DISCIPLINA: FÍSICA No Anhanguera você é...

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Pré-Universitário Colégio Anh LISTA 01 - (UFLA MG) O esquema s absorvido do reservatório quente Q 1 do rendimento de um motor de CAR que a potência do referido motor é: a) 30 kW b) 18 kW c) 12 kW d) 16 kW 02 - (UNIFOR CE) Uma máquina rendimento igual a 80% do rendim máquina retira 5,0 x 10 3 cal da font que a máquina fornece, em kW, vale Considere: 1 cal = 4 J a) 1,0 b) 2,0 c) 5,0 d) 10 e) 80 GOIÂNI PROFES DISCIPL ALUNO( hanguera Há 37 anos educando geraç A DE EXERCÍCIOS DE FÍSICA – 3BI – L2 simplificado abaixo representa um motor térm joules 10 4 4 1 × = a cada segundo e o rendimento d RNOT, operando entre os mesmos reservatórios a térmica, operando em ciclos, entre duas fonte mento que teria se estivesse operando segundo te quente em cada ciclo e realiza 10 ciclos por e IA, ____ / ____ / 2015 ESSOR: Fabrízio Gentil Bueno LINA: FÍSICA SÉRIE: 2 o ____ (a):_______________________________ NOTA: ______ ções. mico. Considere o calor desse motor igual a 40% s T 1 e T 2 . Podese afirmar es a 27 ºC e 327 ºC, tem o o ciclo de Carnot. Essa segundo. A potência útil No Anhanguera você é + Enem

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Pré-Universitário Colégio Anhanguera

LISTA DE EXERCÍCIOS

01 - (UFLA MG) O esquema simplificado abaixo representa um motor térmico. Considere o calor

absorvido do reservatório quente Q1

do rendimento de um motor de CARNOT, operando entre os mesmos reservaque a potência do referido motor é:

a) 30 kW

b) 18 kW

c) 12 kW

d) 16 kW

02 - (UNIFOR CE) Uma máquina térmica, operando em ciclos, entre duas fontes a 27 ºC e 327 ºC, tem rendimento igual a 80% do rendimento que teria se estivesse operando segundo o ciclo de Carnot. Essa máquina retira 5,0 x 103 cal da fonte quente em cada ciclo e realiza 10 ciclos por segundo. A potência útil que a máquina fornece, em kW, vale

Considere: 1 cal = 4 J

a) 1,0

b) 2,0

c) 5,0

d) 10

e) 80

GOIÂNIA PROFESSOR DISCIPLINA: ALUNO(a):

Universitário Colégio Anhanguera – Há 37 anos educando gerações.

LISTA DE EXERCÍCIOS DE FÍSICA – 3BI – L2

O esquema simplificado abaixo representa um motor térmico. Considere o calor

joules 10 4 41 ×= a cada segundo e o rendimento desse motor igual a 40%

do rendimento de um motor de CARNOT, operando entre os mesmos reservatórios

Uma máquina térmica, operando em ciclos, entre duas fontes a 27 ºC e 327 ºC, tem rendimento igual a 80% do rendimento que teria se estivesse operando segundo o ciclo de Carnot. Essa

cal da fonte quente em cada ciclo e realiza 10 ciclos por segundo. A potência útil que a máquina fornece, em kW, vale

GOIÂNIA, ____ / ____ / 2015

PROFESSOR: Fabrízio Gentil Bueno

DISCIPLINA: FÍSICA SÉRIE: 2o____

ALUNO(a):_______________________________

NOTA: ______

Há 37 anos educando gerações.

O esquema simplificado abaixo representa um motor térmico. Considere o calor

a cada segundo e o rendimento desse motor igual a 40%

tórios T1 e T2. Pode‐se afirmar

Uma máquina térmica, operando em ciclos, entre duas fontes a 27 ºC e 327 ºC, tem rendimento igual a 80% do rendimento que teria se estivesse operando segundo o ciclo de Carnot. Essa

cal da fonte quente em cada ciclo e realiza 10 ciclos por segundo. A potência útil

No Anhanguera você é

+ Enem

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03 - (UEM PR) Uma máquina térmica opera entre um reservatório térmico mantido à temperatura de 100 ºC e outro mantido à temperatura ambiente. Em que época do ano essa máquina atingiria sua maior eficiência?

a) Em dia típico de outono.

b) Em dia típico de verão.

c) Em dia típico de primavera.

d) Em dia típico de inverno.

e) É indiferente, a eficiência não depende da temperatura do outro reservatório.

04 - (UNIFOR CE) Uma máquina térmica opera segundo o ciclo de Carnot entre duas fontes térmicas cujas temperaturas são –23 °C e 227 °C.

Se, em cada ciclo, a máquina rejeita para a fonte fria 24 calorias, o trabalho que ela realiza, por ciclo, em calorias, vale

a) 48

b) 36

c) 24

d) 12

e) 6,0

05 - (UFPel RS) Considere um sistema isolado composto por dois corpos, C1 e C2, com temperaturas T1 e T2, respectivamente, sendo T1 > T2. Na busca pelo equilíbrio térmico, observa-se que:

I. O corpo C1 possui mais calor que o corpo C2 transferindo, portanto, calor para o corpo C2.

II. A energia interna do corpo C1 diminui e a do corpo C2 aumenta.

III. A temperatura do corpo C1 diminui e a do corpo C2 aumenta.

IV. Ambos os corpos possuem a mesma quantidade de calor, independente de suas massas.

De acordo com seus conhecimentos e com as informações dadas, estão corretas, apenas, as afirmativas

a) II e III.

b) I, III e IV.

c) I e II.

d) I, II e III

e) II e IV.

f) I.R.

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06 - (UFSM) Um condicionador de ar, funcionando no verão, durante certo intervalo de tempo, consome 1.600 cal de energia elétrica, retira certa quantidade de energia do ambiente que está sendo climatizado e rejeita 2.400 cal para o exterior. A eficiência desse condicionador de ar é

a) 0,33

b) 0,50

c) 0,63

d) 1,50

e) 2,00

07 - (UFRGS) A cada ciclo, uma máquina térmica extrai 45 kJ de calor da sua fonte quente e descarrega 36 kJ de calor na sua fonte fria. O rendimento máximo que essa máquina pode ter é de

a) 20%

b) 25%

c) 75%

d) 80%

e) 100%

08 - (UFRN) As máquinas térmicas transformam a energia interna de um combustível em energia mecânica. De acordo com a 2a Lei da Termodinâmica, não é possível construir uma máquina térmica que transforme toda a energia interna do combustível em trabalho, isto é, uma máquina de rendimento igual a 1 ou equivalente a 100%.

O cientista francês Sadi Carnot (1796-1832) provou que o rendimento máximo obtido por uma máquina térmica operando entre as temperaturas T1 (fonte quente) e T2 (fonte fria) é dado por

1

2

T

T1−=η

Com base nessas informações, é correto afirmar que o rendimento da máquina térmica não pode ser igual a 1 porque, para isso, ela deveria operar

a) entre duas fontes à mesma temperatura, T1=T2, no zero absoluto.

b) entre uma fonte quente a uma temperatura, T1, e uma fonte fria à temperatura T2 = 0o C.

c) entre duas fontes à mesma temperatura, T1=T2, diferente do zero absoluto.

d) entre uma fonte quente a uma temperatura, T1, e uma fonte fria à temperatura T2 = 0 K.

09 - (UFLA MG) Um engenheiro construiu uma máquina térmica que, operando em ciclos, retira 20000 J/s de um reservatório quente a T1 = 1600 K e rejeita 4000 J/s para um reservatório frio a T2 = 400 K. A equipe técnica de uma empresa encarregada de analisar o projeto dessa máquina térmica apresentou as seguintes conclusões:

I. O rendimento teórico da máquina é 80%.

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II. A potência teórica da referida máquina é 16000 W.

III. Como o rendimento teórico de uma máquina térmica de Carnot operando nas condições acima especificadas é 75%, a máquina em questão é teoricamente inviável.

Assinale a alternativa CORRETA.

a) Somente as conclusões I e II são corretas.

b) As conclusões I, II e III estão corretas.

c) Somente as conclusões II e III são corretas.

d) Somente as conclusões I e III são corretas.

e) Somente a conclusão II é correta.

10 - (UCS RS) Mede-se a quantidade de energia que cada alimento possui através da unidade caloria. O ser humano, no que diz respeito a transformações de energia, pode ser analisado a partir da segunda lei da termodinâmica.

Uma pessoa que ingere numa refeição 3 600 calorias, das quais 2 700 não são aproveitadas para a realização de trabalho, comparada com uma máquina térmica, apresenta como rendimento,

a) 0,25 ou 25%.

b) 0,33 ou 33%.

c) 0,57 ou 57%.

d) 0,6 ou 60%.

e) 0,75 ou 75%.

11 - (UFAM) Um Físico, buscando economizar combustível construiu uma máquina térmica que em cada ciclo absorve 5000 Joules da fonte quente a uma temperatura de 600 K e, rejeita 3000 Joules para a fonte fria. Sabendo que a maquina térmica tem um desempenho de 80% da máquina de Carnot, a temperatura da fonte fria vale:

a) 120 K

b) 300 K

c) 480 K

d) 200 K

e) 400 K

12 - (UNIMONTES MG) Define−se o rendimento r de uma máquina térmica como sendo r =(w/Q1), em que, cada ciclo, Q1 é o calor absorvido e w é o trabalho realizado. Considere uma máquina que segue o ciclo descrito pelo diagrama abaixo. Sabendo que ela absorve 4 x 104 J de calor por ciclo, seu rendimento r é de:

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a) 15%

b) 50%

c) 25%

d) 75%

13 - (UNIMONTES MG) Em uma transformação isotérmica (Q = calor, W = trabalho e

interna):

a) UQ ∆=

b) UW ∆=

c) Q = W

d) W = 0

14 - (UNIMONTES MG) O rendimento de uma máquina térmica é a razão entre o trabalho realizado e o calor absorvido por ciclo. Constróiabaixo. Calcule o rendimento desse motor.

Dados:

QAB = 45 x 105 J

QBC = −18 x 105 J

QCD = −22,5 x 105 J

QDA = 4,5 x 105 J

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Em uma transformação isotérmica (Q = calor, W = trabalho e

O rendimento de uma máquina térmica é a razão entre o trabalho realizado e o calor absorvido por ciclo. Constrói−se um motor térmico que opera segundo o ciclo mostrado na figura abaixo. Calcule o rendimento desse motor.

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Em uma transformação isotérmica (Q = calor, W = trabalho e =∆U energia

O rendimento de uma máquina térmica é a razão entre o trabalho realizado e o se um motor térmico que opera segundo o ciclo mostrado na figura

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15 - (UNIMONTES MG) Uma máquina frigorífica ideal, que utiliza o ciclo de Carnot, possui um compressor que realiza, em cada ciclo, trabalho igual a 3,7 ×10calor de uma fonte térmica a –10ºC e cede calor a outra fonte térmica a 17ºC.

Dado: compressor pelo realizado trabalho

fonte da retiradocalor e =

a) Qual a eficiência e da máquina, em cada ciclo?

b) Qual a quantidade de calor que se toma da fonte fria, a

c) Qual a quantidade de calor cedido à fonte quente, a cada ciclo?

16 - (IFSP) Leia atentamente o texto a seguir.

A condição para que ocorra um Eclipse é que haja um alinhamento total ou parcial entre Sol, Terra e Lua. A inclinação da órbita da Lua com relação ao equador da Terra provoca o fenômeno da Lua nascer em pontos diferentes no horizonte a cada dia.

Se não houvesse essa inclinação, todos os meses teríamos um Eclipse da Lua (na Lua Cheia) e um Eclipse do Sol (na Lua Nova).

(www.seara.ufc.br/astronomia/fenomenos/eclipses.htm Acesso em: 03.10.2012.)

Abaixo vemos a Lua representada, na figura, nas posições 1, 2, 3 e 4, correspondentes a instantes diferentes de um eclipse.

As figuras a seguir mostram como um ele vê como na figura I.

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Uma máquina frigorífica ideal, que utiliza o ciclo de Carnot, possui um compressor que realiza, em cada ciclo, trabalho igual a 3,7 ×104 J. Em seu funcionamento, a máquina toma

10ºC e cede calor a outra fonte térmica a 17ºC.

compressor

fria fonte

Qual a eficiência e da máquina, em cada ciclo?

Qual a quantidade de calor que se toma da fonte fria, a cada ciclo?

Qual a quantidade de calor cedido à fonte quente, a cada ciclo?

Leia atentamente o texto a seguir.

Mecanismos do Eclipse

A condição para que ocorra um Eclipse é que haja um alinhamento total ou parcial entre Sol, Terra e A inclinação da órbita da Lua com relação ao equador da Terra provoca o fenômeno da Lua nascer

em pontos diferentes no horizonte a cada dia.

Se não houvesse essa inclinação, todos os meses teríamos um Eclipse da Lua (na Lua Cheia) e um

(www.seara.ufc.br/astronomia/fenomenos/eclipses.htm Acesso em: 03.10.2012.)

Abaixo vemos a Lua representada, na figura, nas posições 1, 2, 3 e 4, correspondentes a instantes

As figuras a seguir mostram como um observador, da Terra, pode ver a Lua. Numa noite de Lua Cheia,

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Uma máquina frigorífica ideal, que utiliza o ciclo de Carnot, possui um J. Em seu funcionamento, a máquina toma

A condição para que ocorra um Eclipse é que haja um alinhamento total ou parcial entre Sol, Terra e A inclinação da órbita da Lua com relação ao equador da Terra provoca o fenômeno da Lua nascer

Se não houvesse essa inclinação, todos os meses teríamos um Eclipse da Lua (na Lua Cheia) e um

(www.seara.ufc.br/astronomia/fenomenos/eclipses.htm Acesso em: 03.10.2012.)

Abaixo vemos a Lua representada, na figura, nas posições 1, 2, 3 e 4, correspondentes a instantes

observador, da Terra, pode ver a Lua. Numa noite de Lua Cheia,

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Assinale a alternativa em que haja correta correspondência entre a posição da Lua, a figura observada e o tipo de eclipse.

parcial

LunarV3)e

total

LunarIV4)d

total

SolarI3)c

parcial

LunarII2)b

parcial

SolarIII1)a

eclipse

de Tipo

observada

Figura

posição

na Lua

17 - (PUC RJ) A uma certa hora da manhã, a inclinação dos raios solares é tal que um muro de 4,0 m de altura projeta, no chão horizontal, uma sombra de comprimento 6,0 m.

Uma senhora de 1,6 m de altura, caminhando na direção do muro, é totalmente coberta pela sombra quando se encontra a quantos metros do muro?

a) 2,0

b) 2,4

c) 1,5

d) 3,6

e) 1,1

18 - (UFRN) Numa projeção de filme, o projetor foi colocado a 12m de distância da tela. Isto fez com que aparecesse a imagem de um homem com 3m de altura. Numa sala menor, a prde um homem com apenas 2m de altura. Nessa nova sala, a distância do projetor em relação à tela era de

a) 18m.

b) 8m. c) 36m. d) 9m.

19 - (UNESP) Os gatos 1 e 2 encontramlâmpadas puntiformes penduradas no teto. O único obstáculo existente nesse ambiente é uma mesa opaca de tampo horizontal, apoiada no solo, também horizontal e opaco. Os gatos estão em um mesmo plano vertical (o plano da figura), que contém as lâmpadas e qu

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Assinale a alternativa em que haja correta correspondência entre a posição da Lua, a figura observada

A uma certa hora da manhã, a inclinação dos raios solares é tal que um muro de 4,0 m de altura projeta, no chão horizontal, uma sombra de comprimento 6,0 m.

Uma senhora de 1,6 m de altura, caminhando na direção do muro, é totalmente coberta pela sombra ndo se encontra a quantos metros do muro?

Numa projeção de filme, o projetor foi colocado a 12m de distância da tela. Isto fez com que aparecesse a imagem de um homem com 3m de altura. Numa sala menor, a projeção resultou na imagem de um homem com apenas 2m de altura. Nessa nova sala, a distância do projetor em relação à tela era de

Os gatos 1 e 2 encontram-se parados em um ambiente iluminado apenas por duas lâmpadas puntiformes penduradas no teto. O único obstáculo existente nesse ambiente é uma mesa opaca de tampo horizontal, apoiada no solo, também horizontal e opaco. Os gatos estão em um mesmo plano vertical (o plano da figura), que contém as lâmpadas e que passa pelo centro da mesa.

Há 37 anos educando gerações.

Assinale a alternativa em que haja correta correspondência entre a posição da Lua, a figura observada

A uma certa hora da manhã, a inclinação dos raios solares é tal que um muro de 4,0 m de

Uma senhora de 1,6 m de altura, caminhando na direção do muro, é totalmente coberta pela sombra

Numa projeção de filme, o projetor foi colocado a 12m de distância da tela. Isto fez com que ojeção resultou na imagem

de um homem com apenas 2m de altura. Nessa nova sala, a distância do projetor em relação à tela era de

se parados em um ambiente iluminado apenas por duas lâmpadas puntiformes penduradas no teto. O único obstáculo existente nesse ambiente é uma mesa opaca de tampo horizontal, apoiada no solo, também horizontal e opaco. Os gatos estão em um mesmo plano

e passa pelo centro da mesa.

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Desconsiderando a reflexão da luz em qualquer superfície e efeitos de difração nas bordas da mesa, pode-se afirmar que os gatos 1 e 2 encontram

a) sombra e de penumbra.

b) sombra e de sombra.

c) sombra e iluminada pelas duas lâmpadas.

d) penumbra e iluminada pelas duas lâmpadas.

e) penumbra e de penumbra.

20 - (UFT TO) Após descobrir a distância da Terra à Lua, uma criança pergunta ao seu pai qual seria o tamanho da Lua. Para responder a psabendo que o diâmetro da moeda é igual a 2,7cm. Fixando a moeda ao vidro de uma janela o pai pede ao filho que feche um dos olhos e ande para trás até ver a Lua ser ocultada pela moeda e,avise para medir a distância dos olhos do filho ao centro da moeda. O pai informa ao filho que o resultado da medida é igual a 2,97m e pede ao filho que descubra o diâmetro da Lua. Considere a distância entre o olho da criança e o centro da lua igual a 374.000 km.

O resultado CORRETO obtido pelo filho para o diâmetro da Lua é igual a:

a) 1.300 km

b) 2.500 km

c) 3.400 km

d) 4.100 km

e) 5.200 km

21 - (UFPA) Em 29 de maio de 1919, em Sobral (CE), a teoria da relatividade de Einstein foi testada medindo-se o desvio que a luz das estrelas sofre ao passar perto do Sol. Essa medição foi possível porque naquele dia, naquele local, foi visível um eclipse total do Socompletamente o Sol foi possível observar a posição aparente das estrelas. SabendoSol é 400 vezes maior do que o da Lua e que durante o eclipse total de 1919 o centro do Sol estava a 151 600 000 km de Sobral, é correto afirmar que a distância do centro da Lua até Sobral era de

a) no máximo 379 000 km

b) no máximo 279 000 km

c) no mínimo 379 000 km

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Desconsiderando a reflexão da luz em qualquer superfície e efeitos de difração nas bordas da mesa, se afirmar que os gatos 1 e 2 encontram-se, respectivamente, em regiões de

sombra e iluminada pelas duas lâmpadas.

penumbra e iluminada pelas duas lâmpadas.

Após descobrir a distância da Terra à Lua, uma criança pergunta ao seu pai qual seria o tamanho da Lua. Para responder a pergunta, o pai pede ao filho que lhe empreste uma moeda de um Real, sabendo que o diâmetro da moeda é igual a 2,7cm. Fixando a moeda ao vidro de uma janela o pai pede ao filho que feche um dos olhos e ande para trás até ver a Lua ser ocultada pela moeda e,avise para medir a distância dos olhos do filho ao centro da moeda. O pai informa ao filho que o resultado da medida é igual a 2,97m e pede ao filho que descubra o diâmetro da Lua. Considere a distância entre o

da lua igual a 374.000 km.

O resultado CORRETO obtido pelo filho para o diâmetro da Lua é igual a:

Em 29 de maio de 1919, em Sobral (CE), a teoria da relatividade de Einstein foi testada se o desvio que a luz das estrelas sofre ao passar perto do Sol. Essa medição foi possível porque

naquele dia, naquele local, foi visível um eclipse total do Sol. Assim que o disco lunar ocultou completamente o Sol foi possível observar a posição aparente das estrelas. SabendoSol é 400 vezes maior do que o da Lua e que durante o eclipse total de 1919 o centro do Sol estava a 151

e Sobral, é correto afirmar que a distância do centro da Lua até Sobral era de

Há 37 anos educando gerações.

Desconsiderando a reflexão da luz em qualquer superfície e efeitos de difração nas bordas da mesa, se, respectivamente, em regiões de

Após descobrir a distância da Terra à Lua, uma criança pergunta ao seu pai qual seria o ergunta, o pai pede ao filho que lhe empreste uma moeda de um Real,

sabendo que o diâmetro da moeda é igual a 2,7cm. Fixando a moeda ao vidro de uma janela o pai pede ao filho que feche um dos olhos e ande para trás até ver a Lua ser ocultada pela moeda e, neste instante o avise para medir a distância dos olhos do filho ao centro da moeda. O pai informa ao filho que o resultado da medida é igual a 2,97m e pede ao filho que descubra o diâmetro da Lua. Considere a distância entre o

Em 29 de maio de 1919, em Sobral (CE), a teoria da relatividade de Einstein foi testada se o desvio que a luz das estrelas sofre ao passar perto do Sol. Essa medição foi possível porque

l. Assim que o disco lunar ocultou completamente o Sol foi possível observar a posição aparente das estrelas. Sabendo-se que o diâmetro do Sol é 400 vezes maior do que o da Lua e que durante o eclipse total de 1919 o centro do Sol estava a 151

e Sobral, é correto afirmar que a distância do centro da Lua até Sobral era de

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d) no mínimo 479 000 km

e) exatamente 379 000 km

22 - (UNESP) Para que alguém, com o olho normal, possa distinguir um ponto separado de outro, é necessário que as imagens desses pontos, que são projetadas em sua retina, estejam separadas uma da outra a uma distância de 0,005 mm.

Adotando-se um modelo muito simplificujo diâmetro médio é igual a 15 mm, a maior distância x, em metros, que dois pontos luminosos, distantes 1 mm um do outro, podem estar do observador, para que este os perceba separados, é

a) 1.

b) 2.

c) 3.

d) 4.

e) 5.

23 - (PUCCAMP SP) Uma pessoa se coloca na frente de uma câmara escura, a 2 m do orifício dessa câmara e a sua imagem que se forma no fundo da mesma tem 6 cm de altura. Para que ela tenha 4 cmaltura, essa pessoa, em relação à câmara, deve

a) afastar-se 1 m.

b) afastar-se 2 m.

c) afastar-se 3 m.

d) aproximar-se 1 m.

e) aproximar-se 2 m.

24 - (UFTM) Para medir distâncias utilizandoprovidencia uma caixa cúbica, de aresta 16 cm. Após pintar o interior com tinta preta, faz um orifício no centro de uma das faces e substitui a face oposta ao orifício por uma folha de papel vegetal. Feito isso, aponta o orifício para uma porta iluminada, obtendprojetada sobre a folha de papel vegetal. Sabendoe que a altura da porta é 2,15 m, concluicaixa e a porta é:

a) 0,9.

b) 1,8.

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Para que alguém, com o olho normal, possa distinguir um ponto separado de outro, é necessário que as imagens desses pontos, que são projetadas em sua retina, estejam separadas uma da outra a uma distância de 0,005 mm.

se um modelo muito simplificado do olho humano no qual ele possa ser considerado uma esfera cujo diâmetro médio é igual a 15 mm, a maior distância x, em metros, que dois pontos luminosos, distantes 1 mm um do outro, podem estar do observador, para que este os perceba separados, é

Uma pessoa se coloca na frente de uma câmara escura, a 2 m do orifício dessa que se forma no fundo da mesma tem 6 cm de altura. Para que ela tenha 4 cm

altura, essa pessoa, em relação à câmara, deve

Para medir distâncias utilizando-se das propriedades geométricas da luz, um estudante encia uma caixa cúbica, de aresta 16 cm. Após pintar o interior com tinta preta, faz um orifício no

centro de uma das faces e substitui a face oposta ao orifício por uma folha de papel vegetal. Feito isso, aponta o orifício para uma porta iluminada, obtendo dela uma imagem nítida, invertida e reduzida, projetada sobre a folha de papel vegetal. Sabendo-se que a altura da imagem observada da porta é 14 cm e que a altura da porta é 2,15 m, conclui-se que a distância aproximada, em metros, entre o orifício da

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Para que alguém, com o olho normal, possa distinguir um ponto separado de outro, é necessário que as imagens desses pontos, que são projetadas em sua retina, estejam separadas uma da

cado do olho humano no qual ele possa ser considerado uma esfera cujo diâmetro médio é igual a 15 mm, a maior distância x, em metros, que dois pontos luminosos, distantes 1 mm um do outro, podem estar do observador, para que este os perceba separados, é

Uma pessoa se coloca na frente de uma câmara escura, a 2 m do orifício dessa que se forma no fundo da mesma tem 6 cm de altura. Para que ela tenha 4 cm de

se das propriedades geométricas da luz, um estudante encia uma caixa cúbica, de aresta 16 cm. Após pintar o interior com tinta preta, faz um orifício no

centro de uma das faces e substitui a face oposta ao orifício por uma folha de papel vegetal. Feito isso, o dela uma imagem nítida, invertida e reduzida,

se que a altura da imagem observada da porta é 14 cm se que a distância aproximada, em metros, entre o orifício da

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c) 2,5.

d) 3,5.

e) 4,8.

25 - (FMTM MG) O princípio da reversibilidade da luz fica bem exemplificado quando:

a) holofotes iluminam os atores em um teatro.

b) se observa um eclipse lunar.

c) um feixe de luz passa pela janela entreaberta.

d) a luz polarizada atinge o filme fotográfico.

e) duas pessoas se entreolham por meio de um espelho.

26 - (UNIFOR CE) O esquema representa o alinhamento do Sol, d Terra e da Lua no momento de um eclipse.

TERRA

LUA

SOL

A

Neste instante, uma pessoa situada no ponto A observará um eclipse:

a) parcial da Lua

b) total da Lua

c) anular do Sol

d) parcial do Sol

e) total do Sol

27 - (UNIFOR CE) Considere as afirmações acerca das cores dos objetos.

I. A cor não é uma característica própria de um objeto, pois depende da luz que o ilumina.

II. Um objeto branco sob luz solar é visto vermelho quando iluminado com luz vermelha.

III. Um objeto que absorva as radiações luminosas recebidas torna-se preto.

Dentre as afirmações,

a) somente I é correta.

b) somente I e II são corretas.

c) somente I e III são corretas.

d) somente II e III são corretas.

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e) I, II e III são corretas.

28 - (UFF RJ) Para determinar a que altura H uma fonte de luz pontual está do chão, plano e horizontal, foi realizada a seguinte experiência. Colocou-se um lápis de 0,10 m, perpendicularmente sobre o chão, em duas posições distintas: primeiro em P e depois em Q. A posição P está, exatamente, na vertical que passa pela fonte e, nesta posição, não há formação de sombra do lápis, conforme ilustra esquematicamente a figura.

QP

H

' Na posição Q, a sombra do lápis tem comprimento 49 (quarenta e nove) vezes menor que a distância entre P e Q.

A altura H é, aproximadamente, igual a:

a) 0,49 m

b) 1,0 m

c) 1,5 m

d) 3,0 m

e) 5,0 m

29 - (UFMG) A figura mostra a bandeira do Brasil de forma esquemática.

Sob luz branca, uma pessoa vê a bandeira do Brasil com a parte I branca, a parte II azul, a parte III amarela e a parte IV verde.

Se a bandeira for iluminada por luz monocromática amarela, a mesma pessoa verá, provavelmente,

a) a parte I amarela e a II preta.

b) a parte I amarela e a II verde.

c) a parte I branca e a II azul.

d) a parte I branca e a II verde.

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30 - (UNESP) observa a sombra por ele formada pela luz do Sol. Ela nota que a sombra do lápis é bem nítida quando ele está próximo ao solo mas, à medida que vai levantando o lápis, a sombra perde a nitidez até desaparecer, restando apenas a penumbra. Sabendo-se que o diâmetro do Sol é de 14 x 108 m e a distância do Sol à Terra é de 15 x 1010 m, pode-se afirmar que a sombra desaparece quando a altura do lápis em relação ao solo é de:

a) 1,5 m

b) 1,4 m

c) 0,75 m

d) 0,30 m

e) 0,15 m

31 - (UEL PR) A figura abaixo representa uma fonte extensa de luz L e um anteparo opaco A dispostos paralelamente ao solo (S):

80cm

60cm

2,0mh

A

L

S

O valor mínimo de h, em metros, para que sobre o solo não haja formação de sombra é:

a) 2,0

b) 1,5

c) 0,80

d) 0,60

e) 0,30

32 - (UFAL) Na figura abaixo, F é uma fonte de luz extensa e A um anteparo opaco. Pode-se afirmar que I, II e III são, respectivamente, regiões de:

F

A

IIIIII

a) sombra, sombra e penumbra.

b) penumbra, sombra e sombra.

c) sombra, penumbra e sombra.

d) penumbra, sombra e penumbra.

e) penumbra, penumbra e sombra.

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33 - (UEFS BA) Uma bandeira do Brasil é colocada em um ambiente completamente escuro e iluminada com luz monocromática verde. Nessa situação, ela será vista, por uma pessoa de visão normal, nas cores:

a) verde e amarela

b) verde e branca

c) verde e preta

d) verde, preta e branca

e) verde, a,amarela e branca

34 - (UFES) Um objeto amarelo, quando observado em uma sala iluminada com luz monocromática azul, será visto:

a) amarelo

b) azul

c) preto

d) violeta

e) vermelho

35 - (FEI SP) Um dos métodos para medir o diâmetro do Sol consiste em determinar o diâmetro de sua imagem nítida, produzida sobre um anteparo, por um orifício pequeno feito em um cartão paralelo a este anteparo, conforme ilustra a figura. Em um experimento realizado por este método foram obtidos os seguintes dados:

I. diâmetro da imagem = 9,0 mm

II. distância do orifício até a imagem = 1,0m

III. distância do Sol á Terra = 1,5.1011m

Qual é, aproximadamente, o diâmetro do Sol medido por este método?

orifício

Imag

em

Sol

a) 1,5.108m

b) 1,35.108m

c) 2,7.108m

d) 1,35.109m

e) 1,5.109m

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36- (UFRS-RS) A cada ciclo, uma máquina térmica extrai 45 kJ de calor da sua fonte quente e descarrega 36 kJ de calor na sua fonte fria. O rendimento máximo que essa máquina pode ter é de

a) 20%. b) 25% c) 75% d) 80% e) 100%

37- (PUC-RJ) Uma máquina de Carnot é operada entre duas fontes, cujas temperaturas são, respectivamente, 100oC e 0oC. Admitindo-se que a máquina receba da fonte quente uma quantidade de calor igual a 1.000 cal por ciclo, pede-se:

a) o rendimento térmico da máquina

b) a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria

38-(EMC-RJ) O rendimento de uma certa máquina térmica de Carnot é de 25% e a fonte fria é a própria atmosfera a 27oC.

Calcule a temperatura da fonte quente.

39-(FGV-SP) Sendo 27oC a temperatura da água do mar na superfície e de 2oC em águas profundas, qual seria o rendimento teórico de uma máquina térmica que aproveitasse a energia correspondente?

GABARITO:

1) Gab: C

2) Gab: E

3) Gab: D

4) Gab: C

5) Gab: A

6) Gab: B

7) Gab: A

8) Gab: D

9) Gab: B

10) Gab: A

11) Gab: B

12) Gab: B

13) Gab: C

14) Gab:

15) Gab:

16) Gab: D

17) Gab: D

18) Gab: B 19) Gab: A

20) Gab: C

21) Gab: A

22) Gab: C

23) Gab: A

24) Gab: C

25) Gab: E

26) Gab: E

27) Gab: E

28) Gab: E

29) Gab: A

30) Gab: C

31) Gab: B

32) Gab: D

33) Gab: C

34) Gab: C

35) Gab: D

36) Gab: A

37) Gab:

a) 26,8%

b) 732 cal

38) Gab: 127oC

39) Gab: 8%