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Prova ITA 1996 física
Tipologia: Provas
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Na medida em que se fizer necessário e não for fornecido o valor de uma das constantes, você deve utilizar os seguintes dados: aceleração da gravidade local g = 9,8 m/s^2 calor específico da água = 4,18 kJ/kg K massa específica do mercúrio = 1,36 x 10^4 kg/m^3 calor latente de fusão da água = 333,5 kJ/kg pressão normal da atmosfera = 101 kPa carga do elétron = 1,6 x 10-19^ C massa do elétron = 9,1 x 10-31^ kg calor específico do gelo = 2,05 kJ/kg K sen 30° = cos 60° = 2
(^1) sen 60° = cos 30° = 2
3
As questões de número 01) a 20) não precisam ser justificadas no Caderno de Respostas. Basta marcar a Folha de Respostas ( verso do caderno de respostas) e na Folha de Leitura Óptica.
01)(ITA-96)Numa certa data, a posição relativa dos corpos celestes do Sistema Solar era, para um observador fora do Sistema, a seguinte:
ME = Mercúrio; VE = Vênus; TE = Terra; MA = Marte; JU = Júpiter
O sentido de rotação da Terra está indicado na figura. A figura não está em escala. Do diagrama apresentado, para um observador terrestre não muito distante do equador, pode-se afirmar que: I - Marte e Júpiter eram visíveis à meia-noite. II - Mercúrio e Vênus eram visíveis à meia-noite. III - Marte era visível a oeste ao entardecer. IV - Júpiter era visível à meia-noite. Das afirmativas feitas pode-se dizer que:
a) Somente a IV é verdadeira. b) III e IV são verdadeiras.
c) Todas são verdadeiras. d) I e IV são verdadeiras.
e) Nada se pode afirmar com os dados fornecidos.
II- Tal princípio é aplicável somente a ondas sonoras.
III- É um princípio válido para todos os tipos de ondas tanto mecânicas quanto ondas eletromagnéticas.
Das afirmativas feitas pode-se dizer que:
a) somente I é verdadeira b) todas são falsas
c) somente III é verdadeira d) somente II é verdadeira
e) I e II são verdadeiras
a) A força transmitida pelo ar expelido ao avião é nula, pois um corpo não pode exercer força sobre si mesmo. b) As rodas do avião devem suportar uma força horizontal igual a 60 kN.
c) Se a massa do avião é de 7 x 10 3 kg o coeficiente de atrito mínimo entre as rodas e o piso deve ser de 0,2.
d) Não é possível calcular a força sobre o avião com os dados fornecidos.
e) Nenhuma das afirmativas acima é verdadeira.
I- a luz se propaga em linha reta nos meios homogêneos.
ME
IV- Descarregando cada capacitor individualmente, um após o outro, através do resistor.
Assim, toda a energia dissipada for transformada em calor, ignorando as perdas para o, ambiente, pode-se afirmar que:
a) O circuito I é o que corresponde à maior geração de calor no resistor. b) O circuito II é o que gera mais calor no resistor.
c) O circuito III é o que gera mais calor no resistor.
d) A experiência IV é a que gera mais calor no resistor.
e) Todas elas geram a mesma quantidade de calor no resistor.
10)(ITA-96) Uma técnica muito empregada para medir o valor da aceleração da gravidade local é aquela que utiliza um pêndulo simples. Para se obter a maior precisão no valor de g deve-se:
a) usar uma massa maior;
b) usar comprimento menor para o fio;
c) medir um número maior de períodos;
d) aumentar a amplitude das oscilações;
e) fazer várias medidas com massas diferentes.
11)(ITA-96) Considere as seguintes afirmativas:
I- Um copo de água gelada apresenta gotículas de água em sua volta porque a temperatura da parede do copo é menor que a temperatura de orvalho do ar ambiente.
II- A névoa (chamada por alguns de vapor) que sai do bico de uma chaleira com água quente é tanto mais perceptível quanto menor for a temperatura ambiente.
III- Ao se fechar um “freezer”, se a sua vedação fosse perfeita, não permitindo a entrada e saída de ar do seu interior, a pressão interna ficaria inferior à pressão do ar ambiente.
a) Todas são corretas. b) Somente I e II são corretas.
c) Somente II e III são corretas.
d) Somente I e III são corretas.e) Nenhuma delas é correta.
12)(ITA-96) Com respeito ao fenômeno do arco-íris, pode- se afirmar que:
I- se uma pessoa observa um arco-íris a sua frente, então o sol está necessariamente à oeste;
II- o sol sempre está à direita ou à esquerda do observador;
III- o arco-íris se forma devido ao fenômeno de dispersão da luz nas gota de água.
Das afirmativas mencionas, pode-se dizer que:
a) Todas são corretas. b) Somente a I é falsa.
c) Somente a III é falsa. d) Somente II e III são falsas.
e) Somente I e II são falsas.
13)(ITA-96) Quando afinadas, a freqüência fundamental da corda lá e um violino é 440 Hz e a freqüência fundamental da corda mi é 660 Hz. A que distância da extremidade da corda deve-se colocar o dedo para, com a corda lá tocar a nota mi, se o comprimento total dessa corda é L?
a) 4L/9 b) L/2 c) 3L/5 d) 2L/
e) não é possível tal experiência.
14)(ITA-96)Um objeto metálico carregado positivamente com carga + Q é aproximado de um eletroscópio de folhas, que foi previamente carregado negativamente com carga igual -Q.
I- à medida que o objeto for se aproximando do eletroscópio, as folhas vão se abrindo além do que já estavam.
II- à medida que o objeto for se aproximando, as folhas permanecem como estavam.
III- se o objeto tocar o terminal externo do eletroscópio , as folhas devem necessariamente fechar-se.
Neste caso, pode-se afirmar que:
a) Somente a afirmativa I é correta.
b) As afirmativas II e III são corretas.
c) Afirmativas I e III são corretas.
d) Somente a afirmativa III é correta.
e) Nenhuma das afirmativas é correta.
15)(ITA-96) Uma lâmpada elétrica de filamento contém certa quantidade de um gás inerte. Quando a lâmpada está funcionando, o gás apresenta uma temperatura aproximada de 125°C e a sua pressão é igual à pressão atmosférica.
I- Supondo que o volume da lâmpada não varie de forma apreciável, a pressão do gás à temperatura, de 25°C, é de aproximadamente ¾ da pressão atmosférica.
II- A presença do gás inerte (no lugar de um vácuo) ajuda a reduzir o esforço a que o invólucro da lâmpada é submetido devido à pressão atmosférica.
III- O gás dentro da lâmpada aumenta o seu brilho pois também fica incandescente.
Das afirmativas acima:
a) Todas estão corretas. b) Só a I está errada.
c) Só a II está errada. d) Só a III está errada.
e) Todas estão erradas.
16)(ITA-96) Fazendo compras num supermercado, um estudante utiliza dois carrinhos. Empurra o primeiro de massa m, com uma força F, horizontal, o qual, por sua vez, empurra outro de massa M sobre um assoalho plano e horizontal. Se o atrito entre os carrinhos e o assoalho puder ser desprezado, pode-se afirmar que a força que está aplicada sobre o segundo carrinho é:
a) F b)MF / (m +M) c) F(m + M)/M d) F/
e) Outra expressão diferente.
17)(ITA-96) Um estudante do ITA foi a uma loja comprar uma lâmpada para o seu apartamento. A tensão da rede elétrica do alojamento dos estudantes do ITA é 127 V, mas a tensão da cidade de São José dos Campos é de 220 V. Ele queria uma lâmpada de 25 W de potência que funcionasse em 127 V mas a loja tinha somente lâmpadas de 220 V. Comprou, então uma lâmpada de 100 W fabricada para 220 V, e ligou-a em 127 V. Se pudermos ignorar a variação da resistência do filamento da lâmpada com a temperatura, podemos afirmar que:
a) O estudante passou a ter uma dissipação de calor no filamento da lâmpada acima da qual ele pretendia mais de
b) A potência dissipada na lâmpada passou a ser menor que 25 W.
c) A lâmpada não acendeu em 127 V.
d) A lâmpada, tão logo foi ligada , “queimou”.
e) A lâmpada funcionou em 127 V perfeitamente , dando a potência nominal de 100 W.
18)ITA-96) Uma nave espacial está circundando a Lua em uma órbita circular de raio R e período T. O plano da órbita dessa nave é o mesmo que o plano da órbita da Lua ao redor da Terra. Nesse caso, para um observador terrestre, se ele pudesse enxergar a nave (durante todo o tempo), o movimento dela , em relação à Lua, pareceria:
a) Um movimento circular uniforme de raio R e período T.
b) Um movimento elíptico.
c) Um movimento periódico de período 2T.
d) Um movimento harmônico simples de amplitude R.
e) Diferente dos citados acima.
19)(ITA-96) dois estudantes se propõem a construir cada um deles uma câmara fotográfica simples, usando uma lente convergente como objetiva e colocando-a numa caixa fechada de modo que o filme esteja no plano focal da lente. O estudante A utilizou uma lente de distância focal igual a 4,0 cm e o estudante B uma lente de distância focal igual a 10,0 cm. Ambos foram testar suas câmaras fotografando um objeto situado a 1,0 m de distância das respectivas objetivas. Desprezando-se todos os outros efeitos (tais como aberrações das lente), o resultado da experiência foi:
I- que a foto do estudante A estava mais “em foco” que a do estudante B;
II- que ambas estavam igualmente em foco;
III - que as imagens sempre estavam entre o filme e a lente;
Neste caso você concorda que:
a) Apenas a afirmativa II é verdadeira.
b) Somente I e III são verdadeiras.
c) Somente III é verdadeira.
d) Somente a afirmativa I é verdadeira.
eixo fixo. Um terceiro bloco de massa m é colocado suavemente sobre um dos blocos, como mostra a figura. Com que força esse pequeno bloco de massa m pressionará o bloco sobre o qual foi colocado?
a) 2.M.m.g/(2M+m) b) m.g c) (m - M).g d) m.g/(2M+m)
e) Outra expressão.
26)(ITA-96) Um feixe de elétrons é formado com a aplicação de uma diferença de potencial de 250V entre duas placas metálicas, uma emissora e outra coletora, colocadas em uma ampola (figura abaixo) na qual se fez vácuo. A corrente medida em um amperímetro devidamente ligado é de 5,0 mA. Se os elétrons podem ser considerados como emitidos com velocidade nula, então:
a) A velocidade dos elétrons ao atingirem a placa coletora é a mesma dos elétrons no fio externo à ampola.
b) Se quisermos saber a velocidade dos elétrons é necessário conhecermos a distância entre as placas.
c) A energia fornecida pela fonte aos elétrons coletados é proporcional ao quadrado da diferença de potencial.
d) A velocidade dos elétrons ao atingirem a placa coletora é de aproximadamente 1,0. 10^7 m/s.
e) Depois de algum tempo a corrente vai se tornar nula, pois a placa coletora vai ficando cada vez mais negativa pela absorção dos elétrons que nela chegam.
27)(ITA-96) O Método do Desvio Mínimo, para a medida do índice refração, n, de um material transparente, em relação ao ar, consiste em se medir o desvio mínimo δ de um feixe estreito de luz que atravessa um prisma feito desse material. Para que esse método possa ser aplicado(isto é,
para que se tenha um feixe emergente), o ângulo A do prisma deve ser menor que:
a) arc sen (n) b) 2 arc sen (1/n ) c) 0,5 arc sen (1/n)
d) arc sen (1/n) e) Outra expressão.
28)(ITA-96) O valor do módulo da indução magnética no interior de uma bobina em forma de tubo cilíndrico e dado, aproximadamente, por B = μ.n.i onde μ é a permeabilidade do meio, n o número de espiras por unidade de comprimento e i é a corrente elétrica. Uma bobina deste tipo é construída com um fio fino metálico de raio r, resistividade ρ e comprimento L. O fio é enrolado em torno de uma forma de raio R obtendo-se assim uma bobina cilíndrica de uma única camada, com as espiras uma ao lado da outra. A bobina é ligada aos terminais de uma bateria ideal de força eletromotriz igual a V. Neste caso pode-se afirmar que o valor de B dentro da bobina é:
a)(μ.π.r.V)/(2.ρ.L) b) (μ.π.R.V)/( 2.ρ.L)
c) (μ.π.r^2 .V.L)/( 2.ρ) d) (μ.π.r.V)/(2.R^2 .L)
e) (μ.r^2 .V)/(2.R^2 .L)
29)(ITA-96)Num dia de calor, em que a temperatura ambiente era de 30°C, João pegou um copo com volume de 200 cm^3 de refrigerante a temperatura ambiente e mergulhou nele dois cubos de gelo de massa 15 g cada um. Se o gelo estava a temperatura de -4°C e derreteu-se por completo e supondo que o refrigerante tem o mesmo calor específico que a água, a temperatura final da bebida de João ficou sendo aproximadamente de :
a) 16°C b) 25°C c) 0°C d) 12°C e) 20°C
30)(ITA-96) Um avião, ao executar uma curva nivelada (sem subir ou descer) e equilibrada, o piloto deve inclina-lo com respeito a horizontal (à maneira de um ciclista em uma curva), de um ângulo θ. Se θ = 60°, a velocidade da aeronave é 100 m/s e a aceleração local da gravidade é 9, m/s^2 , qual é aproximadamente o raio de curvatura?
a) 600 m b) 750 m c) 200 m d) 350 m e) 1000 m
A
E C