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A pressão manométrica mede:
A pressão em relação ao vácuo absoluto.
A pressão atmosférica.
A pressão fluviométrica.
A pressão em relação a pressão atmosférica.
A pressão pluviométrica.
Um paralelepípedo de dimensões 5 x 10 x 20 cm e massa igual a 2 kg será colocado sobre uma mesa, num local onde g = 10 m/s2. A pressão exercida pelo paralelepípedo sobre a mesa, quando apoiado sobre sua base de menor área (p1), em função da pressão exercida quando apoiado sobre a base de maior área (p2), será
2 p2
4 p2
2P2
4P2
Uma esfera maciça flutua em água à temperatura ambiente θ . Nesse caso, o volume da parte da esfera submersa na água é V. Aquece-se o conjunto até uma temperatura θ ’ > θ.
Nesse caso, verifica-se que a esfera continua a flutuar, sendo V’ o volume da parte da esfera submersa na água. V e V’ são tais que
V’ < V.
V’ ≤ V.
V’ = V.
V’ ≥ V.
V’ > V.
Analise a figura abaixo.

A figura acima ilustra um sistema mecânico em equilíbrio estático, composto de uma tábua de 5,0kg de massa e 6,0m de comprimento, articulada em uma de suas extremidades e presa a um cabo na outra. O cabo está estendido na vertical. Sobre a tábua, que está inclinada de 60° , temos um bloco de massa 3,0kg na posição indicada na figura. Sendo assim, qual o módulo, em newtons, a direção e o sentido da força que a tábua faz na articulação?
Dado: g = 10 m/s2
45, horizontal para esquerda.
45, vertical para baixo.
45, vertical para cima.
30, horizontal para esquerda.
30, vertical para baixo.
As figuras a seguir ilustram o experimento proposto pelo professor e realizado pelos alunos no laboratório de uma escola da rede de ensino da cidade de São Paulo.

As afirmativas são, respectivamente,
Uma minúscula bolha de ar sobe até a superfície de um lago. O volume dessa bolha, ao atingir a superfície do lago, corresponde a uma variação de 50% do seu volume em relação ao volume que tinha quando do início do movimento de subida. Considerando a pressão atmosférica como sendo de 105 Pa, a aceleração gravitacional de 10 m/s2 e a densidade da água de 1 g/cm3, assinale a alternativa que apresenta a distância percorrida pela bolha durante esse movimento se não houve variação de temperatura significativa durante a subida da bolha.
2 m.
3,6 m.
5 m.
6,2 m.
8,4 m.
A esfera 1 de 2 kg e a esfera 2 de 6 kg, maciças e homogêneas, estão presas uma à outra por um fio ideal. Elas são introduzidas em um recipiente que contém água e, quando se restabelece o equilíbrio hidrostático, verifica-se que ambas permanecem em repouso, com a esfera 2 totalmente submersa e a esfera 1, apenas parcialmente submersa, sem que nenhuma delas toque o recipiente, como ilustra a figura a seguir.

Considere a densidade da água = 1,0 g/cm3 , a densidade da esfera 2 = 1,2 g/cm3 e g = 10 m/s2 .
Se em um determinado instante o fio se romper, o módulo da aceleração da esfera 1, imediatamente após o rompimento do fio, será igual a
2,5 m/s2 .
3,0 m/s2 .
5,0 m/s2 .
6,0 m/s2 .
7,5 m/s2 .
As figuras a seguir ilustram a tarefa que o professor propôs para os alunos no laboratório de uma escola da rede municipal de São Paulo.

Desse modo, o professor induziu os alunos a evidenciar, experimentalmente, o princípio
Um corpo cuja massa é 100 g encontra‐se totalmente submerso na água e apresenta peso aparente de 0,8 N. A densidade desse corpo é de:
(Considere: dágua= 1 g/cm3 e g = 10 m/s2.)
2,5 g/cm³.
3,2g/cm³.
4,8g/cm³.
5,0g/cm³.
Uma barragem de altura h e largura L está completamente cheia de água de densidade p.
Se a aceleração da gravidade no local tem módulo g, podemos afirmar que a força exercida pela água sobre a parede da barragem é dada por
Para um reservatório de água aberto na superfície, determine a velocidade do jato de água na saída inferior do reservatório quando ele estiver cheio e com nível constante, sabendo que a saída está 5 metros abaixo do nível da água e adotando como massa específica da água 1000 kg/m3 e g = 10m/s2. Equação da energia:
γ1P1+ 2.g v12+z1 =γ2P2+2.gV22+z2
10 m/s.
20 m/s.
25 m/s.
30 m/s.
35 m/s.
Um objeto sólido com massa 600 g e volume 1 litro está parcialmente imerso em um líquido, de maneira que 80% do seu volume estão submersos. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 m/s2 , assinale a alternativa que apresenta a massa específica do líquido.
0,48 g/cm3 .
0,75 g/cm3 .
0,8 g/cm3 .
1,33 g/cm3 .
1,4 g/cm3 .
No planeta Y, um líquido em regime estacionário flui em um duto cujo diâmetro dobra na região central. Instalado um medidor de Venturi, com densidade do líquido manométrico igual à do fluido escoante, observa-se uma diferença de altura H = 2,25 cm entre as alturas dos manômetros. Supondo que o fluido se desloque da esquerda para a direita, que na região central sua velocidade seja igual a V2 = 7,5 cm/s, e que as alturas geométricas z das secções possam ser consideradas idênticas, a aceleração gravitacional local gY é:

Fonte: Nussenzveig, H.M. Curso de física básica – 1ª edição Vol. 2 Ed. Blucher, p. 41 (Adaptada)
6,0 m/s²
14 m/s²
1,9 m/s²
4,8 m/s²
3,0 m/s²
Um fluido tem massa específica ρ = 70 utm/m³.
O peso específico e o peso específico relativo são, respectivamente,
Dados:
YH2O = 1000 Kgf/m³
g = 10 m/s2
0,7 e 700 Kgf/m3
0,07 Kgf/m³ e 7.
700 Kgf/m³ e 7.
700 Kgf/m³ e 0,7.
7 Kgf/m³ e 0,07.
A Tensão superficial é uma propriedade da água em que permite:
Que os objetos afundem com uma maior velocidade.
Que a pata de um inseto não rompa a camada de água e permita que ele caminhe pela superfície d’agua.
Que os elementos naturais não consigam ter reações moleculares, no estado líquido.
Que a água, sempre, seja capaz de produzir uma película capaz de proteger qualquer objeto.
Para um reservatório de água aberto na superfície e utilizado para o abastecimento de uma região da cidade, determine a pressão hidrostática produzida no fundo do reservatório quando ele estiver cheio, sabendo que a sua altura é de 8 metros e adotando como peso específico da água 10000N/m3.
1,250 kPa.
40 kPa.
40000 kPa.
80 kPa.
80000 kPa.
Um submarino da Marinha Brasileira da classe Tikuna desloca uma massa de água de 1586 toneladas, quando está totalmente submerso, e 1454 toneladas, quando está na superfície da água do mar. Quando esse submarino está na superfície, os seus tanques de mergulho estão cheios de ar e quando está submerso, esses tanques possuem água salgada. Qual a quantidade de água salgada, em m3 , que os tanques de mergulho desse submarino devem conter para que ele se mantenha flutuando totalmente submerso?
Dados: Densidade da água do mar = 1,03g/cm3.
Despreze o peso do ar nos tanques de mergulho.
105
128
132
154
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