Questões Militares Sobre oscilação e ondas em física

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Q3489631 Física
Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da sentença abaixo.

O canal SOFAR (SOund Fixing And Ranging) é identificado pela presença de um ______ velocidade do som em associação com o fato dos gradientes verticais de velocidade do som acima e abaixo dele terem sinais ______ . 
Alternativas
Q3489624 Física
O principal objetivo da análise harmônica do registro de maré de um local é o de poder prever a altura de maré naquele ponto do oceano. Assinale a opção que apresenta a expressão pela qual a elevação em certo ponto pode ser prevista.

Dados: H= amplitude; Gj = fase, de cada componente j, representa o tempo e σj; = velocidades angular, de cada componente de maré. 
Alternativas
Q3489622 Física

Analise a tabela abaixo. 



41.png (227×100)



Dadas as frequências das componentes harmônicas contidas na tabela e considerando o critério de Rayleigh, qual é o período mínimo de observação do nível do mar, em dias inteiros, necessário para identificá-las na análise harmônica? 

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Q3489619 Física
Sabendo que o período ressonante de uma baía hipotética com uma única abertura para o oceano é igual a 4h e que a profundidade média é de 12 m, calcule o comprimento dessa baia em quilômetros (km) inteiros.
Dado: g = 9,8 m/s2
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Q3489618 Física
Quando uma onda de gravidade superficial se aproxima da costa e entra em águas rasas, ocorre um fenômeno conhecido como refração. Esse fenômeno é causado por:  
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Q3489604 Física
Assinale a opção que apresenta a equação mais adequada para o cálculo do período ressonante de uma bacia oceânica de seção retangular, aberta em apenas um dos lados e com profundidade não uniforme.

Dados: L = comprimento da bacia; D = profundidade; g = aceleração da gravidade. 
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Q3489600 Física
Sejam duas séries temporais 1 e 2 de nível do mar com comprimento de 90 dias e 365 dias respectivamente, cujos dados foram obtidos com intervalo de amostragem de 1 h. Com relação respectivamente as suas frequências fundamentais (Fe F2) e de corte (f1 e f2,) dos seus espectros, assinale a opção correta.  
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Q3489588 Física

Examine a figura abaixo.  



7.png (248×310)


Adaptado de: The Open University. Waves, Tides andShallow Water Process,Buttarworth-Heinemann. Second Edition, 2000. 



A figura demonstra a refração de ondas em águas progressivamente mais rasas. Sabendo que θ1 é 45º, d1é 20 m, θ2 é 30º, determine o valor da isóbata d2 em metros (m) assinalando a seguir a opção correta. 

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Q3489584 Física
As ondas mais longas no oceano são associadas com as marés astronômicas, de forma que os comprimentos dessas ondas são, em todos os lugares, muito maiores que a profundidade da água. A velocidade de fase dessas ondas, em quilômetros por hora (km/h), a uma profundidade de 100 m e de 4.000 m é, respectivamente, de:

Dado: g = 9,8 m2/s. 
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Q3489582 Física
Uma onda classificada como de água profunda tem frequência (f) igual a 0,1 Hz. Determine a celeridade de grupo em metros por segundo (m/s) e assinale a opção correta. 
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Q3479467 Física
Na questão de Física, quando necessário, utilize:


• Densidade da água = 1,0 kg/L

• Velocidade da luz no vácuo: c = 3,0 ∙ 108 m/s

• Índice de refração do ar: nar = 1,0

• Índice de refração da glicerina: nglicerina = 1,4

π = 3,0

• Calor específico molar a volume constante do gás ideal monoatômico: Cv =3/2 R 
Considere duas fontes coerentes, F1 e F2, que emitem ondas de frequência f na superfície de um líquido em que a velocidade de propagação das perturbações é constante e igual a v.

Essas ondas criam uma malha de interferência bidimensional representada, através de linhas ventrais, na figura seguinte. 

Q61.png (332×213)

Considere os pontos P e Q pertencentes a duas linhas ventrais distintas e não simétricas, cujas distâncias às fontes 1 e 2sejam, respectivamente, p1 e p2 e q1 e q2, como mostra afigura acima.
Nessas condições, a razão entre as diferenças de caminhos,Δp/Δq, onde Δp = |p1 - p2| e Δq = |q1- q2|, que separam esses pontos das fontes coerentes é dada por 
Alternativas
Q3479466 Física
Na questão de Física, quando necessário, utilize:


• Densidade da água = 1,0 kg/L

• Velocidade da luz no vácuo: c = 3,0 ∙ 108 m/s

• Índice de refração do ar: nar = 1,0

• Índice de refração da glicerina: nglicerina = 1,4

π = 3,0

• Calor específico molar a volume constante do gás ideal monoatômico: Cv =3/2 R 
Um bloco A está apoiado sobre uma balança B fixada em uma plataforma P, plana e horizontal, que oscila na vertical, em movimento harmônico simples (MHS), com uma amplitude igual a 20 cm, conforme ilustrado na figura 1.

Q60_1.png (218×94)

A cada instante, um sensor envia para um computador a leitura da balança em função da posição x da plataforma, obtendo-se o gráfico ilustrado na figura 2. 

Q60_2.png (308×180)

Nessas condições, o período de oscilação da plataforma é, em segundo(s), igual a 
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Q3479464 Física
Na questão de Física, quando necessário, utilize:


• Densidade da água = 1,0 kg/L

• Velocidade da luz no vácuo: c = 3,0 ∙ 108 m/s

• Índice de refração do ar: nar = 1,0

• Índice de refração da glicerina: nglicerina = 1,4

π = 3,0

• Calor específico molar a volume constante do gás ideal monoatômico: Cv =3/2 R 
Um dispositivo composto de dois sistemas massa-molaidênticos, 1 e 2, apresentados na figura a seguir, executammovimentos harmônicos simples dados pelas equações 

x1(t) = A cos[ωt]
e
x2(t) = A cos[ωt + π]

em que A é a amplitude de oscilação e ω a pulsação dos sistemas. 

Q58.png (341×77)

Iluminando-se o dispositivo com uma luz estroboscópica de frequência f, observa-se no ponto A apenas uma massa estacionária no tempo.

Considere que os pontos O e O’ sejam os pontos de equilíbrio dos sistemas 1 e 2, respectivamente.

Nessas condições, o valor máximo da frequência estroboscópica f é dado por 
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Q3479463 Física
Na questão de Física, quando necessário, utilize:


• Densidade da água = 1,0 kg/L

• Velocidade da luz no vácuo: c = 3,0 ∙ 108 m/s

• Índice de refração do ar: nar = 1,0

• Índice de refração da glicerina: nglicerina = 1,4

π = 3,0

• Calor específico molar a volume constante do gás ideal monoatômico: Cv =3/2 R 
Considere o bloco A de massa igual a 4 kg, inicialmente em repouso, apoiado sobre uma superfície horizontal x, perfeitamente lisa, e preso a uma mola ideal de constante elástica 150 N/m, conforme a figura a seguir.

Q57.png (325×84)

Esse bloco A é então afastado 0,50 m de sua posição inicial (x = 0) e abandonado, em t = 0, passando a oscilar em movimento harmônico simples (MHS) de período T.

No instante t = T um outro bloco B, colide inelasticamente com o bloco A. Forma-se assim um sistema AB, de dois corpos, que passa a oscilar em MHS com período T’ = 2T. Considere que, na colisão, os blocos A e B se comportem como um sistema isolado de forças externas e que imediatamente antes da colisão, a velocidade de B era de 2 m/s.

Nessas condições, a amplitude de oscilação, em metro, do sistema AB será igual a 
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Q3325573 Física
Suponha uma ambulância com a sirene ligada que se aproxima de um obstáculo, de forma que a superposição entre a onda sonora emitida e o eco devido ao obstáculo produz 20 batimentos por segundo. Se a velocidade da ambulância é 36 km/h, quanto vale a frequência do som emitido pela sirene? A velocidade do som no ar vale 340 m/s. 
Alternativas
Q3325569 Física
Duas ondas transversais se propagam ao longo de uma corda horizontal. Os deslocamentos verticais de cada onda na corda, medidos a partir da sua posição de equilíbrio e denominados y₁ e y₂, valem Q33.png (133×41) e Q33_1.png (124×48) em que todos os valores são dados em unidades do SI. A velocidade do ponto localizado em x = 1 m, no instante de tempo t = 2 s, vale: 
Alternativas
Ano: 2025 Banca: UERJ Órgão: CBM-RJ Prova: UERJ - 2025 - CBM-RJ - Oficial Combatente |
Q3214495 Física

CONSIDERE O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER A QUESTÃO.


Ao realizar um atendimento, uma ambulância do Corpo de Bombeiros precisou estacionar em uma ladeira, onde o atrito não é desprezível, mantendo-se em repouso, como ilustra a imagem:



A sirene dessa ambulância emite som com velocidade de 330 m/s, em uma frequência de 550 Hz, e seus dois faróis dianteiros, que estão associados em paralelo, possuem cada um potência de 48 W e são alimentados por uma bateria de 12 V. 

O comprimento de onda do som, em metros, emitido pela sirene da ambulância é de:
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Q3487241 Física
O  estudo  do  movimento  ondulatório  implica  na  análise  dos  movimentos  que  as  partículas  realizam  em  diferentes  trajetórias e  possui  classificação  distinta,  dependendo  do meio ao  qual  se  propaga,  a  forma  de  propagação,  etc.  Sobre  os  fenômenos  ondulatórios,  assinale  a  alternativa  que  completa  corretamente as frases a seguir.  

I‐ A  ____________  é  o  fenômeno  que  ocorre  quando  uma  onda sonora passa de um meio para outro. 
II‐ A___________ é o fenômeno que ocorre quando uma onda  encontra um pequeno obstáculo e tende a contorná‐lo. 
III‐ A___________  é  o  fenômeno  que  ocorre  quando  orientamos uma onda transversal que se propaga em várias  direções, para que continue se propagando apenas em uma  direção de vibração. 
Alternativas
Q3487239 Física
Ao  se  provocar  uma  oscilação  em  uma  corda  com  um  sistema  de  vibração  automático,  produz‐se  uma  frequência  de  300  rpm.  Sabendo  que  o  comprimento  de  onda  é  de  3  cm,  assinale  a  alternativa  que  apresenta  corretamente  o  valor  da  velocidade de propagação da onda em m/s.  
Alternativas
Q3446698 Física

Na questão, quando necessário, utilize:



⋅ aceleração da gravidade: g = 10 m/s2;  


⋅ cos 30° = sen 60° = √3/2;


⋅ cos 60° = sen 30° = 1/2;


⋅ π = 3;


⋅ fator de Lorentz = 

O circuito simples constituído por um pequeno resistor R, uma lâmpada L e uma bateria ε, é ligado e desligado por uma chave composta de um oscilador, do tipo massa-mola horizontal, quese move em movimento harmônico simples, e toca suave e periodicamente os terminais A e B do circuito, conforme figuras 1 e 2 a seguir. 

61.png (320×380)

Dessa forma, a lâmpada L emite pulsos luminosos na frequência de 10-1 Hz. Considere que a mola ideal, de constante elástica k = 0,4π2 N/m, seja eletricamente isolante, bem como a plataforma horizontal sobre a qual o bloco condutor de massa M oscila; que o contato entre o bloco e os terminais A e B aconteça no ponto de máxima energia potencial do oscilador massa-mola.

Nessas condições, a massa M tem valor, em kg, igual a  
Alternativas
Respostas
21: D
22: E
23: C
24: D
25: C
26: E
27: C
28: E
29: C
30: B
31: D
32: B
33: A
34: D
35: A
36: A
37: C
38: B
39: C
40: B