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4 J
9 J
10 J
25 J
90 J
Um sistema pode ocupar dois estados com energias −ϵ e 2ϵ. A probabilidade de observar o sistema no estado com maior energia em uma temperatura T? é
Obs: 𝑘𝐵 é a constante de |
0.
1.
[1+exp(kBT3ϵ)]−1 .
[1−exp(kBT3ϵ)]−1 .
[exp(kBTϵ)+exp(kBT−2ϵ)]−1.
De acordo com a imagem, o sistema físico é composto por 3 e 4, que representam, respectivamente:
Energia e Matéria.
Matéria e Energia.
Simetrias e Estado Físico.
Estado Físico e Simetrias.
Dois recipientes iguais e com formato cilíndrico estão com sua base na mesma horizontal um do outro. Esses recipientes contêm um líquido de densidade igual a 2000 kg/m³. A soma das áreas dos dois recipientes é igual a 16 cm². Em um dos recipientes a altura do líquido é 0,4 m e no outro é igual a 2 m. Calcule o trabalho realizado no líquido para igualar os seus níveis quando os recipientes forem conectados um ao outro pela parte mais inferior dos recipientes. Caso necessário, utilize a gravidade igual a 10 m/s².
6,4 J
10,24J
25,6J
40,96J
102J
Um adulto de 790N de peso desce em um tobogã de 22,5 metros de altura, sabe-se que ao final da decida apenas 90% da energia potencial é transformada em energia cinética. A velocidade do adulto no final da descida, em m/s é de aproximadamente: Considere g=10m/s2.
10.
15.
20.
25.
30.
De acordo com a imagem, 3 e 4 interagem com 8 enquanto 2, Propriedades, 5 e 7 dependem do 9. Os números 8 e 9 representam, respectivamente:
Formas de Interação e Sistemas de Referência.
Formas de Energia e Sistemas de Referência.
Formas de Referência e Sistemas de Interação.
Formas de Referência e Sistemas de Energia.
Um corpo de 4 kg move-se no sentido positivo de um eixo y. Ao passar pela origem, uma força constante dirigida ao longo do eixo passa a atuar sobre o objeto. A função da energia cinética do corpo é K(y) = -12y + 60 J. Calcule a velocidade do corpo para y =- 10 m.
3 √10 m/s
9 √10 m/s
45 m/s
90 m/s
130 m/s
Um gás ideal sofre uma transformação isobárica cuja pressão é 10 N/m² , alterando de volume de 2 m³ para 6 m³ . Sendo assim, assinale a opção que fornece o trabalho, em joules, realizado pelo gás sobre o ambiente.
10
20
30
40
50
Aplica-se uma força de 200 N em um bloco A, conforme a figura abaixo. O ângulo formado entre a direção de aplicação da força e a direção de deslocamento é de 30º, sabendo que o cos 30o é 0,86 e que o bloco sofre um deslocamento de 20 m é correto afirmar que o trabalho realizado será de:

2120 J
2270 J
3350 J
3440 J
Sobre os tipos de energia, marque a alternativa correta:
A Energia Solar é uma fonte de energia, que possui diversas vantagens. Além de ser caracterizada como inesgotável, oferece baixíssimos impactos ambientais, dependendo de sua aplicação.
A energia elétrica é a mais secundária fonte de energia do mundo, produzida a partir do potencial elétrico de dois pontos de um condutor.
A energia sonora é uma forma de energia que não está associada a vibrações da matéria. É um tipo de onda mecânica que exige que um objeto percorra. Este objeto incluir ar e água.
A energia potencial é uma forma de energia que não pode ser associada com a configuração (ou arranjo) de um sistema de objetos, que exercem forças uns sobre os outros. Se a configuração muda, a energia potencial não necessariamente muda.
Sadi Carnot, em 1824, introduz uma lei para o rendimento das máquinas térmicas, que hoje conhecemos como a Segunda Lei da Termodinâmica. Segunda essa lei, o rendimento máximo obtido por uma máquina térmica entre as temperaturas Tq (fonte quente) e Tf (fonte fria) é dado por n = 1 - (Tf/Tq). Considere uma máquina térmica que funciona entre as temperaturas de 600 K e 400 K. Se ela recebe 100 J de calor da fonte quente, a quantidade máxima de trabalho que poderia ser produzido por essa máquina seria:
15,0 J
33,3 J
40,0 J
50,0 J
60,0 J
Uma ponte rolante usou um motor com potência de 20 kW para erguer, em movimento uniforme, uma carga de 50.000 N a uma altura de 4 m. Sendo g = 10 m/s2, calcule o trabalho realizado e o tempo que a carga levou para atingir esta altura.
200.000 J e 8 s
200.000 J e 10 s
100.000 J e 10 s
150.000 J e 12 s
300.000 J e 5 s
O trabalho realizado sobre um veículo de 1000 kg de massa é de 150 kJ, quando é acelerado com velocidade inicial de 10 m/s. Nesta condição, a velocidade final é
15 m/s.
20 m/s.
25 m/s.
30 m/s.
35 m/s.
A energia gerada pelo vento é chamada de:
Solar.
Hidráulica.
Maremotriz.
Geotérmica.
Eólica.
O vetor posição de uma partícula de massa igual a 2kg, escrito em unidades do sistema internacional, é dado por: r = (t3 - 2)i + (1-t)j + (3t2 - 6)k, onde t representa o tempo e i, j e k são os vetores unitários do sistema de coordenadas cartesianas. O trabalho realizado pela força resultante, durante os 2 primeiros segundos de movimento, será
76J.
161J.
288J.
336J.
1690J.
Na figura a seguir, o garoto, distante 3 metros da rocha, aplica nela, por meio de uma corda, uma força horizontal de 103 N, entretanto não consegue tirá-la do lugar.

(http://omundodivertidodafisica.blogspot.com/p/leis-de-newton.html. Adaptado)
O trabalho realizado no exemplo citado é, em joules, igual a
0.
3.
10.
300.
3 000.
A energia desempenha um papel essencial em todos os setores da vida, sendo a grandeza mais importante da Física. Sobre as matrizes energéticas, qual das apresentadas a seguir se classifica como não renovável?
Energia solar. B) C) D)
Energia hídrica.
Energia eólica.
Energia nuclear.
Considere dois carros de massas m1 e m2 , inicialmente com velocidades v1 e v2, em uma estrada retilínea, que sofrem uma colisão totalmente inelástica, na qual ocorre a maior perda possível de energia cinética em uma colisão. A diferença entre as energias cinéticas imediatamente anterior e posterior a esta colisão é a energia que vai resultar em deformação e aumento de temperatura durante a colisão, sendo dada por
21(m1+m2m1+m2) (v1−v2)2 .
21(m1+m2)(v1−v2)2.
21(m1+m2)(m1+m2m1v1+m2v2)2 .
21(m1m2m1+m2)(v1+v2)2.
21(m1−m2)(v1+v2)2.
Um Museu de Física foi instalado nas proximidades de uma cachoeira. Mediante à essa peculiaridade do local, um licenciado em Física fez um projeto para explicar o funcionamento de um gerador hidroelétrico aos possíveis visitantes. Dessa forma, ele obteve o valor da vazão média de 0,2 m3s-1 de admissão de água no gerador e o desnível de 8m da queda d’água até o gerador hidroelétrico. Além disso, ele quer utilizar a energia obtida nesse projeto para acionar, simultaneamente, as 100 lâmpadas de 120 W, ligadas em associação paralela, que são utilizadas nesse museu. Contudo, para que esse projeto seja assertivo, qual deve ser o rendimento mínimo do gerador hidroelétrico ao converter energia mecânica em energia elétrica? Use: aceleração da gravidade g = 10 m.s-2, densidade da água ?=1000 kg.m-3.
75,0%
62,5%
60,5%
50,0%
A figura desta questão apresenta o esquema de uma usina termoelétrica.

Interprete a figura e assinale a afirmativa que apresenta uma análise CORRETA do funcionamento da usina.
A energia cinética do vapor se transforma em energia cinética das pás da turbina do gerador que produz energia elétrica.
A queima de combustíveis aquece o gerador e permite que energia potencial química seja convertida em energia elétrica.
Após passar pelo condensador, o vapor de água força a água dentro da caldeira e obriga esse líquido a circular pela tubulação.
O calor absorvido pela água durante sua passagem pelo condensador permite que vapor de água volte a ser água líquida.