Questões de Concurso
Sobre estática e hidrostática em física
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Na figura a seguir, está representado um sistema ideal no qual uma esfera indeformável, de raio R e densidade γ, foi movida para uma posição, presa e em repouso, a uma profundidade D de um volume de fluido de densidade ρ. A esfera foi solta dessa posição e, pela ação da força empuxo E, foi elevada até uma altura acima da lâmina d’água; depois, retornou à superfície e permaneceu flutuando. Na figura, Sp se refere a um sensor de pressão colocado no fundo do recipiente.

A partir das informações precedentes, e assumindo que a gravidade local seja g, a densidade do fluido seja constante, seu volume seja muito superior ao da esfera e que a força viscosa no fluido seja desprezível, julgue o item a seguir.
Se o sensor de pressão Sp for uma pastilha muito pequena
orientada a 45°, o valor da pressão PF lida por ele será PF /√2 .
Na figura a seguir, está representado um sistema ideal no qual uma esfera indeformável, de raio R e densidade γ, foi movida para uma posição, presa e em repouso, a uma profundidade D de um volume de fluido de densidade ρ. A esfera foi solta dessa posição e, pela ação da força empuxo E, foi elevada até uma altura acima da lâmina d’água; depois, retornou à superfície e permaneceu flutuando. Na figura, Sp se refere a um sensor de pressão colocado no fundo do recipiente.

A partir das informações precedentes, e assumindo que a gravidade local seja g, a densidade do fluido seja constante, seu volume seja muito superior ao da esfera e que a força viscosa no fluido seja desprezível, julgue o item a seguir.
A força de empuxo será diretamente proporcional ao raio da
esfera e da profundidade D, mas inversamente proporcional à
densidade do fluido circundante.
A propriedade da água que permite que esses animais “andem” sobre a água é
Analise a afirmativa a seguir:
“Num líquido homogêneo em equilíbrio, qualquer superfície horizontal é isobárica”.
Esse fato está apoiado no(a)
Idealizado por Galileu em 1592, o termoscópio é um tubo de vidro com uma das extremidades aberta e a outra com um bulbo. Em um recipiente de vidro com água, Galileu mergulhou o seu termoscópio. Antes, porém, para que o ar se expandisse (e parte dele saísse), ele aqueceu o bulbo nas mãos. Após o bulbo esfriar, observa-se que a água sobe pelo tubo formando uma coluna d'água, conforme demonstra a figura abaixo.

* Air = ar; T= Temperatura.
Figura 30: Desenho de dois termoscópios representando duas temperaturas diferentes
Fonte: Rpe19 [CC BY-SA4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]
A partir da análise do contexto, infere-se que:
I- a água funciona como substância termométrica.
II- por meio do deslocamento da água no interior do tubo é possível mensurar precisamente a temperatura.
III- o termoscópio permite a comparação entre temperaturas.
IV- o termoscópio baseia-se nos efeitos da temperatura sobre os corpos.
V- o termoscópio desconsidera o efeito da pressão atmosférica sobre o líquido.
É CORRETO o que se afirma em:
Suponha que, quando um piloto faz uma curva muito fechada em um avião moderno, a pressão do sangue na altura do cérebro diminui e o sangue deixa de abastecer o cérebro. Se o coração mantém a pressão manométrica (hidrostática) da aorta em 120 torr quando o piloto sofre uma aceleração centrípeta horizontal de 4g, qual a pressão sanguínea no cérebro (em torr), situada a 30 cm de distância do coração no sentido do centro da curva?
(Considere: g = 9,8m/s2 e 1 torr = 133Pa)

O harmônico fundamental de um tubo cilíndrico de comprimento L com extremidades abertas tem frequência ƒ quando o tubo está no ar. Uma das extremidades do tubo é mergulhada na água até a metade do comprimento, conforme a figura a seguir. A frequência do harmônico fundamental do ar no tubo,nessa situação,é igual a
Neste caso,haverá
Cerca de um terço do corpo de uma pessoa, flutuando num lago salobro desconhecido, fica acima da superfície. Considerando a densidade aproximada do corpo humano de 1,01 g/cm3, encontre a densidade desse lago:
Numa prensa hidráulica é colocada sobre o êmbolo circular menor uma criança com massa de 15 kg, o diâmetro desse êmbolo é de 10 cm. Qual deve ser a massa de um objeto, colocado no outro êmbolo com diâmetro de 1 metro, para que o sistema permaneça em equilíbrio, considerando que o fluido da prensa é incompressível?
Após realização de experimentos,
verificou-se que, quando há uma velocidade
relativa entre um fluido e um corpo, este
último experimenta uma força de atrito,
também chamado de arrasto FR, que se opõe
ao movimento relativo, de acordo com a
expressão . Onde C é o
coeficiente de arrasto que depende da forma
do corpo, r é densidade do fluido e A é a área
da seção transversal efetiva do corpo.
Considerando o corpo com massa m e a
aceleração da gravidade g, qual é a
porcentagem aproximada da variação da
velocidade terminal, se diminuir a área da
seção transversal efetiva pela metade?
Um carrinho de montanha russa de 150 kg desce ao longo de uma superfície curva sem atrito do ponto A para o ponto B mais baixo. O carrinho percorre uma distância no trilho de 25,0 m ao longo da superfície, enquanto a diferença de altura entre os pontos é de 20,0 m. Considerando a aceleração da gravidade de aproximadamente 10 m/s2. Qual o trabalho T realizado sobre o carrinho pela força gravitacional durante a descida e qual é a velocidade v que o carrinho chega ao ponto B, considerando que ele parte do repouso no ponto A?
Uma das formas de determinar a velocidade de um projétil é utilizando um pêndulo balístico. Nesse experimento uma bala de revólver de massa m atinge um pêndulo de madeira balístico, de massa M. O centro de massa do pêndulo sobe a uma distância vertical h. Supondo que a bala permanece no interior do pêndulo, qual a velocidade da bala, em termos de m, M e h, imediatamente antes de colidir com a madeira, considerando a gravidade igual a g?