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3146251 Ano: 2023
Disciplina: Física
Banca: UEPB
Orgão: Pref. Alagoa Nova-PB
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TEXTO I
Em uma aula de ciências a professora explicava o que estava acontecendo em uma panela de metal com cabo do mesmo material, sendo aquecida no fogão, na qual a água estava fervendo. Em determinado momento da explicação um estudante perguntou o porquê dele ter se queimado quando estava cozinhando, sendo que a sua mãe nunca se queima. Ele contou que quando a mãe estava fazendo um brigadeiro, ela usava a colher de pau, mexendo por uns dez minutos sem parar e sem se queimar. Mas, que ele se queimou quando estava fazendo um macarrão instantâneo, pois esqueceu o garfo dentro da panela por alguns minutos e que quando foi usá-lo para testar se o macarrão já estava cozido, se queimou. Pediu então para a professora explicar por que a mãe não se queimava ao fazer o brigadeiro enquanto ele se queimou fazendo o macarrão.
Considerando as informações apresentadas no Texto I, analise as asserções a seguir e a relação entre elas.

I- A professora pode ilustrar sua explicação acerca do tipo de propagação de calor que acontece no aquecimento da panela do seu exemplo, com o funcionamento das paredes internas da garrafa térmica, que são espelhadas.

PORQUE

II- As paredes internas da garrafa térmica são espelhadas para evitar perdas de calor por radiação, que é o mesmo tipo de propagação de calor que acontece quando aproximamos uma panela de uma chama de fogo.

A respeito dessas asserções, assinale a opção CORRETA.
 

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3146250 Ano: 2023
Disciplina: Física
Banca: UEPB
Orgão: Pref. Alagoa Nova-PB
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TEXTO I
Em uma aula de ciências a professora explicava o que estava acontecendo em uma panela de metal com cabo do mesmo material, sendo aquecida no fogão, na qual a água estava fervendo. Em determinado momento da explicação um estudante perguntou o porquê dele ter se queimado quando estava cozinhando, sendo que a sua mãe nunca se queima. Ele contou que quando a mãe estava fazendo um brigadeiro, ela usava a colher de pau, mexendo por uns dez minutos sem parar e sem se queimar. Mas, que ele se queimou quando estava fazendo um macarrão instantâneo, pois esqueceu o garfo dentro da panela por alguns minutos e que quando foi usá-lo para testar se o macarrão já estava cozido, se queimou. Pediu então para a professora explicar por que a mãe não se queimava ao fazer o brigadeiro enquanto ele se queimou fazendo o macarrão.

A partir do Texto I, analise as afirmações abaixo.

I- A explicação dada pela professora permite abordar os processos de condução, convecção e radiação.

II- Para explicar a diferença dos talheres citados pelo aluno, a professora deverá usar os conceitos de radiação associados aos de materiais isolantes e condutores térmicos.

III- A explicação para o que aconteceu com o talher com o qual o estudante fez o macarrão é análoga ao porquê de usarmos casacos de lã em ambientes de baixas temperaturas.

IV- A explicação da professora, em relação ao que está acontecendo com o aquecimento da água dentro da panela, apresenta semelhança ao processo de resfriamento que acontece dentro da geladeira.

É CORRETO o que se afirma apenas em :

 

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Todas as manhãs, Luciano pilota sua moto até a cidade vizinha para trabalhar. Na rodovia em um determinado dia, Luciano ultrapassou um carro que trafegava a 65 km/h. Após a ultrapassagem, a distância entre eles passou a ser de 87 metros em 6 segundos. Considerando que ambos os veículos trafegavam em velocidades constantes, em qual velocidade Luciano pilotava sua moto?

 

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3131766 Ano: 2023
Disciplina: Física
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: UnB
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Enunciado 3479716-1

Figura I

Enunciado 3479716-2

Figura II

Avanços da tecnologia têm permitido o desenvolvimento de novas formas de geração de energia sustentável. Dois processos usuais de transformação de energia solar em energia elétrica são ilustrados nas figuras I e II, precedentes: a conversão de energia solar com a utilização de espelhos côncavos e a conversão de energia eólica com a utilização da velocidade do vento, respectivamente.

No método de geração de energia representado na figura I, um processo conhecido como concentração solar, espelhos côncavos são usados para concentrar a luz solar em um ponto focal (acumulador de energia), onde a energia solar é transformada em calor e, em seguida, convertida em eletricidade. Esse processo é frequentemente utilizado em usinas de energia solar termossolares.

Na geração de energia representada na figura II, a partir do rotor da hélice, a energia cinética do vento é convertida em energia mecânica. Um multiplicador de velocidade, conjunto de engrenagens sem escorregamento, transforma a rotação lenta das hélices (20 rotações por minuto) em uma rotação mais rápida (1.800 rotações por minuto) capaz de operar o gerador de eletricidade. A quantidade da energia que o vento transfere para o rotor dependerá da densidade do ar (!$ \rho !$), da área circular de varredura do rotor (!$ A !$ = 9.000 m2) e do deslocamento de uma massa de ar (!$ m !$) a uma velocidade (!$ \nu !$). A potência do vento (!$ P_v !$) associada ao deslocamento da massa de ar é definida por !$ P_v = \dfrac 1 2 \dfrac {\Delta m} {\Delta t}v^2 !$ e o fluxo de massa de ar que atravessa as pás do rotor é dado por !$ \dfrac {\Delta m} {\Delta t} = \rho A \nu !$.

Tendo como referência as figuras I e II e as informações precedentes, e considerando que a densidade do ar seja 1,2 kg m-3, julgue o próximo item.

A partir das informações apresentadas, infere-se que a potência de geração elétrica da torre de energia eólica é superior a 60 kW.

 

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3131765 Ano: 2023
Disciplina: Física
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: UnB
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Enunciado 3479715-1

Figura I

Enunciado 3479715-2

Figura II

Avanços da tecnologia têm permitido o desenvolvimento de novas formas de geração de energia sustentável. Dois processos usuais de transformação de energia solar em energia elétrica são ilustrados nas figuras I e II, precedentes: a conversão de energia solar com a utilização de espelhos côncavos e a conversão de energia eólica com a utilização da velocidade do vento, respectivamente.

No método de geração de energia representado na figura I, um processo conhecido como concentração solar, espelhos côncavos são usados para concentrar a luz solar em um ponto focal (acumulador de energia), onde a energia solar é transformada em calor e, em seguida, convertida em eletricidade. Esse processo é frequentemente utilizado em usinas de energia solar termossolares.

Na geração de energia representada na figura II, a partir do rotor da hélice, a energia cinética do vento é convertida em energia mecânica. Um multiplicador de velocidade, conjunto de engrenagens sem escorregamento, transforma a rotação lenta das hélices (20 rotações por minuto) em uma rotação mais rápida (1.800 rotações por minuto) capaz de operar o gerador de eletricidade. A quantidade da energia que o vento transfere para o rotor dependerá da densidade do ar (!$ \rho !$), da área circular de varredura do rotor (!$ A !$ = 9.000 m2) e do deslocamento de uma massa de ar (!$ m !$) a uma velocidade (!$ \nu !$). A potência do vento (!$ P_v !$) associada ao deslocamento da massa de ar é definida por !$ P_v = \dfrac 1 2 \dfrac {\Delta m} {\Delta t}v^2 !$ e o fluxo de massa de ar que atravessa as pás do rotor é dado por !$ \dfrac {\Delta m} {\Delta t} = \rho A \nu !$.

Tendo como referência as figuras I e II e as informações precedentes, e considerando que a densidade do ar seja 1,2 kg m-3, julgue o próximo item.

Pela configuração do equipamento representado na figura II, conclui-se que a razão entre os raios das engrenagens do rotor e do gerador é maior que 80.

 

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3131764 Ano: 2023
Disciplina: Física
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: UnB
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Enunciado 3479714-1

Figura I

Enunciado 3479714-2

Figura II

Avanços da tecnologia têm permitido o desenvolvimento de novas formas de geração de energia sustentável. Dois processos usuais de transformação de energia solar em energia elétrica são ilustrados nas figuras I e II, precedentes: a conversão de energia solar com a utilização de espelhos côncavos e a conversão de energia eólica com a utilização da velocidade do vento, respectivamente.

No método de geração de energia representado na figura I, um processo conhecido como concentração solar, espelhos côncavos são usados para concentrar a luz solar em um ponto focal (acumulador de energia), onde a energia solar é transformada em calor e, em seguida, convertida em eletricidade. Esse processo é frequentemente utilizado em usinas de energia solar termossolares.

Na geração de energia representada na figura II, a partir do rotor da hélice, a energia cinética do vento é convertida em energia mecânica. Um multiplicador de velocidade, conjunto de engrenagens sem escorregamento, transforma a rotação lenta das hélices (20 rotações por minuto) em uma rotação mais rápida (1.800 rotações por minuto) capaz de operar o gerador de eletricidade. A quantidade da energia que o vento transfere para o rotor dependerá da densidade do ar (!$ \rho !$), da área circular de varredura do rotor (!$ A !$ = 9.000 m2) e do deslocamento de uma massa de ar (!$ m !$) a uma velocidade (!$ \nu !$). A potência do vento (!$ P_v !$) associada ao deslocamento da massa de ar é definida por !$ P_v = \dfrac 1 2 \dfrac {\Delta m} {\Delta t}v^2 !$ e o fluxo de massa de ar que atravessa as pás do rotor é dado por !$ \dfrac {\Delta m} {\Delta t} = \rho A \nu !$.

Tendo como referência as figuras I e II e as informações precedentes, e considerando que a densidade do ar seja 1,2 kg m-3, julgue o próximo item.

Se um objeto estiver localizado no eixo óptico do espelho côncavo e a uma distância maior que a distância focal, então a imagem formada será real.

 

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3131763 Ano: 2023
Disciplina: Física
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: UnB
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Enunciado 3479711-1

Figura I

Enunciado 3479711-2

Figura II

Avanços da tecnologia têm permitido o desenvolvimento de novas formas de geração de energia sustentável. Dois processos usuais de transformação de energia solar em energia elétrica são ilustrados nas figuras I e II, precedentes: a conversão de energia solar com a utilização de espelhos côncavos e a conversão de energia eólica com a utilização da velocidade do vento, respectivamente.

No método de geração de energia representado na figura I, um processo conhecido como concentração solar, espelhos côncavos são usados para concentrar a luz solar em um ponto focal (acumulador de energia), onde a energia solar é transformada em calor e, em seguida, convertida em eletricidade. Esse processo é frequentemente utilizado em usinas de energia solar termossolares.

Na geração de energia representada na figura II, a partir do rotor da hélice, a energia cinética do vento é convertida em energia mecânica. Um multiplicador de velocidade, conjunto de engrenagens sem escorregamento, transforma a rotação lenta das hélices (20 rotações por minuto) em uma rotação mais rápida (1.800 rotações por minuto) capaz de operar o gerador de eletricidade. A quantidade da energia que o vento transfere para o rotor dependerá da densidade do ar (!$ \rho !$), da área circular de varredura do rotor (!$ A !$ = 9.000 m2) e do deslocamento de uma massa de ar (!$ m !$) a uma velocidade (!$ \nu !$). A potência do vento (!$ P_v !$) associada ao deslocamento da massa de ar é definida por !$ P_v = \dfrac 1 2 \dfrac {\Delta m} {\Delta t}v^2 !$ e o fluxo de massa de ar que atravessa as pás do rotor é dado por !$ \dfrac {\Delta m} {\Delta t} = \rho A \nu !$.

Tendo como referência as figuras I e II e as informações precedentes, e considerando que a densidade do ar seja 1,2 kg m-3, julgue o próximo item.

Os raios solares que incidem paralelos ao eixo óptico (eixo principal) do espelho côncavo convergem para o ponto central do espelho.

 

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Questão presente nas seguintes provas
3131762 Ano: 2023
Disciplina: Física
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: UnB
Provas:

Enunciado 3479707-1

Figura I

Enunciado 3479707-2

Figura II

Avanços da tecnologia têm permitido o desenvolvimento de novas formas de geração de energia sustentável. Dois processos usuais de transformação de energia solar em energia elétrica são ilustrados nas figuras I e II, precedentes: a conversão de energia solar com a utilização de espelhos côncavos e a conversão de energia eólica com a utilização da velocidade do vento, respectivamente.

No método de geração de energia representado na figura I, um processo conhecido como concentração solar, espelhos côncavos são usados para concentrar a luz solar em um ponto focal (acumulador de energia), onde a energia solar é transformada em calor e, em seguida, convertida em eletricidade. Esse processo é frequentemente utilizado em usinas de energia solar termossolares.

Na geração de energia representada na figura II, a partir do rotor da hélice, a energia cinética do vento é convertida em energia mecânica. Um multiplicador de velocidade, conjunto de engrenagens sem escorregamento, transforma a rotação lenta das hélices (20 rotações por minuto) em uma rotação mais rápida (1.800 rotações por minuto) capaz de operar o gerador de eletricidade. A quantidade da energia que o vento transfere para o rotor dependerá da densidade do ar (!$ \rho !$), da área circular de varredura do rotor (!$ A !$ = 9.000 m2) e do deslocamento de uma massa de ar (!$ m !$) a uma velocidade (!$ \nu !$). A potência do vento (!$ P_v !$) associada ao deslocamento da massa de ar é definida por !$ P_v = \dfrac 1 2 \dfrac {\Delta m} {\Delta t}v^2 !$ e o fluxo de massa de ar que atravessa as pás do rotor é dado por !$ \dfrac {\Delta m} {\Delta t} = \rho A \nu !$.

Tendo como referência as figuras I e II e as informações precedentes, e considerando que a densidade do ar seja 1,2 kg m-3, julgue o próximo item.

No gerador desenvolvido a partir de energia eólica, ocorre um processo de conversão de energia mecânica em energia elétrica.

 

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3131761 Ano: 2023
Disciplina: Física
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: UnB
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A descoberta do eletromagnetismo significou uma grande revolução para a humanidade: a possibilidade de transporte quase instantâneo de grandes quantidades de energia a longas distâncias. O entendimento dos fluxos energéticos e de suas perdas, ao longo da cadeia de produção, transporte e utilização da energia elétrica, é de fundamental importância para o aumento da eficiência energética e a mitigação de seus efeitos sobre a natureza.

Para o estudo simplificado desses processos, foi criado um sistema constituído por um motor de combustão a diesel que opera em um ciclo de Carnot, conforme figura a seguir. A cada ciclo do motor, uma quantidade de calor !$ Q_1 !$ é fornecida pela queima do diesel, um trabalho !$ W !$ é realizado e um calor !$ Q_2 !$ é ejetado para fora do motor. O motor faz girar uma bobina com velocidade angular constante !$ \omega !$ de 21.600 graus por segundo, em uma região preenchida por um campo magnético uniforme e estacionário, gerado por um ímã permanente, com intensidade 1/12!$ \pi !$ tesla. Na bobina, está enrolado um fio condutor formando por !$ N !$ = 22 espiras circulares cuja área de seção transversal é igual a !$ A !$ = 1 m2. Devido à indução magnética, uma força eletromotriz !$ \xi !$ é gerada em uma tomada que está ligada a um circuito, fornecendo corrente elétrica !$ I !$ a um aparelho de resistência equivalente igual a !$ R !$. A resistência interna dos fios da bobina e da tomada é denotada por !$ R !$'. O eixo de rotação da bobina é perpendicular ao campo magnético.

De maneira simplificada, pode-se considerar que o motor e a bobina representam uma usina geradora de energia elétrica, os fios que ligam a bobina até a tomada representam as linhas de transmissão e o aparelho ligado à tomada representa os dispositivos movidos a energia elétrica.

Enunciado 3479694-1

Com base nas informações fornecidas no texto precedente e na figura apresentada, julgue o item abaixo.

O circuito elétrico fornece ao aparelho uma corrente elétrica com valor igual a !$ \xi/R !$ ampères.

 

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3131760 Ano: 2023
Disciplina: Física
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: UnB
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A descoberta do eletromagnetismo significou uma grande revolução para a humanidade: a possibilidade de transporte quase instantâneo de grandes quantidades de energia a longas distâncias. O entendimento dos fluxos energéticos e de suas perdas, ao longo da cadeia de produção, transporte e utilização da energia elétrica, é de fundamental importância para o aumento da eficiência energética e a mitigação de seus efeitos sobre a natureza.

Para o estudo simplificado desses processos, foi criado um sistema constituído por um motor de combustão a diesel que opera em um ciclo de Carnot, conforme figura a seguir. A cada ciclo do motor, uma quantidade de calor !$ Q_1 !$ é fornecida pela queima do diesel, um trabalho !$ W !$ é realizado e um calor !$ Q_2 !$ é ejetado para fora do motor. O motor faz girar uma bobina com velocidade angular constante !$ \omega !$ de 21.600 graus por segundo, em uma região preenchida por um campo magnético uniforme e estacionário, gerado por um ímã permanente, com intensidade 1/12!$ \pi !$ tesla. Na bobina, está enrolado um fio condutor formando por !$ N !$ = 22 espiras circulares cuja área de seção transversal é igual a !$ A !$ = 1 m2. Devido à indução magnética, uma força eletromotriz !$ \xi !$ é gerada em uma tomada que está ligada a um circuito, fornecendo corrente elétrica !$ I !$ a um aparelho de resistência equivalente igual a !$ R !$. A resistência interna dos fios da bobina e da tomada é denotada por !$ R !$'. O eixo de rotação da bobina é perpendicular ao campo magnético.

De maneira simplificada, pode-se considerar que o motor e a bobina representam uma usina geradora de energia elétrica, os fios que ligam a bobina até a tomada representam as linhas de transmissão e o aparelho ligado à tomada representa os dispositivos movidos a energia elétrica.

Enunciado 3479693-1

Com base nas informações fornecidas no texto precedente e na figura apresentada, julgue o item abaixo.

O fato de o aparelho funcionar por meio de energia elétrica implica que nenhuma emissão de gases de efeito estufa está associada ao fornecimento de energia para ele.

 

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