Questões de Concurso sobre Grandezas e Unidades

 
 
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As grandezas e unidades para radiação ionizante podem ser classificadas como grandezas de radioatividade, grandezas radiométricas, coeficientes de interação, grandezas dosimétricas e grandezas de proteção radiológica. Nesse contexto, a ________ de uma amostra radioativa representa o número de núcleos da amostra, N, que se desintegram por unidade de tempo. A unidade de medida adotada pelo Sistema Internacional como unidade padrão é o ________.


Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.


A

exposição – Ci


B

exposição – Bq


C

atividade – Bq


D

atividade – Ci

Marque a alternativa que contem a conversão correta da unidade de volume para mL (mililitros):


A

100 µL = 1 mL


B

1000µL = 1 mL


C

10 µL = 0,1 mL


D

1 L= 100 mL


E

0,5 L = 50 mL

Assinale a alternativa que apresenta uma unidade utilizada para expressar o momento de inércia de seção de uma superfície plana.


A

N.mm.


B

kg.m/s.


C

cm³.


D

mm4 .


E

m/s².

Um estudante, usando um multímetro analógico para medir voltagem, colocou o seletor do multímetro na escala de 0,1 V. O multímetro indicou o valor medido conforme a figura:


Imagem associada para resolução da questão


Podemos afirmar que a leitura correta é:


A

0,05 V


B

0,2 V


C

0,5 V


D

2 V


E

20 V

No Sistema Internacional de Unidades, as unidades básicas de comprimento, massa, tempo e força são, respectivamente:


A

centímetro, quilograma, hora e Newton


B

centímetro, quilograma, minuto e Newton


C

metro, grama, segundo e quilograma-força


D

metro, grama, hora e quilograma-força


E

metro, quilograma, segundo e Newton

O paquímetro é um instrumento usado para realizar medições externas, internas, de profundidade e de ressaltos de pequenos objetos. A figura a seguir mostra uma medida externa realizada com um paquímetro universal:


Imagem associada para resolução da questão


Considere as seguintes afirmativas a respeito do paquímetro universal indicado na figura:


I. Os valores indicados na escala principal do paquímetro estão em centímetros.

II. O nônio (ou vernier) do paquímetro é de 0,05mm.

III. A leitura correta da medida fornecida pelo paquímetro é 11,65mm.

IV. A leitura da medida fornecida pelo paquímetro possui quatro algarismos significativos.


Assinale a alternativa correta:


A

Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.


B

Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.


C

Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.


D

Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.


E

Todas as afirmativas são verdadeiras.

Considere uma teoria na qual a força de interação entre duas “cargas generalizadas” q1 e q2 em universos N-dimensionais é expressa por Fe = q1q2 / (N-1), em que é uma constante característica do meio. A teoria também prevê uma força entre dois “polos generalizados” p1 e p2 expressa por F = 12 / ( ), na qual é outra constante característica do meio. Sabe-se ainda que um polo pode interagir com uma corrente de carga, , gerando uma força F = ). Em todos os casos, representa a distância entre os entes interagentes. Considerando as grandezas fundamentais massa, comprimento, tempo e corrente de carga, assinale a alternativa que corresponde à fórmula dimensional de .


A


B


C


D


E

A potência (P) de uma força constante (F) é calculada pela razão entre o trabalho (W) por intervalo de tempo (Δt). Considerando as grandezas físicas fundamentais: comprimento (L), massa (M) e tempo (T), após a análise dimensional a potência pode ser expressa por:


A

M1L-2T3


B

M-1L2T1


C

M-3L2T-1


D

M1L2T-3

A Figura abaixo mostra em detalhe a leitura realizada com um paquímetro e seu nônio, com escala em cm:

Imagem associada para resolução da questão

Qual a leitura da medida no paquímetro e qual o erro de medida do instrumento, ambos em mm?


A

19,5 mm ± 1,0 mm.


B

19,65 mm ± 0,1 mm.


C

26,50 mm ± 0,5 mm.


D

26,65 mm ± 0,025 mm.


E

56,5 mm ± 0,05 mm.

Um paquímetro com escala fixa graduada em milímetros é utilizado para medir um objeto de dimensão L. A seta, na figura, indica a representação da medição feita por um aluno no laboratório de Física do IFPI. Qual a resolução do de Pesos e (CGPM) de revisão paquímetro e o valor da medida realizada?

Imagem associada para resolução da questão


A

0,05 mm e 68,30 mm


B

0,02 mm e 68,32 mm


C

0,10 mm e 68,31 mm


D

0,01 mm e 68,30 mm


E

0,50 mm e 68,31 mm

É comum a utilização de balanças tri-escala em laboratórios de Física, dedicados à mecânica. Esse tipo de balança possui três escalas: uma graduada em grama, outra em dezenas de grama e outra em centésimos de gramas, com precisão na casa do centésimo de grama.

Ao medir a massa de uma esfera compacta, utilizando uma balança tri-escala, um técnico fez a seguinte leitura:

140 g na escala graduada em grama, 7 g na escala graduada em dezenas de grama e, na última escala, ele encontrou uma marcação na metade entre 0,35 e 0,36 g. Dessa forma, qual o valor da massa da esfera?


A

147,35 ±0,005g


B

147,350 ±0,005g


C

147,360 ±0,005g


D

147 ±0,005g


E

147,355 ±0,005g

A força elétrica exercida por uma carga q sobre uma partícula carregada Q, à distância d, é dada por F = K(Qq)/d2, onde K é a constante eletrostática. Em termos exclusivos das unidades de base do Sistema Internacional de Unidades (SI), K é expressa em.


A

Kg.m3.A-2.s-4


B

Kg.m-2.A-3.s2


C

Kg. m-2.A-1.s3


D

Kg.m-3.A-3.s-2


E

Kg.m2. A-3.s-1

Quando apenas o valor da grandeza é suficiente para mostrar a ideia que se quer passar a grandeza, é dita escalar. São exemplos de grandezas escalares, exceto:


A

Energia.


B

Temperatura.


C

Massa.


D

Velocidade.

A unidade de potência que usamos geralmente nas aulas sobre eletricidade é o quilowatt-hora (kWh), que corresponde a:


A

10.000 J de energia.


B

3.600.000 J de energia.


C

5.000.000 J de energia.


D

500.000 J de energia

Supondo-se que certo grão ocupe o espaço equivalente a um paralelepípedo de arestas 0,5 cm, 0,5 cm e 1,0 cm, a ordem de grandeza do número de grãos contido no volume de um litro é:


A

103


B

104


C

100


D

2X 105


E

101

Um aluno do curso de Licenciatura em Física, desconsiderando a resistência do ar e utilizando um dinamômetro, mede o peso de um determinado objeto, obtendo o valor de 0,5 N. Em um segundo momento, com o mesmo objeto, agora totalmente submerso na água e pendurado pelo dinamômetro, o aluno verifica que o valor do peso medido corresponde:


A

ao empuxo


B

ao peso aparente do objeto


C

ao peso do objeto


D

ao valor anteriormente medido


E

a zero

Um dado recipiente cilíndrico possui 30,0 l de capacidade. Em um primeiro momento, você despeja 18,1 l de água dentro do recipiente. Posteriormente, você despeja 224 ml de água, o volume total de água pode ser expresso com a quantidade de algarismos significativos igual a:


A

Dois


B

Três


C

Quatro


D

Cinco

A massa é uma magnitude física que mede a quantidade de matéria de determinado corpo. No Sistema Internacional (SI), sua unidade padrão chama-se quilograma [kg]. Todavia, existem outras unidades de massa conhecidas ao longo da história e ao redor do mundo: a pound (ou libra, lb), utilizada comumente nos Estados Unidos ou ounce, utilizada comumente na Inglaterra. Em uma luta de boxe, foi anunciado que um lutador pesava 200 libras. Considerando:


1,00 kg ≈ 2,20 lb ≈ 32,15 ounces


é CORRETO afirmar que o peso aproximado do lutador, em kg e ounces em são, respectivamente:


A

66,22 kg e 291,16 ounces.


B

90,72 kg e 2.916,67 ounces.


C

200 kg e 291,16 ounces.


D

90,72 kg e 2.000 ounces.


E

200 kg e 6,22 ounces.

Em um laboratório de Física um cronômetro foi utilizado para medir o tempo no qual um corpo, em movimento uniforme, percorre determinado espaço X. O cronômetro utilizado possuía precisão de 0,1 segundo e incerteza de 0,01 segundo. Assinale a opção que contém a medida correta.


A

10,3 s


B

10,320 s


C

1,032 s


D

10,32 s


E

10 s

Em um laboratório de mecânica, existem 3 paquímetros com resoluções diferentes, sendo as mesmas: 0,1; 0,05 e 0,02 mm. Baseado nessa informação, quantas divisões possuem a escala móvel desses paquímetros, respectivamente?


A

20, 50 e 40


B

10, 50 e 20


C

10, 20 e 50


D

20, 40 e 50


E

30, 40 e 50

   
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