V}$.
D)aumenta com o aumento da diferença de potencial e vale $5{,}0\text{ Ω}$ quando $U=20\text{ V}$.
E)diminui com o aumento da diferença de potencial e vale $0{,}20\text{ Ω}$ quando $U=20\text{ V}$.
Resposta correta:
B
Resolução comentada
O gráfico é uma reta que passa pela origem, portanto $I$ é diretamente proporcional a $U$ e a resistência permanece constante.
Usando o ponto destacado no gráfico, $U=20\text{ V}$ e $I=4{,}0\text{ A}$: