Questões de Concurso sobre Grandezas e Unidades

 
 
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É comum alunos do ensino médio afirmarem que aprenderam a diferença entre massa e peso, alegando que ao irem até a farmácia para se pesar, na verdade estão medindo sua massa e não seu peso, pois peso é força, e massa não é. No entanto, às vezes pode-se perceber que tais balanças de farmácia indicam variações na medida, por exemplo ao efetuarmos movimentos de agachar ou de levantar. Isso se explica porque essas balanças


A

podem não estar funcionando adequadamente, já que deveriam indicar sempre a mesma massa, que é constante.


B

medem a força, que é sensível aos movimentos, mas indicam a massa correspondente, em condições estáticas.


C

indicam a variação da massa causada pela variação da velocidade, que foi prevista por Einstein (E = mc²).


D

medem a força gravitacional, que varia com a distância ao centro da Terra e, portanto, com o movimento indicado.


E

medem a massa inercial quando o corpo está em repouso e a massa gravitacional quando este se movimenta.

Em 1643 Torricelli conduziu um experimento no qual encheu um tudo de vidro com mercúrio, tampou a extremidade aberta e inverteu o tubo colocando-o num vaso também cheio de mercúrio. Constatou que o mercúrio no tubo baixou, mas permanecia sempre aproximadamente 76 cm mais alto do que a superfície de mercúrio fora do tubo, em contato com o ar. Com este experimento o cientista


A

propôs a lei da conservação da massa.


B

inferiu a compressão dos gases.


C

descobriu a pressão do ar.


D

inventou o anemômetro de mercúrio.


E

desvendou a composição da atmosfera.

Temperatura é uma grandeza física importante para todos os seres vivos. Com relação a esse assunto, assinale a opção correta.


A

O intervalo de temperaturas em que um termômetro clínico é usado é muito grande.


B

A escala Celsius, utilizada no Brasil, toma como pontos fixos o ponto de fusão do gelo e o ponto de ebulição da água, a 1 atm de pressão.


C

As escalas Celsius e Farenheit, usadas nos países de língua inglesa, não possuem temperaturas negativas.


D

Em um termômetro clínico, a propriedade física que varia com a alteração da temperatura é a massa do mercúrio no bulbo.

A tabela a seguir apresenta uma classificação de furacões em função da velocidade do vento.

Imagem associada para resolução da questão

Em 29 de agosto de 2005, o furacão Katrina atingiu o sul dos Estados Unidos com ventos que chegaram a 70 metros por segundo. Com base na tabela acima, a intensidade do furacão Katrina foi classificada como:


A

mínima;


B

moderada;


C

forte;


D

extrema;


E

catastrófica.

Considerando-se uma dada massa de gás perfeito, aprisionado em um cilindro com um êmbolo. Supondo-se que o êmbolo possa se deslocar sem atrito e, sendo pressionado, o volume do gás diminua.

Sobre este gás, a alternativa correta é:


A
O gás recebe trabalho do sistema (W < 0).

B
O gás realiza trabalho sobre o sistema (W > 0).

C
O gás se aquece, porém a energia interna diminui.

D

O volume do gás varia, porém o trabalho é igual a zero.


E

Se a temperatura do gás permanece constante a energia interna aumenta.

Em relação à questão anterior, podemos dizer que o valor da energia de ativação vale:


A

110 kJ/mol


B

98 kJ/mol


C

75 kJ/mol


D

69 kJ/mol

Os fluidos nos quais a tensão de cisalhamento é diretamente proporcional à taxa de deformação são chamados:


A

compressíveis.


B

newtonianos.


C

rotacionais.


D

uniformes.


E

não viscosos.

No Sistema Internacional de Medidas, a grandeza mecânica conhecida por Quantidade de Movimento é expressa por:


A

newton por metro quadrado.


B

newton vezes metro.


C

newton vezes segundo.


D

quilograma vezes metro por segundo.

Em relação ao Sistema Internacional de Unidades (SI), são adotadas as seguintes grandezas fundamentais:


A

força (newton), comprimento (metro), massa (quilograma), tempo (segundo), corrente elétrica (ampère), temperatura termodinâmica (kelvin), quantidade de matéria (mol).


B

velocidade (metro/segundo), massa (quilograma), tempo (segundo), corrente elétrica (ampère), temperatura termodinâmica (kelvin), quantidade de matéria (mol), intensidade luminosa (candela).


C

comprimento (metro), tempo (segundo) e massa (quilograma).


D

comprimento (metro), massa (quilograma), tempo (segundo), corrente elétrica (ampère), temperatura termodinâmica (kelvin), quantidade de matéria (mol), intensidade luminosa (candela).


E

velocidade (metro/segundo), massa específica (quilograma/metro cúbico), viscosidade (Centistoke) e aceleração da gravidade (metro/segundo ao quadrado).

A equação dimensional de potência P, em Watt, de uma máquina no sistema absoluto de comprimento [L], massa [M] e tempo [T], baseado no sistema MKS (unidades fundamentais: o metro, o quilograma e o segundo) tem a forma:


A
P = L2 M T -3

B
P = L2 M T -2

C
P = L M T -1

D
P = L M2 T -2

E
P = L M2 T -3

O gráfico abaixo mostra as velocidades de dois carros, A e B, que trafegam no mesmo sentido ao longo de uma via plana e reta. No instante t = 0 os carros estão alinhados num mesmo semáforo. Após quanto tempo o carro B alcançará o carro A?

Imagem associada para resolução da questão


A

t = 1 s


B

t = 2 s


C

t = 3 s


D

t = 4 s


E

t = 5 s

   
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