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O sólido de massa m2 deve possuir uma massa acima de 200 kg para erguer o carro.
Certo
Errado
O volume de água deslocado por uma boia é igual a 2 × 10−2 m3.
Certo
Errado
Feixes tubulares com tubos de maior diâmetro permitem que seja mantida uma menor pressão hidrostática no interior dos tubos em razão do aumento da área da superfície de contato do líquido.
Certo
Errado
No tubo em U com ambas as extremidades abertas temos dois fluidos distintos em equilíbrio hidrostático conforme ilustrado na figura abaixo.

Denotando por 𝑝𝐴 , 𝑝𝐵 e 𝑝𝐶 as pressões respectivas nos pontos A, B e C (todos estão a uma mesma altura) é correto afirmar que:
𝑝𝐴 < 𝑝𝐵 < 𝑝𝐶
𝑝𝐵 < 𝑝𝐴 < 𝑝𝐶
𝑝𝐵 < 𝑝𝐶 < 𝑝𝐴
𝑝𝐵 = 𝑝𝐶 = 𝑝𝐴
𝑝𝐵 < 𝑝𝐶 = 𝑝𝐴
Ao nível do mar, três recipientes R1, R2, e R3; abertos, de formatos diferentes mas com a mesma altura, foram totalmente preenchidos com o mesmo líquido. Sabendo que as áreas da base de R2, e R3; são iguais entre si e menores do que a área da base de R1, e que a área do topo de R2,e R1 são iguais entre si e menores do que a área do topo de R3, podemos afirmar que
R1 é o recipiente com a maior pressão na base.
R3 é o recipiente com a maior pressão no topo.
R2 tem a pressão em sua base maior do que pressão na base de R1.
a pressão no topo dos recipientes depende da altura da coluna do líquido.
a pressão na base dos recipientes independe da área dos topos.
Um corpo parcialmente submerso em que o centro de gravidade esteja acima do centro de empuxo se encontra em situação de equilíbrio instável.
Certo
Errado
Os gráficos abaixo são do experimento de Stange, Dreyer e Rath - “Capillary driven flow in circular cylindrical tubes” (fluxo produzido por capilar em tubos cilíndricos de seção circular, em tradução livre), Physics of Fluids 15(9)/2003. Os experimentos são conduzidos em microgravidade no interior de uma cápsula em queda na torre de queda do laboratório Fallturm Bremen. Os dados são obtidos com o registro da altura da coluna de fluido no interior do recipiente ao longo do tempo.

Figura: Altura (h) em função do tempo (t) da coluna de um líquido
(FC-77) em um capilar de diâmetro interno de 16 mm. Linha: modelo
matemático, pontos: experimentos. Experimento #41: tubo imerso
no fluído em h0=10mm (desenho); Experimento #30: 50mm.
Assinale a alternativa que contém afirmações consistentes considerando-se aproximações de um algarismo significativo na leitura do gráfico.
Em ambos experimentos o movimento da coluna de fluido no referencial da cápsula é acelerado com aceleração de cerca de 10m/s2 na medida em que temos queda livre
A coluna de fluido no experimento #41 atinge velocidades menores do que a do experimento #30
No experimento #30, entre 2s e 4,4s temos um movimento aproximadamente uniforme com velocidade de cerca de 33 mm/s
No experimento #30 os pontos experimentais diferem do valor correspondente previsto pelo modelo de cerca de 25%
Entre 2s e 4,4s temos em ambos experimentos um movimento uniforme com velocidade aproximadamente de 50 mm/s
Segundo a lei de Stevin, a pressão em um fluido estático depende da profundidade e da densidade do objeto submerso.
Certo
Errado
O fluido é definido como um tipo de material incapaz de resistir a tensões de cisalhamentos, por isso, para fluidos em repouso, há somente a presença de tensões normais.
Certo
Errado
A pressão experimentada por mergulhadores e alpinistas, pela ação dos fluidos estáticos, é denominada pressão hidrostática.
Certo
Errado
O dispositivo usado para medir a pressão exercida por um fluido em determinada superfície é nomeado
manômetro.
anemômetro.
multímetro.
altímetro.
A densidade do líquido L1 é igual a 500 kg/m3.
Certo
Errado
O macaco hidráulico é uma ferramenta que permite ao seu operador erguer objetos pesados com o emprego de pouco esforço. O funcionamento básico de um macaco hidráulico é fundamentado no princípio de
Arquimedes.
Pascal.
Bernoulli.
Stevin.
Suponha-se que um elevador hidráulico seja acionado por um cilindro de área 2 × 10−5 m² e aloque uma carga com 50 kg de massa sobre um êmbolo de área 2 × 10−3 m² . Nesse caso, adotando-se a aceleração da gravidade como g = 10 m/s² , o deslocamento teoricamente sofrido pelo êmbolo menor para elevar em 1 m a carga será também de 1 m.
Certo
Errado
O conceito de qualidade da água sempre tem relação com o uso que se faz dessa água. Por exemplo, uma água de qualidade adequada para uso industrial, navegação ou geração hidrelétrica pode não ter qualidade adequada para o abastecimento humano, a recreação ou a preservação da vida aquática. Existe uma grande variedade de indicadores que expressam aspectos parciais da qualidade das águas. No entanto, não existe um indicador único que sintetize todas as variáveis de qualidade da água.
Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Manual de controle da qualidade da água para técnicos que traba lham em ETAS. Brasília: Funasa, 2014.
A respeito dos indicadores de qualidade física, marque a alternativa CORRETA sobre os mesmos e, uma respectiva característica.
TEMPERATURA: Sua origem está associada tanto à presença de substâncias químicas ou gases dissolvidos, quanto à atuação de alguns micro-organismos, notadamente algas.
CONDUTIVIDADE ELÉTRICA: Indica a sua capacidade de transmitir a corrente elétrica em função da presença de substâncias dissolvidas, que se dissociam em ânions e cátions.
SABOR E ODOR: Indica a concentração de cátions multivalentes em solução na água.
ALCALINIDADE: Indica a quantidade de íons na água que reagem para neutralizar os íons hidrogênio.
TURBIDEZ: A classificação da turbidez na água pode ser, por suspensão (sedimentáveis e não sedimentáveis) e por dissolução (voláteis e fixos).
Sobre a pressão hidrostática, assinale a alternativa INCORRETA.
É a pressão exercida por uma coluna de fluido em repouso.
Dois pontos que se encontram à mesma altura em um fluido apresentarão a mesma pressão
Todo fluido em equilíbrio apresenta sua superfície livre, disposta na direção horizontal
A pressão em um fluido diminui com sua profundidade
A diferença de pressão entre dois pontos de um fluido depende da densidade, da gravidade local e da diferença de altura entre esses pontos.
No estudo de hidrostática, quando se considera a pressão, implicitamente relaciona-se uma força à unidade de área sobre a qual ela atua.
Neste sentido, uma das leis muito estudadas em hidrostática enuncia que “Em qualquer ponto do interior de um líquido em repouso, a pressão é a mesma em todas as direções. ”
A qual lei o enunciado se refere:
Lei de Bernoulli.
Lei de Stevin.
Lei de Newton.
Lei da Continuidade.
Lei de Pascal.
Uma mola ideal está presa ao fundo de um recipiente que contém glicerina. Uma esfera de madeira, totalmente submersa em glicerina, é presa à mola e abandonada com a mola em seu comprimento original, como ilustra a figura.

A densidade da madeira é 0,80kg/𝓁, a densidade da glicerina é 1,25kg/𝓁, o volume da esfera é 4 𝓁 e a constante elástica da mola é k = 360N/m. Considere g = 10m/s2 .
Depois de amortecidas as oscilações, com a esfera em repouso e a glicerina em equilíbrio hidrostático, verifica-se a mola, em relação ao seu comprimento original, está aumentada em
2cm.
4cm.
5cm.
8cm.
Considere a situação hipotética em que quatro blocos cúbicos, de iguais dimensões, são dispostos em equilíbrio um recipiente contendo um fluido em equilíbrio hidrostático. Nesse contexto, o bloco A flutua parcialmente submerso. O bloco B encontra-se apoiado no fundo do recipiente sem que haja qualquer camada de fluido entre sua base e a parede inferior do recipiente. O bloco C flutua completamente submerso, e o bloco D encontra-se apoiado no fundo do recipiente sem que haja qualquer camada de fluido entre sua base e a parede inferior do recipiente e entre a superfície direita de D e parede lateral direita do recipiente:

A partir das informações apresentadas, os vetores que melhor representam as direções e sentidos das forças de empuxo sobre os blocos A, B, C e D, são, respectivamente:


– sem força –
– sem força.


A figura representa um sistema de vasos comunicantes em equilíbrio hidrostático. O ramo (X) da direita é aberto, enquanto o ramo central (Y) e o da esquerda (Z) estão hermeticamente fechados, havendo, portanto, em ambos, ar comprimido entre as tampas e as superfícies livres da água.

Sejam Po a pressão atmosférica local, P a pressão do ar confinado no ramo central (Y) e P’ a pressão do ar confinado no ramo da esquerda (Z).
Essas pressões são tais que
P < Po < P’.
P > Po > P’.
Po < P < P’.
Po > P > P’.
Po = P = P’.