Questões de Concurso sobre Grandezas e Unidades

 
 
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No âmbito da Metrologia Legal, os instrumentos de medição são utilizados no comércio, nas áreas de saúde, segurança e meio ambiente e na definição ou aplicação de penalidades − com efeitos fiscais. São dispositivos utilizados para realizar uma medição nas áreas de segurança e meio ambiente, respectivamente:

A
taxímetro e hidrômetro.

B
bomba medidora de combustível e analisador de gases veiculares.

C
medidor de velocidade de veículos e etilômetro.

D
cronotacógrafo e opacímetro.

E
esfigmomanômetro e módulo de inspeção veicular.

Aristóteles acreditava que no mundo sublunar os corpos graves (em oposição aos corpos leves) possuíam movimento natural para baixo, porque tendiam a retornar ao seu lugar próprio. A diferença de velocidades, v, de diferentes corpos graves se dava pela quantidade de grave que possuíam. Assim, quanto mais “gravidade” tinha um corpo terrestre, mais depressa ele caía. E quanto mais denso o meio no qual ele se deslocava, mais devagar era sua queda. Se representarmos v = velocidade, P = quantidade de grave (gravidade) e d = densidade do meio, seria correto demonstrar o pensamento aristotélico pela seguinte expressão:

(considere k = uma constante de proporcionalidade para recuperar a dimensão da velocidade)


A

v = k (P – k.d)


B

v = k (P / d)


C

v = k. exp (P – d)


D

v= log (P + K.d)


E

v = k (d / P)

Em relação ao tema Universo, terra e vida, assinale a alternativa que apresenta todas as unidades temáticas desse tema.


A

Terra e sistema do universo; A origem da terra e da vida; A origem humana.


B

Terra e sistema solar; O Universo e sua origem; Compreensão humana do Universo.


C

Origem do sistema solar; A origem humana; A origem da terra.


D

Nenhuma das alternativas.

Se trocarmos um combustível de massa específica de 0,73 g/cm3 por outro de massa específica 0,77 g/cm3, qual será o aumento de peso, em newtons, observado no tanque de combustível de 50 litros?

Dado

Aceleração da gravidade: 10m/s2


A

2


B

20


C

365


D

385


E

527

As unidades fundamentais para o módulo de Young e a tensão trativa no Sistema Internacional de Unidades são:

A
Pa = N

B
Pa = N/m2

C
Pa = N/m

D
Pa = N.m2

E
Pa = N.m
A grandeza de base “temperatura termodinâmica”, conforme o Sistema Internacional de Unidades (SI), tem como “unidade de base” correspondente:

A
Kelvin.

B
Grau Celsius.

C
Grau Fahrenheit.

D
Rankine.

E
Grau Newton.
Os instrumentos de medição podem ser classificados de acordo com as suas características. O instrumento, em que a quantidade que está sendo medida é mostrada por meio do movimento de um ponteiro, pode ser classificado como sendo um instrumento de

A
monitoramento.

B
detecção de nulo.

C
deflexão.

D
controle.

E
regulação.

A medida de uma grandeza física é sempre aproximada, por mais experiente que seja o operador e por mais preciso que seja o aparelho utilizado. Essa limitação reflete-se no número de algarismos que se pode utilizar para representar uma medida. Muitas vezes é necessário fazer um arredondamento do resultado. O arredondamento pode ser feito de diversas maneiras, porém há uma norma nacional (ABNT NBR 5891:1977) e uma internacional (ISO 31-0:1992, Anexo B).


O arredondamento, de acordo com essas normas, segue as seguintes regras:

I - O último algarismo de um número deve sempre ser mantido caso o algarismo descartado seja inferior a cinco (Exemplo: 423,0012 = 423,001).

II - O último algarismo de um número deve sempre ser acrescido de uma unidade caso o algarismo descartado seja superior a cinco (Exemplo: 245,6 = 246).

III - No caso do algarismo descartado ser igual a cinco, se após o cinco descartado existirem quaisquer outros algarismos diferentes de zero, o último algarismo retido será acrescido de uma unidade (Exemplo: 2,0502 = 2,1).

IV - No caso do algarismo descartado ser igual a cinco, se após o cinco descartado só existirem zeros ou não existir outro algarismo, o último algarismo retido será acrescido de uma unidade somente se for ímpar (Exemplos: 4,3500 = 4,4 ; 1,25 = 1,2 ).

Estão corretas:


A

Apenas I e II.


B

Apenas I e III.


C

Apenas I e IV.


D

Apenas II e IV.


E

I, II, III e IV.

No Sistema Internacional de Unidades, a pressão é expressa em Pa, onde 1 Pa = 1 N m-2.

Ao nível do mar, a pressão atmosférica é igual a 1,01 x 105 Pa.

No Sistema Inglês de Unidades, a pressão é expressa em psi, onde 1 psi = 1 lbf in-2.


Sendo 1 lbf = 4,45 N e 1 in = 2,54 cm, a pressão atmosférica ao nível do mar, no Sistema Inglês de Unidades, em psi, corresponde a


A

(2,54 x 10-2 x 1,01 x 105 ) / 4,45


B

[(2,54 x 10-2 )2 x 1,01 x 105 ] / (4,45)2


C

[(2,54 x 10-2 )2 x 1,01 x 105 ] / 4,45


D

(4,45 x 1,01 x 105 ) / (2,54 x 10-2 )2


E

(4,45 x 1,01 x 105 ) / (2,54 x 10-2 )

Relacione o tipo de grandezas – tipos de medida (Coluna A) com suas respectivas unidades - símbolos (Coluna B) e, em seguida, assinale a alternativa correta:


Coluna A


(1) Volume


(2) Massa


(3) Comprimento


Coluna B


( ) mm ou cm


( ) mL ou ml ou cL ou cl ou cm³


( ) mg


A sequência correta é:


A

1, 2, 3.


B

2, 3, 1.


C

3, 1, 2.


D

3, 2, 1.

Potência é uma medida da energia liberada, ou absorvida, na unidade do tempo.

A unidade de potência no Sistema Internacional de Unidades é


A
W.s

B
W

C
J.s

D
J

E
W.J

A Lei de Coulomb é dada pela seguinte expressão:



onde, F é a força elétrica, q1 e q2 são as cargas elétricas, r é a distância entre as cargas e ε é a permissividade elétrica.


A unidade da permissividade elétrica no Sistema Internacional é


A

A.kg-1 .m-3 .s-2


B

A2 . g-1 .cm-3 .s-4


C

A2 .kg-1 .m-3 .s4


D

C2 .N.m-2


E

C2 .kg-1 .m-1 .s-2

Um número adimensional muito importante para o estudo de fluidos em movimento é o Número de Reynolds (Re). Ele é construído a partir dos valores da densidade do fluido (em kg/m3), da velocidade típica do fluido V (em m/s), da viscosidade do fluido (em Pa.s) e de um comprimento típico do problema L (em m).

A forma correta do número de Reynolds será dada por


A

(VL)/


B

2/(VL)


C

(V)/(L)


D

+V+L+


E

V2/L+

Analise as propriedades do ar atmosférico relacionadas a seguir:


I - Capacidade do ar de diminuir seu volume.

II - Capacidade do ar de retornar ao seu estado natural após uma compressão.

III - Força por unidade de área que o ar exerce sobre tudo.

IV - Capacidade de aumentar seu volume ocupando todo um espaço.


Marque a opção que apresenta, respectivamente, o nome de cada uma dessas propriedades.



A

Compressibilidade; elasticidade; pressão; expansibilidade.


B

Ponderabilidade; elasticidade; massa; expansibilidade.


C

Elasticidade; expansibilidade; pressão; flutuabilidade.


D

Impenetrabilidade; expansibilidade; pressão; elasticidade.


E

Divisibilidade; compressibilidade; resistência; volatilidade.

No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de pressão é o Pascal, simbolizado por Pa. Em termos das grandezas básicas de comprimento, tempo e massa, 1 Pa corresponde a 1

A
Imagem associada para resolução da questão

B
Imagem associada para resolução da questão

C
Imagem associada para resolução da questão

D
Imagem associada para resolução da questão

E
Imagem associada para resolução da questão

O Sistema Internacional de Medidas é responsável por estabelecer e padronizar as unidades de medidas da maioria dos países do mundo. Nesse sistema, as unidades de medida de temperatura termodinâmica e de energia são, respectivamente,


A

celsius e mol.


B

kelvin e mol.


C

kelvin e joule.


D

celsius e joule.

A vazão, a pressão e a temperatura de um fluido são grandezas que podem ser medidas, respectivamente, nas unidades:


A

L/m3, N/m2 e ºC.


B

L/s2, N/m2, ºC.


C

m3/s, Kg/m e 0K.


D

m3/S, N.m2 e 0K.


E

L/s, Pa e K.

Em um determinado pêndulo simples, o ângulo entre o fio e o eixo vertical é dado por =0,01∙sen(⍵t). Assim, é correto afirmar que o termo ⍵t


A

é adimensional.


B

tem dimensão de tempo.


C

tem dimensão de frequência.


D

tem dimensão de comprimento.

   
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