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Home Exercícios

Questões: Enem física

Por Rosangela Quinelato
23 de setembro de 2024
em Exercícios
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A física em vestibulares e ENEM é crucial para o entendimento de fenômenos do cotidiano. Questões bem elaboradas testam tanto a teoria quanto a prática dos estudantes.

Prepare-se para desafiar seus conhecimentos em Física e aprimorar sua preparação para os exames!

Questões: Enem física

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01) Um estudante lança uma esfera verticalmente para cima, com uma velocidade inicial de 20 m/s. Considerando a aceleração da gravidade como 10 m/s², assinale a alternativa que indica a altura máxima que a esfera alcançará, antes de começar a cair.





Resolução Detalhada:
Para calcular a altura máxima (h) que a esfera alcançará, utilizamos a fórmula da cinemática:
h = v₀² / (2g), onde v₀ é a velocidade inicial e g é a aceleração da gravidade.
Substituindo os valores: h = (20)² / (2 × 10) = 400 / 20 = 20 m.
Portanto, a altura máxima atingida pela esfera é de 20 metros.

02) Durante uma corrida, um atleta se desloca com uma velocidade média de 5 m/s durante 12 segundos. Ao atingir a direto, ele aumenta sua velocidade para 8 m/s durante os próximos 8 segundos. Assinale a alternativa que apresenta a distância total percorrida pelo atleta.





Resolução Detalhada:
Para calcular a distância total, considerando duas partes:
Primeira parte: distância = velocidade × tempo = 5 m/s × 12 s = 60 m.
Segunda parte: distância = velocidade × tempo = 8 m/s × 8 s = 64 m.
Portanto, a distância total é 60 m + 64 m = 76 m.

03) Um carro parte do repouso e acelera uniformemente a 2 m/s². Após 5 segundos, assinale a alternativa que indica a velocidade alcançada pelo carro e a distância percorrida nesse intervalo de tempo.





Resolução Detalhada:
Para calcular a velocidade e distância:
Velocidade final: v = at = 2 m/s² × 5 s = 10 m/s.
Distância percorrida: d = (1/2)at² = (1/2) × 2 × (5)² = 25 m.
Assim, temos uma velocidade de 10 m/s e uma distância de 25 m.

04) Um primeiro bloco de 5 kg é puxado por uma força de 30 N em uma superfície horizontal. Considerando o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a superfície como 0,2, assinale a alternativa que indica a aceleração do bloco.





Resolução Detalhada:
A força de atrito é dada por: F_a = μ * N = 0.2 * (5 kg * 9.8 m/s²) = 0.2 * 49 N = 9.8 N.
Força resultante: F_r = F_aplicada – F_a = 30 N – 9.8 N = 20.2 N.
Aplicando a segunda lei de Newton: F_r = m * a ⇒ 20.2 N = 5 kg * a ⇒ a = 20.2/5 = 4 m/s².
Portanto, a aceleração do bloco é de 4 m/s².

05) A lâmpada de um circuito elétrico possui uma resistência de 120 ohms. Se a tensão da rede é de 240 volts, assinale a alternativa que indica a potência dissipada pela lâmpada, utilizando a relação entre potência, tensão e resistência.





Resolução Detalhada:
Para calcular a potência, usamos a fórmula P = U² / R. Sendo U = 240 V e R = 120 Ω:
P = (240)² / (120) = 57600 / 120 = 480 W.
Assim, a potência dissipada pela lâmpada é de 480 W.

06) Uma mola possui uma constante elástica de 200 N/m. Se a mola é comprimida em 10 cm, assinale a alternativa que indica a energia potencial elástica armazenada na mola, utilizando a fórmula de energia potencial.





Resolução Detalhada:
A fórmula para calcular a energia potencial elástica é:
U = (1/2)kx², onde k é a constante da mola e x é a compressão. Convertendo 10 cm para metros:
x = 0,1 m, então U = (1/2) * 200 * (0,1)² = (1/2) * 200 * 0,01 = 1 J.
Portanto, a energia potencial na mola é de 1 Joule.

07) Um objeto é lançado verticalmente para cima a partir do solo com uma velocidade inicial de 15 m/s. Se a resistência do ar é desprezível, assinale a alternativa que indica o tempo total de subida até a altura máxima.





Resolução Detalhada:
Para calcular o tempo total de subida:
t = v₀/g = 15 m/s / 10 m/s² = 1,5 s. Assim, o objeto atinge altura máxima após 1,5 segundos.

08) Um bloco de 2 kg desliza sobre uma superfície sem atrito, partindo do repouso e descendo uma rampa de 30º. Assinale a alternativa que indica a aceleração do bloco durante a descida.





Resolução Detalhada:
Para calcular a aceleração do bloco sobre a rampa:
a = g * sen(θ) = 9,8 m/s² * sen(30º) = 9,8 * 0,5 = 4,9 m/s².
Portanto, a aceleração do bloco durante a descida é de 4,9 m/s².

09) Uma pessoa empurra uma caixa de 20 kg com uma força de 50 N numa superfície plana. Qual é a aceleração da caixa, considerando que o coeficiente de atrito é 0,1? Assinale a alternativa que apresenta a aceleração resultante da caixa.





Resolução Detalhada:
Para calcular a aceleração:
A força de atrito (F_a) = μ * N; onde N = m*g = 20 kg * 9,8 m/s² = 196 N => F_a = 0,1 * 196 N = 19,6 N.
Força resultante = F_aplicada – F_a = 50 N – 19,6 N = 30,4 N.
Aplicando a segunda lei de Newton: F = m*a → 30.4 N = 20 kg * a → a = 30.4 / 20 = 1.52 m/s².
Portanto, a aceleração da caixa é de aproximadamente 1,5 m/s².

10) Uma esfera de 2 kg cai de uma altura de 20 m. Considerando que a aceleração da gravidade é de 10 m/s², assinale a alternativa que indica a velocidade da esfera ao atingir o solo, utilizando a fórmula da energia.





Resolução Detalhada:
Para determinar a velocidade ao atingir o solo, aplicamos a conservação da energia: E_pot = E_cin.
No ponto mais alto, energia potencial: E_p = m*g*h = 2 kg * 10 m/s² * 20 m = 400 J.
Ao atingir a superfície, a energia potencial se converte em energia cinética: E_c = (1/2)m*v² => 400 J = (1/2) * 2 kg * v².
Resolvendo para a velocidade: 400 = v² → v = sqrt(400) = 20 m/s.
Portanto, a velocidade da esfera ao atingir o solo é de 20 m/s.

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