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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
podem não estar funcionando adequadamente, já que deveriam indicar sempre a mesma massa, que é constante.
medem a força, que é sensível aos movimentos, mas indicam a massa correspondente, em condições estáticas.
indicam a variação da massa causada pela variação da velocidade, que foi prevista por Einstein (E = mc²).
medem a força gravitacional, que varia com a distância ao centro da Terra e, portanto, com o movimento indicado.
medem a massa inercial quando o corpo está em repouso e a massa gravitacional quando este se movimenta.
A pressão manométrica tem como referência a pressão atmosférica padrão.
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
propôs a lei da conservação da massa.
inferiu a compressão dos gases.
descobriu a pressão do ar.
inventou o anemômetro de mercúrio.
desvendou a composição da atmosfera.
Esse procedimento de ajuste do osciloscópio pode ser obtido variando-se o controle de nível de sincronismo (trigger) do osciloscópio.
Temperatura é uma grandeza física importante para todos os seres vivos. Com relação a esse assunto, assinale a opção correta.
O intervalo de temperaturas em que um termômetro clínico é usado é muito grande.
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.
As escalas Celsius e Farenheit, usadas nos países de língua inglesa, não possuem temperaturas negativas.
Em um termômetro clínico, a propriedade física que varia com a alteração da temperatura é a massa do mercúrio no bulbo.
Uma pressão de 1 Bar é equivalente a aproximadamente 15 psi.
A tabela a seguir apresenta uma classificação de furacões em função da velocidade do vento.
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:
mínima;
moderada;
forte;
extrema;
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:
O volume do gás varia, porém o trabalho é igual a zero.
Se a temperatura do gás permanece constante a energia interna aumenta.
Dada a equação de equilíbrio,
377
-435
545
-633
A direção cristalográfica dada por índices é bem representada pela célula unitária cúbica dada por:
Uma medida de 0,001 m3 equivale a:
10 cm3.
1000000 cm3.
1000 cm3.
100 cm3.
Em relação à questão anterior, podemos dizer que o valor da energia de ativação vale:
110 kJ/mol
98 kJ/mol
75 kJ/mol
69 kJ/mol
Considere a figura abaixo.
O instrumento está indicando a seguinte medida:
4,53 mm
5,47 mm
5,53 mm
5,67 mm
6,03 mm
A Lagrangeana de uma partícula de massa m é
Podemos concluir que a força sobre a partícula é igual a:
Os fluidos nos quais a tensão de cisalhamento é diretamente proporcional à taxa de deformação são chamados:
compressíveis.
newtonianos.
rotacionais.
uniformes.
não viscosos.
No Sistema Internacional de Medidas, a grandeza mecânica conhecida por Quantidade de Movimento é expressa por:
newton por metro quadrado.
newton vezes metro.
newton vezes segundo.
quilograma vezes metro por segundo.
Em relação ao Sistema Internacional de Unidades (SI), são adotadas as seguintes grandezas fundamentais:
força (newton), comprimento (metro), massa (quilograma), tempo (segundo), corrente elétrica (ampère), temperatura termodinâmica (kelvin), quantidade de matéria (mol).
velocidade (metro/segundo), massa (quilograma), tempo (segundo), corrente elétrica (ampère), temperatura termodinâmica (kelvin), quantidade de matéria (mol), intensidade luminosa (candela).
comprimento (metro), tempo (segundo) e massa (quilograma).
comprimento (metro), massa (quilograma), tempo (segundo), corrente elétrica (ampère), temperatura termodinâmica (kelvin), quantidade de matéria (mol), intensidade luminosa (candela).
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:
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?
t = 1 s
t = 2 s
t = 3 s
t = 4 s
t = 5 s