Foram encontradas 31.217 questões.
Grandezas e medidas estão relacionadas, pois uma grandeza é tudo o que pode ser medido, e utilizamos isto, através de uma unidade de medida. Sendo assim, marque a opção verdadeira em relação a esse assunto.
Provas
Ao tentar trazer uma boia para dentro do navio, o militar que a puxava percebeu tarde demais que o nó que unia o cabo a boia estava frouxo e não conseguiu impedir que esta caísse no mar. O militar percebe, olhando do navio, que um terço da superfície da boia estava fora do líquido. Marque a densidade aproximada do corpo em relação ao líquido:
Provas
Um pesquisador mergulha uma lâmina bimetálica de latão e ferro de 5 cm de comprimento, 0,3 mm de espessura e perfeitamente plana a 20ºC em um fluido para estimar a sua temperatura. Um feixe de laser incide sobre a extremidade superior da lâmina, como mostra a figura abaixo. A extremidade inferior é mantida fixa e sempre vertical. A lâmina bimetálica encontra-se à distância !$ d !$ = 20,0 cm de uma das paredes do recipiente, atravessada pelo feixe no ponto P1. O laser reflete na extremidade da lâmina bimetálica e volta a incidir sobre a mesma parede no ponto P2, distante !$ L !$ = 11,4 cm do ponto P1. As lâminas superpostas têm a mesma espessura, o coeficiente de dilatação linear do latão é igual a !$ \alpha_1 = 18 \times 10^{-6}K^{-1} !$ e do ferro igual a !$ \alpha_2 = 2 \times 10^{-6}K^{-1} !$.

Assinale a alternativa que apresenta o intervalo contendo a melhor estimativa da temperatura do fluido.
Provas
Uma ponte levadiça uniforme com peso !$ P !$ e comprimento !$ L !$ é sustentada por uma corda vertical na sua extremidade !$ B !$, que pode sustentar uma tensão máxima de !$ 1,5 P !$. A ponte é articulada no ponto fixo !$ A !$. Um homem de peso !$ P_h !$ começa a subir a ponte a partir do ponto !$ A !$ até causar o rompimento da corda.

Assinale a alternativa que contém a distância percorrida pelo homem ao longo da ponte.
Provas
Um planeta P1 foi arremessado de sua órbita original O1 ao redor de sua estrela S1 no Sistema Solar 1 e desde então vaga pelo Universo com velocidade constante v1. Em um determinado momento, ao passar pelo Sistema Solar 2, P1 se choca frontalmente com um planeta P2, que se encontra no afélio de sua órbita O2 em torno de sua única estrela, S2. O choque entre os dois planetas é perfeitamente inelástico e resulta na criação de um novo planeta P3.
Dados:
• módulo da velocidade tangencial de P2 no afélio de O2: v2;
• módulo da velocidade de P1: v1 = 3v2;
• massa de P1 = 10-8 x massa da estrela S2; e
• massa de P2 = massa de P1.
Sobre a órbita O3 de P3 em torno de S2, é verdadeiro afirmar que:
Provas
A corda de um violão de 60,0 cm de comprimento e massa de 0,52 g é colocada junto a um alto-falante acoplado a um gerador de frequência variável. Ao variar continuamente o gerador, observa-se que a corda vibra com 1300 Hz e volta a vibrar novamente apenas quando o gerador produz ondas com frequência de 1500 Hz. Nessas condições é possível afirmar que a tensão na corda é, em Newtons, de
Provas
Ao iniciar seu trabalho no corpo de bombeiros, um jovem é testado por um de seus colegas que lhe pergunta sobre queimaduras causada pelo contato da pele com vapor d’água e com água líquida. Para melhor explicar, apresenta a ele duas situações de exposição à água.
Se a primeira exposição ocorre com 100 g de água no estado gasoso à 100 ºC e a segunda com 100 g de água no estado líquido à mesma temperatura, qual a razão entre as quantidades de calor fornecidas pela primeira e a segunda exposição até atingirem a temperatura de 36 ºC?
Dados: calor específico da água = 1,0 cal/g.ºC; calor latente de fusão da água = 80 cal/g; temperatura de vaporização da água = 100 ºC.
Provas
Ficar em uma barreira durante um jogo de futebol pode ser muito perigoso, pois o impacto da bola sobre o defensor, que acaba por comprimi-la, pode machucar.
Na figura abaixo a bola sofreu uma redução de 20% em seu volume, a temperatura permaneceu constante igual a 22oC, e a pressão inicial da bola era 2,0 atm. O ar no interior da bola tem caracte-

(Disponível em: https://bityli.com/brSrOy). Adaptada.
Nessas condições, a pressão da bola, medida em atm, é igual a
Provas
Uma viga homogênea com 3 m de comprimento se encontra em equilíbrio, presa à parede através dos pontos A e B, conforme ilustra a figura seguinte. No ponto A, existe uma articulação, sem atrito, que permite o giro livre da viga. No ponto B, uma mola ideal 1, cuja deformação é x, liga a viga à parede.
Uma carga P está pendurada, através de um fio ideal, na extremidade C da viga e se encontra a uma altura de 2 m em relação à extremidade livre de uma mola ideal 2, verticalmente fixada sobre o piso horizontal, como também pode ser observado na figura.

Em dado instante, corta-se o fio e P cai, sem sofrer resistência do ar, sobre o aparador, de massa desprezível, fazendo com que a mola 2 sofra uma deformação de 40 cm até parar.
Sabendo que \( \sin θ=0,6 \), \( \cos θ=0,8 \) e que as constantes elásticas da mola 1 e 2 são iguais, pode-se afirmar que a deformação x, da mola 1, em cm, antes do fio ser cortado, era igual a
Provas
Um grande reservatório de água está representado na figura abaixo. A água escoa para a atmosfera no ponto indicado na figura por uma seta e observa-se que o diâmetro do filete de água diminui enquanto cai. Calcule a distância a que a água deve cair para que o raio do filete diminua de 1,0 cm ( diâmetro do filete de água no ponto indicado pela seta ) para 0,50 cm e assinale a opção correta.
Dados: g = 1 O m/s2 ; !$ \rho_{água} !$ = 1000 kgtm3

Provas
Caderno Container