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1 ALUNO(a): _______________________________________________ Nº: ____ SÉRIE: TURMA:_____ UNIDADE: VV JC JP PC DATA: ___/___/2016 Obs.: Esta lista deve ser entregue resolvida no dia da prova de recuperação. Valor: 20,0 SETOR A 1. Considere uma onda sonora que se propaga na atmosfera com frequência igual a 10 Hz e velocidade igual a 340 m/s. Determine a menor distância entre dois pontos da atmosfera nos quais, ao longo da direção de propagação, a amplitude da onda seja máxima. 2. Considere uma onda sonora que se propaga na atmosfera com frequência igual a 10 Hz e velocidade igual a 340 m/s. Determine a menor distância entre dois pontos da atmosfera nos quais, ao longo da direção de propagação, a amplitude da onda seja máxima (comprimento de onda). 3. Para localizar obstáculos totalmente submersos, determinados navios estão equipados com sonares, cujas ondas se propagam na água do mar. Ao atingirem um obstáculo, essas ondas retornam ao sonar, possibilitando, assim, a realização de cálculos que permitem a localização, por exemplo, de um submarino. Admita uma operação dessa natureza sob as seguintes condições: - temperatura constante da água do mar; - velocidade da onda sonora na água igual a 1450 m/s; - distância do sonar ao obstáculo igual a 290 m. Determine o tempo, em segundos, decorrido entre o instante da emissão da onda pelo sonar e o de seu retorno após colidir com o submarino.

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ALUNO(a): _______________________________________________

Nº: ____ SÉRIE: 2ª TURMA:_____

UNIDADE: VV JC JP PC DATA: ___/___/2016

Obs.: Esta lista deve ser entregue resolvida no dia da prova de recuperação.

Valor:

20,0

SETOR A 1. Considere uma onda sonora que se propaga na atmosfera com frequência igual a 10 Hz e velocidade igual a

340 m/s. Determine a menor distância entre dois pontos da atmosfera nos quais, ao longo da direção de propagação, a amplitude da onda seja máxima. 2. Considere uma onda sonora que se propaga na atmosfera com frequência igual a 10 Hz e velocidade igual a

340 m/s. Determine a menor distância entre dois pontos da atmosfera nos quais, ao longo da direção de propagação, a amplitude da onda seja máxima (comprimento de onda). 3. Para localizar obstáculos totalmente submersos, determinados navios estão equipados com sonares, cujas

ondas se propagam na água do mar. Ao atingirem um obstáculo, essas ondas retornam ao sonar, possibilitando, assim, a realização de cálculos que permitem a localização, por exemplo, de um submarino.

Admita uma operação dessa natureza sob as seguintes condições: - temperatura constante da água do mar; - velocidade da onda sonora na água igual a 1450 m/s; - distância do sonar ao obstáculo igual a 290 m. Determine o tempo, em segundos, decorrido entre o instante da emissão da onda pelo sonar e o de seu retorno após colidir com o submarino.

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4. Quando aplicada na medicina, a ultrassonografia permite a obtenção de imagens de estruturas internas do corpo humano. Ondas de ultrassom são transmitidas ao interior do corpo. As ondas que retornam ao aparelho são transformadas em sinais elétricos, amplificadas, processadas por computadores e visualizadas no monitor de vídeo. Essa modalidade de diagnóstico por imagem baseia-se no fenômeno físico denominado

a) ressonância. b) reverberação. c) reflexão. d) polarização. e) dispersão.

5. Sobre ondas sonoras, considere as seguintes informações:

I. Decibel (dB) é a unidade usada para medir a característica do som que é a sua altura.

II. A frequência da onda ultrassônica é mais elevada do que a da onda sonora. III. Eco e reverberação são fenômenos relacionados à reflexão da onda sonora. Está correto apenas o que se afirma em a) I. b) II. c) III. d) I e III. e) II e III. 6. A figura a seguir mostra frentes de onda passando de um meio

1 para um meio 2. A velocidade da onda no meio 1 é v1= 200,0 m/s, e a distância entre duas frentes de ondas consecutivas é de 4,0 cm no meio 1.

Considere sen è1= 0,8 e sen è2 = 0,5 e determine: a) os valores das frequências f1, no meio 1, e f2, no meio 2. b) a velocidade da onda no meio 2. c) a distância d entre duas frentes de ondas consecutivas no meio 2. d) o índice de refração n2, do meio 2. 7. Ao tocar as cordas de um violão, o músico percebe que ele está desafinado. Com o intuito de afiná-lo, o

músico utiliza um diapasão de 440 Hz (nota musical Lá). Fazendo vibrar simultaneamente o diapasão e a corda Lá do violão, ele percebe um batimento de 1 Hz. Alterando a tensão nessa corda, ele elimina o batimento. A corda tem um comprimento de 0,80 m. Com base nessas informações, é correto afirmar:

(01) Modificando-se a tensão na corda, altera-se a velocidade de propagação da onda na corda. (02) Quando a corda estiver afinada, a frequência correspondente ao terceiro harmônico será de 660 Hz. (04) A onda na corda é uma onda do tipo estacionária. (08) O comprimento de onda do primeiro harmônico é 0,80 m. (16) A velocidade de propagação da onda nessa corda, após ter sido afinada, é de 704 m/s.

Soma: (___)

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8. Imagine que um trem-bala passa apitando pela plataforma de uma estação. Uma pessoa, nessa plataforma, ouve o apito do trem aproximando-se com frequência de 450Hz. Após a passagem do trem, a frequência do apito parece cair para 300hertz. Qual a velocidade do trem-bala (em m/s)? Considere a velocidade do som igual a 340m/s.

9. A figura mostra uma onda estacionária em um tubo de comprimento L = 5 m, fechado em uma extremidade e

aberto na outra. Considere que a velocidade do som no ar é 340 m/s e determine a frequência do som emitido pelo tubo, em hertz.

10. Uma ambulância em repouso está com sua sirene

ligada, que emite um som frequência real 500 Hz e propaga-se com velocidade de 340m/s.

Determine a velocidade com que um ciclista deve se aproximar dessa ambulância para perceber um som com frequência de 510Hz.

SETOR B 1. Observe o segmento de circuito.

No circuito, AV 20 V e BV 10 V são os potenciais nas extremidades A e B; e 1R 2 k ,Ω 2R 8 kΩ , e

3R 5 kΩ são os valores das resistências elétricas presentes. Nessa situação, os potenciais nos pontos a e b

são, respectivamente,

a) 24 V e 0 V.

b) 16 V e 0 V.

c) 4 V e 0 V.

d) 4 V e 5 V.

e) 24 V e 5 V.

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2. A corrente elétrica nos materiais sólidos, líquidos e gasosos depende da existência de grande quantidade de portadores de carga elétrica livres. Dos materiais apresentados a seguir, aquele que atende a essa condição é

a) a água pura, no estado líquido. b) o ar atmosférico, em um dia bem seco. c) o diamante puro, em estado sólido natural. d) o alumínio sólido, à temperatura ambiente. 3. Outro exemplo de desenvolvimento, com vistas a recargas rápidas, é o protótipo de uma bateria de íon-lítio,

com estrutura tridimensional. Considere que uma bateria, inicialmente descarregada, é carregada com uma

corrente média mi 3,2 A até atingir sua carga máxima de Q = 0,8 Ah. O tempo gasto para carregar a

bateria é de a) 240 minutos. b) 90 minutos.

c) 15 minutos. d) 4 minutos.

4. O manual de instruções de um aparelho de ar-condicionado apresenta a seguinte tabela, com dados técnicos

para diversos modelos:

Capacidade de refrigeração kW/(BTU/h)

Potência (W)

Corrente elétrica - ciclo

frio (A)

Eficiência energética COP (W/W)

Vazão de ar (m

3/h)

Frequência (Hz)

3,52/(12.000) 1.193 5,8 2,95 550 60

5,42/(18.000) 1.790 8,7 2,95 800 60

5,42/(18.000) 1.790 8,7 2,95 800 60

6,45/(22.000) 2.188 10,2 2,95 960 60

6,45/(22.000) 2.188 10,2 2,95 960 60

Considere-se que um auditório possua capacidade para 40 pessoas, cada uma produzindo uma quantidade média

de calor, e que praticamente todo o calor que flui para fora do auditório o faz por meio dos aparelhos de ar-

condicionado.

Nessa situação, entre as informações listadas, aquelas essenciais para se determinar quantos e/ou quais

aparelhos de ar-condicionado são precisos para manter, com lotação máxima, a temperatura interna do auditório

agradável e constante, bem como determinar a espessura da fiação do circuito elétrico para a ligação desses

aparelhos, são

a) vazão de ar e potência. b) vazão de ar e corrente elétrica - ciclo frio. c) eficiência energética e potência. d) capacidade de refrigeração e frequência. e) capacidade de refrigeração e corrente elétrica – ciclo frio. 5. Em um chuveiro elétrico, a resistência elétrica que aquece a água pode assumir três valores diferentes: alta,

média e baixa. A chave de ligação, para selecionar um desses valores, pode ser colocada em três posições:

fria, morna e quente, não respectivamente. A correspondência correta é:

a) água quente, resistência baixa

b) água fria, resistência baixa

c) água quente, resistência média

d) água morna, resistência alta

6. Hoje, ninguém consegue imaginar uma residência sem eletrodomésticos (aparelho de TV, aparelho de som, geladeira, máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, etc). Uma enceradeira possui força contraeletromotriz de 100 V.

Quando ligada a uma tomada de 120 V, ela dissipa uma potência total de 40 W. Nessas condições, a resistência interna da enceradeira, em ohms, vale a) 2,0 b) 3,0

c) 5,0 d) 10

e) 20

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7. Observe este circuito, constituído de três resistores de mesma resistência R; um amperímetro A; uma bateria ; e um interruptor S:

Considere que a resistência interna da bateria e a do amperímetro são desprezíveis, e que os resistores são ôhmicos. Com o interruptor S inicialmente desligado, observa-se que o amperímetro indica uma corrente elétrica I. Com base nessas informações, é correto afirmar que, quando o interruptor S é ligado, o amperímetro passa a indicar uma corrente elétrica:

a) 2l

3

.

b) l

2

.

c) 2l. d) 3l.

8. No circuito apresentado na figura a seguir, considerando que a

potência dissipada não poderá ser nula, qual das chaves deve ser fechada, permitindo a passagem de corrente elétrica pelo circuito, de modo que a potência dissipada pelas resistências seja a menor possível?

a) chave 2 b) chave 3 c) chaves 1 e 2 d) chaves 1 e 3 e) chaves 1, 2 e 3 9. A unidade de medida de potencial elétrico do Sistema Internacional é o volt (V), que também é unidade da

grandeza física chamada a) força elétrica. b) carga elétrica.

c) corrente elétrica. d) força eletromotriz.

e) campo magnético.

10. No circuito da figura, a corrente no resistor R2 é de 2A. O valor da

força eletromotriz da fonte (å) é, em V, a) 6 b) 12 c) 24 d) 36 e) 48 11. No circuito a seguir, a corrente que passa pelo amperímetro ideal

tem intensidade 2 A. Invertendo a polaridade do gerador de f.e.m. å2, a corrente do amperímetro mantém o seu sentido e passa a ter intensidade 1 A. A f.e.m. å2 vale

a) 10 V b) 8 V c) 6 V d) 4 V e) 2 V 12. No circuito esquematizado, onde i = 0,6 A, a força eletromotriz E vale a) 48 V b) 36 V c) 24 V d) 12 V e) 60 V