Física

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(UCDB-MT) A orelha humana é muito sensível às variações de frequência de um som, percebendo variações da ordem de 1%.

No entanto, tem sensibilidade bastante menor às variações de potência das ondas sonoras. São necessárias variações da ordem de 25% na potência para serem percebidas pela orelha. Assim, a definição do decibel significa que, para duas potências sonoras que se diferenciam de n decibéis, vale a relação:

A) 900% B) 126% C) 90% D) 50% E) 9%

Quando n = 1 decibel, P2/P1= 1,26, ou seja, para um aumento de 1 decibel na sensação sonora é necessário um aumento de 26% na potência da onda sonora.

Se n = 10 decibéis, o aumento da potência, em porcentagem, é de:

900%

P2 = 1.P1 + 9.P2

P2 = 10.P1 P2 = 10 P1

1 = log10

P2

P1

10 = 10.log10

P2

P1

SEU OLHAR (Gilberto Gil, 1984)

Na eternidade Eu quisera ter

Tantos anos-luz Quantos fosse precisar

Pra cruzar o túnel Do tempo do teu olhar

Texto

(ENEM) Gilberto Gil usa na letra da música a palavra composta ano-luz. O sentido prático, em geral, não

é obrigatoriamente o mesmo que na ciência. Na Física, um ano-luz é uma medida que relaciona a velocidade da luz e o tempo de um ano e que, portanto, se refere a:

A) Tempo B) Aceleração C) Distância D) Velocidade E) Luminosidade

1 ano-luz

É a distância que a luz percorre em um ano, no vácuo.

Vm = ∆s ∆t

3.108 = ∆s 365.24.60.60 ∆s = 9,46.1012 km

(UFF-RJ) Até meados do século XVII, a concepção de vácuo, como uma região desprovida de matéria, era

inaceitável. Contudo, experiências relacionadas à medida da pressão atmosférica possibilitaram uma nova concepção, considerando o vácuo como uma região onde a pressão é bem inferior à de sua vizinhança. Atualmente, pode-se obter vácuo, em laboratórios, com o recurso tecnológico das bombas de vácuo. Considere que se tenha obtido vácuo à pressão de, aproximadamente, 1,00 • 10-10 atm à temperatura de 300 K. Utilizando o modelo de gás perfeito, determine o número de moléculas por cm3 existentes nesse vácuo. Dados: Número de Avogadro = 6,02 • 10²³ moléculas/mol; Constante universal dos gases = 8,31 J/mol K; 1 atm = 1,01 • 105 N/m².

A) 2,4 • 109 moléculas B) 2,7 • 109 moléculas C) 3,0 • 109 moléculas D) 3,1 • 109 moléculas E) 36 • 109 moléculas

X = 2,4.109 moléculas

P = 1,00.10-10 atm = 1,01.10-5 N/m2 V = 1 cm3 = 1.10-6 m3

(I) P.V = n.R.T 1,01.10-5.10-6 = n.8,31.300 n = 4,05-15 mol

(II) 1 mol 6,02.1023 moléculas 4,05-15 mol X

X = 24,38.108 moléculas

Considere as duas pessoas representadas a seguir. Devido às suas lentes corretivas, a da figura 1

aparenta ter os olhos muito pequenos em relação ao tamanho do seu rosto, ocorrendo o oposto com a pessoa da figura 2:

A) A pessoa da figura 1 é míope e usa lentes convergentes. B) A pessoa da figura 1 é hipermetrope e usa lentes divergentes. C) A pessoa da figura 2 é míope e usa lentes divergentes. D) A pessoa da figura 2 é hipermetrope e usa lentes convergentes. E) As duas pessoas têm o mesmo defeito visual.

É correto concluir que:

Lente Divergente

Miopia

Miopia Alongamento do globo ocular. O olho míope não acomoda a visão para objetos impróprios. Ao visar um objeto no infinito o olho míope conjuga uma imagem real antes da retina, que é enxergada desfocada.

Lente Convergente

Hipermetropia / Presbiopia

Hipermetropia Encurtamento do globo ocular. O ponto próximo do olho do hipermetrope situa-se mais distante do que o ponto próximo do olho normal.

Enrijecimento dos músculos ciliares com o passar do tempo. Presbiopia

Enrijecimento dos músculos ciliares com o passar do tempo. Presbiopia

Nos choques elétricos, as correntes que fluem através do corpo humano podem causar danos biológicos

que, de acordo com a intensidade da corrente, são classificados segundo a tabela abaixo:

Considerando que a resistência do corpo em situação normal é da ordem de 1500 Ω, em qual das faixas acima se enquadra uma pessoa sujeita a uma tensão elétrica de 220 V?

A) I B) II C) III D) IV E) V

I ≈ 150 mA U = R.I 220 = 1500.I

A janela retangular de um avião, cuja cabine é pres-

surizada, mede 0,5m por 0,25m.

Quando o avião está voando a uma certa altitude, a pressão em seu interior é de, aproxi- madamente, 1,0 atm, enquanto a pressão ambiente fora do avião é de 0,60 atm. Nessas condições, a janela está sujeita a uma força, dirigida de dentro para fora, igual ao peso, na superfície da Terra, da massa de:

Obs.: 1 atm = 105 Pa = 105 N/m2

A) 50 kg B) 320 kg C) 480 kg D) 500 kg E) 750 kg

∆P = (1 – 0,6) . 105 ∆P = 0,4 . 105

P = F A

0,4.105 = F 0,5 . 0,25

F = 5000

P = m.g 5000 = m.10 m = 500 kg