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3327952 Ano: 2024
Disciplina: Física
Banca: FGV
Orgão: EPE

Os sistemas que oscilam em movimento harmônico simples (MHS) são movimentos periódicos nos quais a aceleração e a força resultante são proporcionais e opostas ao deslocamento.

Sobre o tema, analise as afirmativas a seguir.

I. O movimento harmônico simples (MHS) é o movimento de qualquer sistema que oscila periodicamente e indefinidamente sem atuação de forças externas dependentes do tempo. Um exemplo de sistema em MHS é o sistema massamola, sem forças externas.

II. O movimento harmônico simples (MHS) é importante porque muitos sistemas físicos, como oscilações mecânicas e ondas sonoras, podem ser modelados como movimentos harmônicos simples.

III. O movimento oscilatório é aquele que, em algum momento, o movimento do corpo muda de sentido. Essa inversão se dá quando a velocidade do corpo se anula mudando, em seguida, de sentido.

Está correto o que se afirma em

 

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3327951 Ano: 2024
Disciplina: Física
Banca: FGV
Orgão: EPE

As Leis de Newton descrevem a dinâmica do movimento dos corpos com base em conceitos físicos, como inércia, força, aceleração e pares de ação e reação.

Sobre o tema, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

( ) Usando a Primeira Lei de Newton e o conceito de Referenciais Inerciais, podemos definir uma força como uma influência externa, ou ação, sobre um corpo que provoca uma variação de velocidade do corpo.

( ) Os corpos resistem a serem acelerados. Essa propriedade intrínseca da matéria é chamada de massa do corpo. É uma medida da inércia do corpo. A unidade SI de massa é o grama (g).

( ) Um astronauta está à deriva no espaço, afastado da sua nave. O astronauta aciona uma unidade de propulsão que fornece uma força constante por 3,0 segundos. Após 3,0 s o astronauta se moveu 2,25m. Considerando que sua massa é 68 kg, o valor da força atuante é de 3,4Nî.

As afirmativas são, respectivamente.

 

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3327950 Ano: 2024
Disciplina: Física
Banca: FGV
Orgão: EPE

O Efeito Doppler ocorre quando uma fonte sonora (ou seu receptor) se move provocando uma alteração aparente na frequência percebida do som.

Sobre o tema, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

( ) Uma fonte A emite 100 ondas por segundo. Um observador O perceberá a passagem de 100 ondas a cada segundo. Entretanto, se o observador se move na direção da fonte A, o número de ondas que ele encontra a cada segundo diminui proporcionalmente à sua velocidade e a frequência aparente será dada por: \( f \)0 = \( f \)\( f \) \( \dfrac{v\pm vo}{v∓vf} \) em que ƒf é a frequência da fonte, v0 a velocidade do observador, e v a velocidade do som. Assim a frequência aparentemente diminui enquanto o observador se move em direção à fonte.

( ) Se a fonte estiver em movimento, como no caso de uma ambulância que passa com a sirene ligada por um observador, as ondas produzidas se assemelham a esferas cujos centros se deslocam na direção do movimento da fonte,

( ) O Efeito Doppler também se aplica às ondas eletromagnéticas. Nesse caso, devem ser descritas diferentemente, devido ao fato que as ondas eletromagnéticas se propagam com velocidade da luz e, portanto, temos que levar em conta os efeitos relativísticos.

As afirmativas são, respectivamente,

 

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3327944 Ano: 2024
Disciplina: Física
Banca: FGV
Orgão: EPE

Observe o gráfico a seguir.

Enunciado 3327944-1

Considerando que a força varia com a posição, F = F(x) na mesma direção do movimento, analise as afirmativas a seguir.

I. Se a força varia com a posição F = F(x), o trabalho realizado em um deslocamento de xi para xf é a integral entre xi e xf da função F(x).

II. Para o gráfico apresentado, o trabalho realizado é igual a área sob a curva entre xi e xf.

III. O trabalho realizado por uma força é um escalar. Somente a componente da força na direção do deslocamento realiza trabalho.

Está correto o que se afirma em

 

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3327943 Ano: 2024
Disciplina: Física
Banca: FGV
Orgão: EPE

A figura a seguir mostra como o ângulo de incidência \( θ \)1 e as velocidades do primeiro meio v1 e do segundo meio v2 afetam o ângulo de saída \( θ \)2.

Enunciado 3327943-1

A esse respeito, analise as afirmativas a seguir.

I. A Lei de Snell, dada pela equação sin(\( θ \)1). sin(\( θ \)2) = v1. v2, permite calcular a mudança de direção de uma onda após cruzar uma interface que separa dois meios com velocidades de propagação diferentes.

II. Quando uma onda plana incide em uma interface com um ângulo diferente de zero, uma parte da frente de onda muda de meio antes do restante dela.

III. No caso de incidência normal, não há mudança de direção, porque todas as partículas da frente de onda mudarão de meio e, portanto, de velocidade, simultaneamente.

Está correto o que se afirma em

 

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3327901 Ano: 2024
Disciplina: Física
Banca: FGV
Orgão: EPE

A primeira Lei da Termodinâmica relaciona a variação de energia interna de um sistema com as transformações de calor e trabalho resultantes de interações no sistema.

Com relação às quantias que contribuem no balanço energético de um sistema termodinâmico, analise as afirmativas a seguir.

I. A variação de energia interna é sempre diretamente proporcional à variação de temperatura.

II. Os processos sem troca de calor são sempre reversíveis.

III. O trabalho realizado pelo gás é positivo se o gás sofre expansão.

Está correto o que se afirma em

 

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3327896 Ano: 2024
Disciplina: Física
Banca: FGV
Orgão: EPE

As técnicas de construção de cenários são ferramentas e metodologias utilizadas para criar diferentes visões possíveis do futuro, considerando um conjunto de variáveis e incertezas.

Com relação às técnicas de construção de cenários no contexto de processos de inovação, analise as afirmativas a seguir.

I. A construção de cenários é um processo linear que envolve apenas a análise de dados históricos para prever o futuro.

II. A técnica de construção de cenários envolve a criação de múltiplos futuros possíveis, incorporando incertezas e variáveis críticas, para ajudar na tomada de decisão estratégica.

III. As técnicas de construção de cenários utilizam apenas métodos quantitativos, como modelos econométricos, sem considerar abordagens qualitativas.

Está correto o que se afirma em

 

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3327717 Ano: 2024
Disciplina: Física
Banca: FGV
Orgão: EPE

O ciclo Rankine – ou ciclo de água/vapor, processo termodinâmico usado para a geração de energia elétrica, tem quatro etapas: aquecimento, expansão, condensação e compressão.

Sobre o ciclo de água/vapor, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

I. No aquecimento, o fluido (geralmente água) é aquecido em um trocador de calor até que ele se torne vapor; o vapor é produzido por meio de alta pressão e temperatura, utilizando uma fonte de calor, como a combustão de combustíveis fósseis ou energia nuclear.

II. Na expansão, o vapor de alta pressão gerado no aquecimento é direcionado para uma turbina, que converte a energia térmica em energia elétrica; uma turbina é conectada a um gerador que distribui a energia elétrica gerada.

III. Uma das desvantagens das usinas termelétricas que utilizam o ciclo Rankine para a geração de energia elétrica é a de emitir grandes quantidades de dióxido de carbono e outros poluentes, contribuindo para as mudanças climáticas e a poluição do ar.

Está correto o que se afirma em

 

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3327715 Ano: 2024
Disciplina: Física
Banca: FGV
Orgão: EPE

Relacione os seguintes tipos de radiação às respectivas características.

1. Radiação líquida

2. Radiação de onda curta

3. Radiação de corpo negro

( ) Emissão de um corpo em equilíbrio termodinâmico que absorve completamente a radiação de qualquer comprimento de onda, descrita pelas leis de Planck e Stefan-Boltzmann.

( ) Radiação solar com comprimento de onda inferior a 5µm, geralmente associada à irradiância solar.

( ) Saldo do balanço de radiação e pode ser medida experimentalmente com um saldo-radiômetro.

Assinale a opção que indica a relação correta, na ordem apresentada.

 

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3327688 Ano: 2024
Disciplina: Física
Banca: FGV
Orgão: EPE

Em relação às propriedades físicas dos fluidos, analise as afirmativas a seguir.

I. Densidade de um fluido é a razão entre sua massa específica e a massa específica da água numa certa temperatura. A temperatura especificada é de 4°C, nesta temperatura a massa específica da água é igual a 1000kg/m3 .

II. Os gases são muito mais compressíveis do que os líquidos. Sob certas condições, a massa específica de um gás está relacionada com a pressão e a temperatura através da equação de Clapeyron ou lei dos gases perfeitos. A lei dos gases ideais é a equação de estado do gás ideal, um gás hipotético formado por partículas pontuais, sem atração nem repulsão entre elas e cujos choques são perfeitamente elásticos.

III. A viscosidade de fluidos newtonianos é caracterizada pelo coeficiente de viscosidade dinâmico e pelo coeficiente de viscosidade cinemática. A viscosidade é fortemente influenciada pela temperatura. Os fluidos Newtonianos são aqueles em que a viscosidade varia em diferentes taxas de cisalhamento.

Está correto o que se afirma em

 

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