Questões de Física do ENEM
Questões de Física, da área de Ciências da Natureza, com gabarito em cada página.
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5.513 questões encontradas. Mostrando a página 186 de 276.
AE6F296B-E0 Uma bala de massa m = 20 g e velocidade v = 500 m/s atinge um bloco de massa M = 480 g e velocidade V = 10 m/s, que se move em sentido contrário sobre uma superfície horizontal sem atrito. A bala fica alojada no bloco. Calcule o módulo da velocidade do conjunto (bloco + bala), em m/s, após colisão.2A83F08A-DE Física
Força Gravitacional e SatélitesEscola Superior de Administração, Marketing e Comunicação · 2014MédioEntre para guardar nos favoritosA Lua sempre exibe a mesma face para qualquer observador localizado na superfície da Terra, em qualquer época do ano. Isso acontece porque:2A80A0C6-DE Física
CinemáticaEscola Superior de Administração, Marketing e Comunicação · 2014MédioEntre para guardar nos favoritosUm objeto extenso, isto é, de dimensões não desprezíveis, é solto de uma dada altura sobre um lago. O gráfico abaixo apresenta a velocidade desse objeto em função do tempo. No tempo t = 1,0s o objeto toca a superfície da água. Despreze somente a resistência no ar.
Qual a profundidade do lago?
2A7C7379-DE Física
DinâmicaEscola Superior de Administração, Marketing e Comunicação · 2014MédioEntre para guardar nos favoritosUm bloco desliza, sem atrito, a partir do repouso, sobre um plano inclinado de 30º com a horizontal, percorrendo uma distância d em um tempo t. Se essa distância d fosse percorrida em queda livre, o tempo gasto seria:2A788879-DE Física
CinemáticaEscola Superior de Administração, Marketing e Comunicação · 2014MédioEntre para guardar nos favoritosO enunciado abaixo refere-se à questão.
DADO π = 3
Um ciclista passeia em linha reta em sua bicicleta, com velocidade constante de 6,00 m/s. O veículo movimenta-se quando o pedal gira a coroa, nele acoplada, e esta transmite o movimento, por intermédio de uma corrente, à catraca acoplada na roda traseira. Não há deslizamento entre a corrente, a catraca e a coroa. Sabendo que os diâmetros da roda traseira, da coroa e da catraca são, respectivamente, 80,0 cm, 25,0 cm e 5,00 cm, responda:
Qual o tempo necessário, em segundos, para que o pedal execute uma volta completa?
2A741FF4-DE Física
CinemáticaEscola Superior de Administração, Marketing e Comunicação · 2014MédioEntre para guardar nos favoritosO enunciado abaixo refere-se à questão.
DADO π = 3
Um ciclista passeia em linha reta em sua bicicleta, com velocidade constante de 6,00 m/s. O veículo movimenta-se quando o pedal gira a coroa, nele acoplada, e esta transmite o movimento, por intermédio de uma corrente, à catraca acoplada na roda traseira. Não há deslizamento entre a corrente, a catraca e a coroa. Sabendo que os diâmetros da roda traseira, da coroa e da catraca são, respectivamente, 80,0 cm, 25,0 cm e 5,00 cm, responda:
Qual o número de voltas que a roda executa em um segundo?
5E5DB91A-DC Física
EletricidadeUniversidade Presbiteriana Mackenzie · 2014MédioEntre para guardar nos favoritos
A ponte de fio mostrada acima é constituída por uma bateria, um galvanômetro G, dois resistores, um de resistência elétrica R1 = 10,0 Ω e outro de resistência elétrica R2 = 40,0 Ω, um fio condutor homogêneo de resistividade ρ, área de secção transversal A e comprimento L = 100,0 cm e um cursor C que desliza sobre o fio condutor. Quando o cursor é colocado de modo a dividir o fio condutor em dois trechos de comprimentos L1 e L2 a corrente elétrica no galvanômetro é nula.
Os comprimentos L1 e L2 valem, respectivamente,
5E57E108-DC Física
Espelhos EsféricosUniversidade Presbiteriana Mackenzie · 2014MédioEntre para guardar nos favoritosO uso de espelhos retrovisores externos convexos em automóveis é uma determinação de segurança do governo americano desde 1970, porque5E535C05-DC Física
DinâmicaUniversidade Presbiteriana Mackenzie · 2014FácilEntre para guardar nos favoritos
Uma cancela manual é constituída de uma barra homogênea AB de comprimento L = 2,40 m e massa M = 10,0 kg, está articulada no ponto O, onde o atrito é desprezível. A força tem direção vertical e sentido descendente, como mostra a figura acima.
Considerando a aceleração da gravidade g = 10,0 m/s2, a intensidade da força mínima que se deve aplicar em A para iniciar o movimento de subida da cancela é
5E501BB1-DC Física
DinâmicaUniversidade Presbiteriana Mackenzie · 2014MédioEntre para guardar nos favoritos
Um corpo de massa 2,0 kg é lançado sobre um plano horizontal rugoso com uma velocidade inicial de 5,0 m/s e sua velocidade varia com o tempo, segundo o gráfico acima.
Considerando a aceleração da gravidade g = 10,0 m/s2, o coeficiente de atrito cinético entre o corpo e o plano vale
5E4BBE1E-DC Física
CinemáticaUniversidade Presbiteriana Mackenzie · 2014MédioEntre para guardar nos favoritos
Um jovem movimenta-se com seu “skate” na pista da figura acima desde o ponto A até o ponto B, onde ele inverte seu sentido de movimento.Desprezando-se os atritos de contato e considerando a aceleração da gravidade g = 10,0 m/s2, a velocidade que o jovem “skatista” tinha ao passar pelo ponto A é5E43A327-DC Física
Cargas Elétricas e EletrizaçãoUniversidade Presbiteriana Mackenzie · 2014MédioEntre para guardar nos favoritos
Uma carga elétrica de intensidade Q = 10,0 µC, no vácuo, gera um campo elétrico em dois pontos A e B, conforme figura acima. Sabendo-se que a constante eletrostática do vácuo é k0 = 9.109 Nm2/C2 o trabalho realizado pela força elétrica para transferir uma carga q= 2,00 µC do ponto B até o ponto A é, em mJ, igual a
18FCEDDA-DC Física
EletricidadeFAME · 2014MédioEntre para guardar nos favoritosPara determinar a Força Eletromotriz (FEM) e a resistência interna de uma pilha, Carlos montou o circuito com uma pilha, um resistor de 3,0 Ω, um resistor variável (potenciômetro), um voltímetro (V) e um amperímetro (A) como o mostrado na figura a seguir. Em seguida, Carlos realizou inúmeras medições da corrente (I) e tensão (V), enquanto era modificado o valor da resistência no potenciômetro. Carlos obteve, após a análise, a seguinte equação relacionando os dados coletados: Y = -3,7X + 1,2, onde X e Y são as variáveis medidas.
Baseando-se na equação obtida, a resistência interna e a força eletromotriz da pilha testada valem, respectivamente:
18ECDAE2-DC Física
Estática e HidrostáticaFAME · 2014MédioEntre para guardar nos favoritosA figura a seguir mostra uma esfera de cortiça de densidade ρ e volume V, presa por um fio de massa desprezível a uma esfera de densidade 6ρ e volume V. A esfera de cortiça tem metade de seu volume imersa no líquido 1 de densidade 7,0 x 102 Kg/m3 e a segunda esfera está em equilíbrio entre os líquidos 1 e 2 com metade do seu volume imerso no líquido 2 de densidade 1,4 x 103 Kg/m3 .Calcule a densidade da esfera de cortiça para que seja verificado o estado de equilíbrio representado na figura; considerando a aceleração da gravidade igual a 10 m/s2 .
Assinale a alternativa CORRETA em número inteiro.
6E3C4D84-D9 Física
EletricidadeFaculdade Santa Marcelina · 2014MédioEntre para guardar nos favoritosA figura mostra um dispositivo para controlar o brilho de uma lâmpada, que consiste em um resistor de resistência elétrica variável (RV) associado em série com a lâmpada.
Quando a resistência do resistor RV é igual a zero, a lâmpada funciona com suas características nominais (120 V – 60 W). Considerando que a resistência elétrica da lâmpada é constante, qualquer que seja a diferença de potencial aplicada em seus terminais, quando a lâmpada dissipar uma potência igual a 15 W, o resistor RV dissipará uma potência, em watts, igual a
6E3882D6-D9 Física
LentesFaculdade Santa Marcelina · 2014FácilEntre para guardar nos favoritosUm equipamento é utilizado para projetar numa tela a imagem de um objeto com dimensões 2,3 cm × 3,5 cm, que se encontra a 8,0 cm do centro óptico do sistema de lentes do equipamento. Sendo a distância entre o sistema de lentes do equipamento e a tela igual a 3,2 m, as dimensões, em centímetros, da imagem projetada são iguais a6E354CA9-D9 Física
AcústicaFaculdade Santa Marcelina · 2014FácilEntre para guardar nos favoritosAs ondas sonoras são ondas mecânicas cuja velocidade de propagação no ar é igual a 340 m/s. Quando uma onda sonora de comprimento 50 cm no ar penetra em uma substância como a glicerina, seu comprimento de onda se altera para 2,80 m. Nessas condições, é correto afirmar que a velocidade de propagação, em m/s, das ondas sonoras na glicerina é próxima de6E31E622-D9 Física
Calor LatenteFaculdade Santa Marcelina · 2014FácilEntre para guardar nos favoritosUma máquina produz 2,0 kg de gelo em uma hora quando a temperatura inicial da água é 25 oC. Sendo o calor específico da água igual a 1,0 cal/g oC e o calor latente de fusão do gelo igual a 80 cal/g, a taxa média, em cal/min, com que a máquina retira calor da massa de água, desde a temperatura inicial até convertê-la toda em gelo a 0 oC, é igual a6E2E4921-D9 Física
DinâmicaFaculdade Santa Marcelina · 2014FácilEntre para guardar nos favoritosUm objeto de massa 0,10 kg, partindo do repouso, cai de uma mesa de altura 90 cm e, ao colidir com o piso, parte-se em dois pedaços de massas iguais. Considerando g = 10 m/s2, que houve dissipação de 20% da energia mecânica no choque com o solo e desprezando a resistência do ar, se um dos pedaços tinha velocidade de 4,0 m/s imediatamente após o choque, nesse momento a energia cinética, em joules, do outro pedaço era próxima de6E29F9F0-D9 Física
DinâmicaFaculdade Santa Marcelina · 2014FácilEntre para guardar nos favoritosA figura mostra um navio de massa 2,0 × 107 kg sendo rebocado por meio de um cabo, que forma um ângulo θ com a horizontal, tal que sen θ = 0,44 e cos θ = 0,90.
(mytakkes.blogspot.com)
Se a força de resistência ao movimento exercida pela água sobre o navio é igual a 1,6 × 105 N e a aceleração a que ele está submetido é 1,0 × 10–2 m/s2 , a força de tração, em newtons, no cabo que liga as duas embarcações é igual a