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3229257 Ano: 2023
Disciplina: Física
Banca: Marinha
Orgão: Escola Naval
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Examine a figura abaixo.

Enunciado 3546626-1

A figura acima apresenta uma espira condutora retangular, de lados a = 2,0 m e b = 3,0 m e resistência R = 1,0 \( \Omega \), conectada a uma fonte ideal com uma força eletromotriz dada por \( \varepsilon \)fonte = 2,0 V. Metade da espira encontra-se em uma região onde existe um campo magnético uniforme \( \vec{\text{B}} \), perpendicular ao plano da espira, e dirigido para dentro do papel. O módulo do campo magnético é dado por B(t) = 0,40 + 1,2 t, com B em teslas e t em segundos. Em t = 10 s, qual é o valor da intensidade, em ampéres, e o sentido da corrente elétrica na espira, respectivamente?

 

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3229256 Ano: 2023
Disciplina: Física
Banca: Marinha
Orgão: Escola Naval
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Examine a figura abaixo.

Enunciado 3546625-1

A figura acima apresenta o experimento de Young, montado em um laboratório didático de física. As distancias d1, d2, d3 e d4 são ajustáveis conforme o espaço disponível no laboratório, as fendas A, B e C são estreitas e o feixe de luz é monocromático, podendo emitir luz em diferentes frequências. Para facilitar a identificação das franjas claras pelos alunos durante as aulas, o professor marcou no anteparo as linhas correspondentes ao centro dessas franjas, que são obtidas quando a fonte emite luz de comprimento de onda \( \lambda \) e na condição em que d2 (distância entre os centros das fendas B e C) é muito menor que d4. Dessa forma, d5 é a distância \( \overline{\text{OP}} \), entre o centro da franja clara central e a primeira franja clara adjacente a ela. O professor decide que o experimento será remontado em outro laboratório maior e, para isso, lista algumas possibilidades de alteração na montagem experimental. São elas:

I- Duplicar d1 e d3, mantendo inalteradas d2, d4 e \( \lambda \).

II- Duplicar d2 e d4, mantendo inalteradas d1, d3 e \( \lambda \).

III- Duplicar d1 e reduzir d4 pela metade, mantendo inalteradas d2, d3 e \( \lambda \).

IV- Duplicar d2 e reduzir \( \lambda \) pela metade, mantendo inalteradas d1, d3 e d4.

Dentre as possíveis alterações listadas acima, assinale a opção que apresenta aquelas que manterão a distância d5 inalterada, permitindo aproveitar as marcas anteriores no anteparo.

 

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3229255 Ano: 2023
Disciplina: Física
Banca: Marinha
Orgão: Escola Naval
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Examine a figura abaixo.

Enunciado 3546624-1

Considere um sistema formado por quatro estrelas iguais, cada qual de massa M. Os centros dessas estrelas encontram-se nos vértices de um quadrado de lado L, conforme a figura acima, de tal forma que o sistema assim formado gira em torno do centro do quadrado com velocidade angular constante. Sendo G a constante gravitacional, se um meteorito de massa m passar pelo centro de massa do sistema, perpendicularmente ao plano da órbita, qual é a menor velocidade que o meteorito deve ter no centro de massa do sistema para poder escapar da atração gravitacional das estrelas?

 

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3229254 Ano: 2023
Disciplina: Física
Banca: Marinha
Orgão: Escola Naval
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Examine a figura abaixo.

Enunciado 3546623-1

A figura acima apresenta uma esquematização de uma tubulação hidráulica horizontal pela qual escoa um liquido ideal em regime permanente. Os pontos 1 e 2 indicados, pertencentes a uma mesma reta horizontal, estão situados sobre os ramos de um tubo em forma de U contendo mercúrio, de massa específica \( \mu \)Hg, em que se observa, no mercúrio, um desnível h. As áreas das seções retas S1 e S2 são, respectivamente, A1 e A2, tal que A1 = 3A2. Sendo g a aceleração da gravidade e sabendo que a massa especifica do liquido é \( \mu \)Hg/10, qual é o módulo da velocidade do liquido no ponto 2?

 

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3229253 Ano: 2023
Disciplina: Física
Banca: Marinha
Orgão: Escola Naval
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Considere uma pequena bola sendo lançada verticalmente para cima ao longo de um eixo y. Assinale a opção que apresenta o gráfico que pode representar a velocidade v da bola em função da altura y desde o instante do lançamento até o instante da máxima altura alcançada pela bola.

 

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3229252 Ano: 2023
Disciplina: Física
Banca: Marinha
Orgão: Escola Naval
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Examine a figura abaixo.

Enunciado 3546621-1

A figura acima apresenta um circuito com um capacitor C, duas fontes ideais \( \varepsilon_1 \) e \( \varepsilon_2 \), dois resistores R1 e R2 e uma chave S. Considere que, inicialmente, a chave S permaneceu aberta por um longo tempo de forma que o capacitor adquiriu uma carga q0. Se a chave S for fechada e assim permanecer também por um longo tempo, a variação percentual da carga no capacitor em relação à carga inicial q0 é de:

Dados: C = 20\( \mu \)F; \( \varepsilon_1 \) = 4,0V; \( \varepsilon_2 \) = 5,0V; R1 = 0,30\( \Omega \) e R2 = 0,20\( \Omega \)

 

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3229251 Ano: 2023
Disciplina: Física
Banca: Marinha
Orgão: Escola Naval
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Examine a figura abaixo.

Enunciado 3546620-1

Na figura acima, estão representados um fio retilíneo muito longo, perpendicular ao plano do papel, percorrido por uma corrente I1 e uma espira circular de raio R no plano do papel percorrida pela corrente I2. Os sentidos das correntes estão indicados na figura acima, ou seja, I1 é dirigida para dentro do papel e I2 está no sentido anti-horário. As duas correntes criam um vetor campo magnético resultante BR no centro C da espira. Calcule o valor da razão I1/I2 para que o módulo de BR em C seja o dobro do módulo do vetor campo magnético criado pela corrente I2 em C, e assinale a opção correta.

 

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3229250 Ano: 2023
Disciplina: Física
Banca: Marinha
Orgão: Escola Naval
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Um oscilador harmônico simples formado por sistema massa-mola, apoiado sobre uma superfície horizontal sem atrito, tem sua amplitude de oscilação limitada a A, devido à máxima compressão possível em uma mola (situação em que a mola fica com comprimento Lmin, ou seja, sem espaço entre os seus enrolamentos). Dada esta limitação, a aceleração de um bloco de massa m acoplado a uma mola uma constante elástica k1 possui valor máximo igual a amáx. Entretanto, deseja-se aumentar esse valor da aceleração máxima do mesmo bloco. Uma das possibilidades é acoplar, em paralelo com a primeira, uma outra mola de constante elástica igual a k2 e que mantenha a mesma amplitude de oscilação A. Numa situação hipotética que se deseja, no mínimo, quintuplicar o valor de amáx, a razão k2/k1 deverá ser, no mínimo igual a:

 

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3229249 Ano: 2023
Disciplina: Física
Banca: Marinha
Orgão: Escola Naval
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Um gás ideal diatômico, funcionando como substancia de trabalho de uma máquina térmica, passa ciclicamente por três processos termodinâmicos. São eles:

1) processo AB: compressão isobárica, sendo realizado um trabalho de 100J sobre o gás para reduzir o seu volume;

2) processo BC: absorção de calor a volume constante; e

3) processo CA: expansão isotérmica, sendo realizado um trabalho de 300J pelo gás.

Considere que o número de mais do gás permanece constante e igual a n em todos os processos termodinâmicos, que R é a constante universal dos gases ideais e que CV e CP são os calores específicos molares a volume e pressão constantes, respectivamente. Coloque V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmativas abaixo e assinale a opção que apresenta a sequência correta.

( ) O calor total absorvido pelo gás, ao final de um ciclo, é de 400J.

( ) A troca de calor entre o gás e o meio externo no processo CA é diferente de zero.

( ) O calor absorvido no processo AB é igual a \( \left ( \dfrac{7}{2} \right ) \)nCP(TB – TA), em que TB e TA são as temperaturas nos estados B e A, respectivamente.

( ) O calor absorvido no processo BC é igual a \( \left ( \dfrac{3}{2} \right ) \)nR(TC – TB), em que TC e TB são as temperaturas nos estados C e B, respectivamente.

 

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3229248 Ano: 2023
Disciplina: Física
Banca: Marinha
Orgão: Escola Naval
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Examine as figuras abaixo.

Enunciado 3546617-1

Figura 1

Enunciado 3546617-2

Figura 2

A Figura 1 apresenta um elétron, num certo instante t1, se movendo no sentido positivo do eixo y, penetrando com velocidade v em uma região onde existem um vetor campo elétrico \( \vec{\text{E}} \), paralelo ao eixo x, e um vetor campo magnético \( \vec{\text{B}} \), perpendicular ao plano xy, não representado na Figura. A Figura 2 apresenta a componente x do vetor força resultante, \( \vec{\text{F}} \), sobre o elétron em função da velocidade v do elétron no instante t1. Sabendo que ambos os campos são uniformes e constantes, usando o sistema de eixos coordenados da Figura 1, calcule o módulo e o sentido do vetor \( \vec{\text{B}} \), ao longo do eixo z, e assinale a opção correta.

Dado: carga do elétron = -1,6\( \cdot \)10-19 C

 

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