Questões de Concurso Sobre física

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Q2521632 Física

A figura a seguir mostra um corpo celeste de massa M = 211 x 1018 kg que descreve uma órbita elíptica em torno deuma grande estrela, cuja massa é da ordem de 1010 vezes a massa do corpo celeste.
Imagem associada para resolução da questão


A distância do corpo celeste ao centro da estrela no apoastro é de 32x 107 km, e no periastro é de 51× 107 km. Além disso, sabe-se que as velocidades mínima e máxima do corpo celeste são, respectivamente, iguais a 1,4 × 104m/s e 2,2 × 104m/s.
A magnitude da quantidade de movimento angular do corpo celeste ao passar pelo ponto S, indicado na figura, é igual a 
Alternativas
Q2521631 Física
Um satélite natural descreve uma órbita elíptica em torno de um planeta. A distância do satélite ao centro do planeta no apoastro é igual a 40 x 1011m, e a distância do satélite ao centro do planeta no periastro é igual a 20 x 1011m
A velocidade máxima do satélite é igual a
Dado: G x Mplaneta = 1,2 x 1020 Nm2/kg, sendo G a constante gravitacional e Mplaneta é a massa do planeta.
Alternativas
Q2521630 Física
Um asteroide percorre uma órbita elíptica em torno de um planeta. A distância do asteroide ao centro do Sol no periélio é de30 x 10¹¹ m, e no afélio é de 50 x 10¹¹ m
Considerando G x Mplaneta = 1,024 × 10²³ Nm²/kg, sendo G a constante gravitacional e Mplaneta a massa do planeta, o período orbital do asteroide em torno do planeta é, aproximadamente, igual a 
Dado: admita 1 ano = 8760h e π = 3
Alternativas
Q2521629 Física
Sobre as leis de Kepler, assinale a afirmativa correta. 
Alternativas
Q2521627 Física

Duas partículas de massas m1 = 1,5 kg m2 = 2,5 kg estão localizadas no espaço de acordo com os seguintes vetores de posição: Imagem associada para resolução da questão (metros) e Imagem associada para resolução da questão (metros). Quando t = 0, uma força Imagem associada para resolução da questão (Newtons) começa a atuar sobre m1, e, simultaneamente, uma força Imagem associada para resolução da questão (Newtons) começa a atuar sobre m2.


O instante em que a aceleração do centro de massa do sistema muda de sentido e a magnitude da aceleração do centro de massa do sistema no sexto segundo são, respectivamente, iguais a

Alternativas
Q2521626 Física
A figura a seguir mostra três blocos A, B e C, de massas mA = 4 kg, mB = 3 kg, mC = 5 kg e uma força de módulo igual a 49N atuando no bloco B por meio de um fio ideal.
Imagem associada para resolução da questão

Considere que há deslizamento entre todas as superfícies de contato e que o coeficiente de atrito cinético entre os blocos é igual a 0,2, e entre o bloco C e o solo é igual a 0,1.
Considerando g = 10 m/s²', a aceleração dos blocos A e B são, respectivamente, iguais a 
Alternativas
Q2521623 Física
Um tanque cilíndrico metálico, com diâmetro e altura iguais a 20m, está completamente cheio com um fluido cuja densidade é igual a 1400kg/m³.
Considerando a aceleração da gravidade igual a 9,8m/s² e desconsiderando o efeito da pressão atmosférica, o valor da força total que o fluido exerce sobre a superfície lateral do tanque é igual a
Alternativas
Q2520923 Física
Válvulas são dispositivos amplamente usados em diversos setores da indústria. Elas podem servir para bloquear o fluxo de fluidos, alterar a direção ou controlar o fluxo. Além disso, algumas são projetadas com geometrias mais complexas, em que cada posição adotada muda as direções de fluxo de entrada e retorno de um sistema.
Sobre essas válvulas, é correto afirmar que:
Alternativas
Q2520922 Física
Um aspecto crucial de qualquer projeto de sistema que envolve troca de calor é o dimensionamento de uma bomba para mover o líquido responsável por essa troca. Para facilitar essa tarefa, foram desenvolvidas curvas características que representam a bomba em específico, e, baseado nelas, o projetista faz a escolha da bomba que necessita.
As curvas características de uma bomba relacionam 
Alternativas
Q2520144 Física
A energia potencial de um sistema (V(q)) é dada por: 

Imagem associada para resolução da questão


Considerando que  q=[q1 q2 q3]T, o traço da matriz de rigidez (K) do sistema é dado pela expressão 
Alternativas
Q2520143 Física
Os osciladores harmônicos quando submetidos a forçamentos harmônicos, em regime permanente, respondem com mesma frequência da excitação. Porém, a amplitude depende intimamente da relação entre a frequência natural do sistema (wn) e a frequência do forçamento (w).

Com relação à resposta de osciladores harmônicos a forçamentos também harmônicos, a razão de amplificação da excitação forçada 
Alternativas
Q2520134 Física
Considere um material isotrópico, com comportamento linear elástico perfeito, submetido a um estado triaxial de tensões, cujas tensões principais são: σ123=10 MPa.  

Sabe-se ainda que os módulos de elasticidade longitudinal e transversal do material são, respectivamente, E=300 GPa e G= 125 GPa. 

A energia de deformação por unidade de volume (Uo), em J, é 

Alternativas
Q2520128 Física
Com base na teoria sobre osciladores harmônicos podemos afirmar que o movimento de um sistema pode ser descrito com base nos seus modos de vibração e frequências naturais. 

Para um determinado sistema, os modos de vibração (v1 e v2) e suas respectivas frequências naturais (w1 e w2) são dadas por: 

Imagem associada para resolução da questão


Sendo C1,C2,∅1 e ∅2 constantes, assinale a opção que indica a equação de movimento x(t) desse sistema. 

Alternativas
Q2520122 Física
Ao se analisar o carregamento continuamente distribuído ao longo de todo o comprimento de uma viga, engastada na sua extremidade esquerda (x = 0), conclui-se que esse carregamento distribuído pode ser descrito pela função w(x), que é dada por  

Imagem associada para resolução da questão


em que q é um valor constante. 

Considerando que a outra extremidade da viga (x = 2L) está livre, o módulo da força vertical de reação no engaste é 
Alternativas
Q2517008 Física

Duas partículas de massas m1 = 1,5 kg e m2 = 2,5 kg estão localizadas no espaço de acordo com os seguintes vetores de posição: Imagem associada para resolução da questão (metros) e Imagem associada para resolução da questão (metros). Quando t = 0, uma força Imagem associada para resolução da questão (Newtons) começa a atuar sobre m1, e, simultaneamente, uma força Imagem associada para resolução da questão (Newtons) começa a atuar sobre m2.

O instante em que a aceleração do centro de massa do sistema muda de sentido e a magnitude da aceleração do centro de massa do sistema no sexto segundo são, respectivamente, iguais a



Alternativas
Q2517007 Física

A figura a seguir mostra três blocos A, B e C, de massas mA = 4 kg, mB = 3 kg, mC = 5 kg e uma força de módulo igual a 49N atuando no bloco B por meio de um fio ideal.


Imagem associada para resolução da questão


Considere que há deslizamento entre todas as superfícies de contato e que o coeficiente de atrito cinético entre os blocos é igual a 0,2, e entre o bloco C e o solo é igual a 0,1.

ConsiderandoImagem associada para resolução da questão a aceleração dos blocos A e B são, respectivamente, iguais a


Alternativas
Q2517006 Física

Sobre as leis de Newton, assinale a afirmativa correta.

 

Alternativas
Q2517005 Física

Uma partícula de massa igual a 2kg se movimenta em linha reta. A aceleração da partícula é diretamente proporcional ao tempo t. Sabe-se que quando t = 0 a velocidade da partícula é igual a 16m/s, e que quando t = 1 s, a velocidade da partícula é igual a 15m/s.

O valor do módulo da força resultante aplicada à partícula do quinto segundo de movimento é igual a 

Alternativas
Q2516278 Física
Para se proceder a análises qualitativas e quantitativas em estudos ambientais, podem ser empregados diferentes tipos de sensores imageadores ativos e passivos, os quais operam em diferentes faixas do espectro eletromagnético.
Assinale a opção que indica a correta correspondência de cada tipo de aquisição com sua faixa eletromagnética de operação (em valores de comprimento de onda).
Alternativas
Q2515503 Física
Em relação a um corpo negro, assinale a afirmativa correta.
Alternativas
Respostas
1021: E
1022: B
1023: D
1024: A
1025: C
1026: B
1027: D
1028: E
1029: B
1030: E
1031: A
1032: A
1033: B
1034: E
1035: C
1036: B
1037: E
1038: A
1039: B
1040: C