Questões de Concurso
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Os processos termodinâmicos que acontecem na natureza são todos reversíveis.
O ciclo de Carnot consiste em quatro transformações termodinâmicas: uma expansão isotérmica, uma expansão adiabática, uma compressão isocórica e uma compressão adiabática.
Em qualquer processo termodinâmico que ocorra entre dois estados de equilíbrio, o resultado da soma da entropia do sistema com a entropia da vizinhança pode diminuir ao longo do processo.
Em uma transição de fase, uma substância pode absorver grandes quantidades de calor sem variar a sua temperatura.
Quando a temperatura de um corpo aumenta, em geral observa-se uma expansão de suas dimensões, o que ocorre devido ao aumento da energia interna do material.
A cosmogonia e a mitologia dos povos antigos foram as ideias embrionárias que, lentamente, ao longo de milênios, evoluíram para dar origem à cosmologia, à mecânica e à física.
Na mecânica aristotélica, um corpo só pode ter um único movimento de cada vez, de forma que um projétil que seja arremessado obliquamente terá uma trajetória retilínea ascendente até que a ação inicial esgote-se, quando, em seguida, o corpo cairá verticalmente.
A teoria da relatividade contribuiu para formar uma imagem realística sobre a natureza física, em particular acerca das relações entre teoria, matemática e experiência.
Julgue o item a seguir, a respeito de fenômenos relativos à mecânica.
Considere que uma balsa de área A, espessura C e massa mb flutue em águas tranquilas, com D cm submersos. Considere, ainda, que, ao sair uma pessoa da balsa, B cm fiquem submersos. Nessa situação hipotética, a massa da pessoa é igual a mp = mb (B/D - 1).
Julgue o item a seguir, a respeito de fenômenos relativos à mecânica.
Caso um carro com 1.500 kg mova-se em uma trajetória
circular com raio de 50 m a uma velocidade de 30 m/s, ele
terá uma quantidade de movimento angular, em relação
à origem, de 3,6 × 105 kg ∙ m2 ∙ s-1.
Julgue o item a seguir, a respeito de fenômenos relativos à mecânica.
Considere que um motorista com 100 kg de massa, usando
cinto de segurança, tenha colidido contra um poste,
a 90 km/h. Considere, ainda, que um perito da polícia civil
tenha determinado que o carro e o motorista
movimentaram-se cerca de 1 m após a colisão e que a
aceleração era constante durante a colisão. Nessa situação
hipotética, a força que o cinto de segurança exerceu sobre o
motorista foi de −725.000 N.
Julgue o item a seguir, a respeito de fenômenos relativos à mecânica.
Considere que um bloco de massa m ligado, na posição de
repouso, a uma mola com constante elástica k caia a partir dessa
posição. Nesse caso, o valor da distância máxima d de queda do
bloco, antes de iniciar-se seu movimento de subida, é dado por d = mg / k , em que g representa a aceleração da gravidade.
Julgue o item a seguir, a respeito de fenômenos relativos à mecânica.
A potência fornecida a uma partícula por uma força
resultante atuante sobre ela é igual à taxa temporal com
a qual a energia cinética da partícula varia.
O ângulo de elevação ɵ que uma pista de corrida deve ter para que as rodas dos carros não tenham que depender do atrito para evitar o escorregamento é dado pela equação seguinte, em que ν representa a velocidade do carro, r , o raio da curva, e g , a aceleração da gravidade.
ɵ = tg-1 ( ν 2 / rg )
Em relação ao movimento dos objetos, julgue o item subsequente.
Considere que o movimento de uma pessoa oscilando em uma cama elástica seja dado pela equação a seguir, em que consiste na velocidade angular.
y(t) = Asen(ωt)
Nessas condições, a normal (N) exercida pela cama elástica nos pés da pessoa pode ser calculada pela equação adiante, em que g representa a aceleração da gravidade e m, a massa da pessoa.
N = m[ g − ω2y(t)]
Em relação ao movimento dos objetos, julgue o item subsequente.
Considere que, em virtude da atração gravitacional, dois
asteroides, A e B, de massas equivalentes no espaço
interplanetário, atraiam-se e choquem-se, de modo que, se
uma pessoa estivesse em A, veria o asteroide B caindo sobre
sua cabeça; se estivesse em B, teria a mesma sensação.
Nessa situação hipotética, esse efeito ocorre devido à energia
potencial gravitacional do asteroide A, supondo-se que ele
caia de uma altura h do asteroide B.
Considere que uma criança, ao viajar de carro sem estar devidamente presa ao cinto de segurança, ficava escorregando do banco do carro e que, nessa situação, quando o carro acelerava, a criança movia-se para trás; quando o veículo freava bruscamente, ela movia-se para frente; e, quando o carro realizava uma curva, a criança era jogada para fora da curva. Essa situação é explicada pela primeira lei de Newton: a criança experimenta a sensação de que está sendo empurrada ou puxada, como se essa lei estivesse sendo violada, e a velocidade dela está variando, mas não existe nenhuma força resultante atuando sobre ela.
Em uma pista própria para testes de aceleração, certo veículo encontra-se inicialmente parado. Contudo, após iniciar o movimento, o monitoramento eletrônico registrou uma velocidade de 50 km/h após 8 s. A imagem apresenta as informações acerca desse movimento.
Considerando as informações fornecidas e a imagem, a aceleração média (em m/s2 ) será,
aproximadamente, de