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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:
ao empuxo
ao peso aparente do objeto
ao peso do objeto
ao valor anteriormente medido
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:
Dois
Três
Quatro
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:
66,22 kg e 291,16 ounces.
90,72 kg e 2.916,67 ounces.
200 kg e 291,16 ounces.
90,72 kg e 2.000 ounces.
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.
10,3 s
10,320 s
1,032 s
10,32 s
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?
20, 50 e 40
10, 50 e 20
10, 20 e 50
20, 40 e 50
30, 40 e 50
Observe os itens a seguir relacionados ao potenciômetro.
I. Potenciômetro é um componente eletrônico que cria uma limitação para o fluxo de corrente elétrica que passa por ele, e essa limitação pode ser ajustada manualmente, podendo ser aumentada ou diminuída.
II. O potenciômetro não tem como finalidade limitar o fluxo de corrente elétrica em um circuito.
III. A resistência de um potenciômetro é medida em ohms.
É verdadeiro o que se afirma em:
I e II
I, II e III
I e III
I
Faça a leitura dos micrómetros representados abaixo e indique a alternativa correta com as medidas (l), (II), (III) e (IV), respectivamente:

6,60 mm, 4,51 mm, 8,74 mm e 3,74 mm
6,62 mm, 4,49 mm, 8,73 mm e 3,84 mm
6,63 mm, 4,50 mm, 8,73 mm e 3,80 mm
6,60 mm, 4,49 mm, 8,74 mm e 3,84 mm
6,63 mm, 4,50 mm, 8,75 mm e 3,80 mm
Utilizando micrômetro externo de resolução de 0,001mm, medimos o diâmetro de uma esfera 10 vezes e reunimos as medidas na tabela abaixo. Determine o valor médio μ e desvio padrão σp do diâmetro da esfera.
medida | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Diâmetro(mm) | 9,01 | 9,01 | 9,02 | 9,02 | 9,04 | 9,04 | 9,02 | 9,01 | 9,01 | 9,02 |
μ = 9,01 mm e σp = 0,001 mm
μ = 9,02 mm e σp = 0,011 mm
μ = 9,02 mm e σp = 0,1mm
μ = 9,0,3 mm e σp = 0,001 mm
μ 9,04 mm e σp = 0,011 mm
A densidade é uma grandeza física que varia com a mudança da temperatura e da pressão, sendo que nos sólidos e nos líquidos essa variação é muito pequena, enquanto que nos gases é maior. No Sistema Internacional de Unidades (SI), a densidade é dada em kg/m3 , porém, é muito comum o uso do g/cm3 .
Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela na qual está corretamente descrito o valor de 1 g/cm3 expresso em unidades do SI (kg/m3 ).
0,001
0,01
100
1000
Para uma onda harmônica, a intensidade é definida como a energia média transmitida através da secção, por unidade de tempo e área. A unidade de nível de intensidade para uma onda sonora no Sistema Internacional de Unidade (S.I) é o
decibel.
decibell.
bel.
bell.
decibelímetro.
Em qualquer instrumento de medição é de fundamental importância o conhecimento desses três parâmetros, que definirão a qualidade final da medida, quais sejam, exatidão, precisão e resolução. Assinale a alternativa CORRETA:
A precisão está relacionada com a repetibilidade da medida, ou grau de proximidade entre medidas consecutivas.
A exatidão está relacionada com o menor intervalo mensurável pelo instrumento.
Padrão = 3300Ω; Instrumento 𝑎 = 3310Ω; Instrumento 𝑏 = 3330; então “𝑏” é mais exato que “𝑎”.
A resolução está relacionada com o desvio do valor lido em relação ao valor padrão.
Precisão é a variação devida ao sistema de medição. É a combinação observada quando os diferentes operadores medem a mesma peça várias vezes, usando o mesmo medidor, sob as mesmas condições.
Um determinado objeto possui uma massa de 45,6 gramas. Em qual das opções abaixo, essa massa é descrita corretamente em tonelada, quilograma e miligramas, respectivamente?
45,6x10-10; 45,6x10-3; 456x103
45,6x10-6; 45,6x10-3; 45,6x103
45,6x10-6; 456x10-3; 45,6x103
456x10-6; 4,56x10-3; 456x102
4,56x10-10; 4,56x10-4; 4,56x104
As grandezas físicas que, além do seu valor, necessitam de uma orientação para que se tenha uma completa compreensão de seu significado, são chamadas de grandezas vetoriais. Assinale a alternativa que não representa uma destas grandezas.
Velocidade.
Aceleração.
Campo magnético.
Pressão.
Muitas seguradoras consideram a velocidade de vento de 15 m/s como o limiar para o ressarcimento dos danos causados por rajadas de vento. Quanto esse valor equivale em km/h?
94 km/h
54 km/h
75 km/h
65 km/h
60 km/h
Relacione adequadamente as grandezas e suas unidades, conforme o Sistema Internacional de Unidades.
1. Indutância.
2. Potência.
3. Resistência.
4. Capacitância.
5. Fluxo luminoso.
( ) Ohm.
( ) Henry.
( ) Lúmem.
( ) Watt.
( ) Farad.
A sequência correta está em
2, 1, 5, 4, 3.
3, 1, 4, 2, 5.
3, 1, 5, 2, 4.
3, 4, 5, 2, 1.
O nônio de um paquímetro mede 49 mm e está dividido em 50 partes iguais. Podemos afirmar que a sensibilidade do paquímetro é:
0,02 mm
0,05 mm
0,98 mm
0,1 mm
0,2 mm
A interação elétrica entre duas partículas carregadas, em repouso ou em movimento relativo muito lento, é proporcional às suas cargas e ao inverso do quadrado da distância entre elas, e tem a direção da linha que une as duas cargas. Sobre a unidade de carga, podemos afirmar corretamente que
foi uma unidade escolhida por Newton nas suas descobertas sobre a lei da gravitação universal.
o coulomb é a carga que colocada no vácuo, a um metro de uma carga igual, repele-a com uma força de 10-7.c2 ou 8,9874 x 109N.
coulomb é a unidade elementar de carga utilizada quando a carga está imersa em um campo elétrico.
a unidade de carga serve para referenciar que tipo de grandeza está sendo utilizada.
o coulomb é a unidade utilizada para permitir a igualdade entre N.m² dividido pela constante k.
“Como a NASA pretende chegar a Marte na década de 2030. A NASA divulgou seu plano de levar humanos para o planeta vermelho no evento Humans to Mars 2017, realizado em Washington, nos Estado Unidos. Segundo eles, a previsão é chegar à superfície de Marte na década de 2030. No momento, estamos na fase zero de um projeto que possui quatro etapas no total. Agora, o foco é testar as tecnologias disponíveis na Estação Espacial Internacional, que orbita a 400 quilômetros do planeta Terra...”
Fonte: Galileu. Disponível em: https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2017/05/como-nasa-pretende-chegar-marte-na-decada-de-2030.html. Acesso em 10 de janeiro de 2019.
Um astronauta que está se preparando para viagem marciana possui a massa de 70 Kg (quilogramas), peso de 686 N (Newtons) em uma aceleração de gravidade 9,8 m/s2 (metros por segundo ao quadrado) na superfície da Terra. Sabendo que a aceleração da gravidade em Marte é de 3,7 m/s2, qual será o peso e a massa do astronauta, respectivamente, neste planeta?
686 N e 18,9 Kg.
185 N e 18,9 Kg.
259 N e 70 Kg.
686 N e 70 Kg.
259 N e 18,9 Kg.
Todas as grandezas físicas podem ser expressas por meio de um pequeno número de unidades fundamentais, e o sistema mundialmente utilizado na comunidade científica é o Sistema Internacional (SI). Assim, uma grandeza cujo valor medido está em μ W tem como dimensão:
[ M L2 S3]
[ M LS3]
[ M L3S2]
[ ML3S]
[ ML2S2]
Conversando sobre alguns conceitos da Física, um Futuro Engenheiro (FE) e um Futuro Físico (FF) trocam ideias. Ao abordarem o assunto das grandezas físicas massa e peso, encontram divergências de informações. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que traz uma explicação fisicamente correta dada pelo Futuro Físico (FF) para corrigir o comentário errado do Futuro Engenheiro (FE).
O FE diz que massa e peso são grandezas físicas de mesma natureza, enquanto o FF discorda e diz que são grandezas com naturezas diferentes, vetorial e escalar, respectivamente.
O FE afirma que massa e peso podem ser medidos com o mesmo instrumento de medida, a balança. O FF discorda e diz que peso é medido com uma balança de braços iguais, e massa é medida com uma balança de banheiro (dinamômetro de compressão).
O FE afirma que tanto a massa quanto o peso podem ser dados em kgf em qualquer situação, já o FF diz que somente ao nível do mar e em latitude de 45° é que massa e peso terão o mesmo valor numérico mas, se um for dado em kg, o outro será dado em kgf, respectivamente.
O FE diz que massa é propriedade geral da matéria, assim como o peso. Já o FF diz que ambos dependem do local onde o corpo se encontra.
O FE diz que peso e massa são iguais em qualquer lugar, inclusive na Terra e na Lua. O FF não contesta e diz que o seu amigo está correto.