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Exercícios de Física sobre Refração - com gabarito

Questão 01 - ENCCEJA 2019 - No Deserto do Saara, ocorrem fenômenos em que paisagens são modificadas pela ação direta da luz solar. Esse fenômeno é conhecido como miragem. Embora algumas pessoas acreditem ser alucinações, nada mais são do que um fenômeno físico real. O aquecimento sofrido pela areia faz com que o ar próximo se aqueça, diminuindo sua densidade, fazendo com que a luz se desvie, dando-nos a impressão de uma nova paisagem. 
Esse fenômeno físico é descrito como 
a) interferência 
b) refração 
c) reflexão 
d) difração

Questão 02 - UERR 2019 - Um raio de luz incide, desde o ar, na superfície de um líquido, penetrando neste e se desvia de sua direção. Este fenômeno descrito corresponde a um fenômeno luminoso de: 
a) refração. 
b) reflexão. 
c) polarização. 
d) interferência. 
e) difração.

Questão 03 - UFV 1996 - Sol é visível, mesmo quando se encontra abaixo da linha do horizonte, em decorrência da interação entre a luz e a atmosfera. O fenômeno envolvido no processo é a: 
a) difração. 
b) reflexão. 
c) absorção. 
d) interferência. 
e) refração.

Questão 04 - CESMAC 2019/1 - Quando um feixe de luz incide no olho humano, atinge primeiramente uma membrana fibrosa e transparente, denominada córnea, e muda a sua direção. Esse fenômeno de variação da direção do feixe de luz ao mudar de meio (do ar para a córnea) é chamado de: 
a) dispersão. 
b) reflexão. 
c) refração. 
d) atenuação. 
e) amplificação.

Questão 05 - CESMAC 2015/2 - Relatando uma viagem à região amazônica brasileira, a escritora americana Elizabeth Bishop escreveu em um artigo publicado em 1958: 

“Foi também uma pena não podermos ver os índios pegando peixes com arco e flecha; com extrema habilidade, eles conseguiam fisgar os peixes em água corrente, levando em conta a __________________ da imagem, não errando quase nunca.” 
[E. Bishop, “Prosa” (Companhia das Letras, 2014, São Paulo); tradução de P. H. Britto.] 

Assinale a seguir a palavra referente ao fenômeno óptico que se ajusta corretamente à lacuna deixada na sentença acima. 
a) refração 
b) frequência 
c) dispersão 
d) difração 
e) polarização

Questão 06 - UFPI 2001 - O arco-íris é o resultado de um efeito ondulatório da luz conhecido como: 
a) reflexão. 
b) refração. 
c) interferência. 
d) polarização. 
e) absorção.

GABARITO
01 - B
02 - A
03 - E 
04 - C
05 - A
06 - B

Exercícios de Física sobre Eletrostática - com gabarito

1. Penteando o cabelo, o pente se carrega negativamente, pois: 
a) perde cargas elétricas positivas; 
b) ganha cargas elétricas positivas; 
c) perde cargas elétricas negativas; 
d) ganha cargas elétricas negativas; 

2. Quando o pente se carrega negativamente: 
a) os cabelos se carregam positivamente; 
b) os cabelos se carregam positiva ou negativamente; 
c) também os cabelos se carregam negativamente; 
d) os cabelos não se carregam eletricamente; 

3. Eletroscópios são aparelhos que se destinam a: 
a) verificar se um corpo está eletrizado; 
b) eletrizar corpos; 
c) armazenar eletricidade; 
d) originar eletricidade; 

4. A garrafa de Leyde é um: 
a) eletroscópio; 
b) pêndulo elétrico; 
c) condensador; 
d) gerador; 

5. Eletrizando-se uma chaleira metálica, podemos perceber que a parte mais eletrizada é: 
a) seu bico; 
b) seu interior; 
c) suas partes laterais; 
d) sua base; 

6. Um eletroscópio está carregado positivamente. Quando um corpo é colocado próximo a ele e as suas folhas se repelem mais ainda, é porque o corpo: 
a) aumenta a capacidade do sistema; 
b) está neutro; 
c) está carregado positivamente; 
d) está carregado negativamente; 

7. Conduzem bem a eletricidade: 
a) borracha e vidro; 
b) mica e porcelana; 
c) vidro e plástico; 
d) metais; 
e) plástico e madeira; 

8. Um corpo se eletriza devido à perda ou ganho de: 
a) prótons; 
b) íons positivos 
c) ânions; 
d) nêutrons; 
e) elétrons; 

9. Quando há separação de cargas num corpo neutro devido à proximidade de um corpo eletrizado, está ocorrendo: 
a) magnetização; 
b) eletrização por atrito; 
c) eletrização por contato; 
d) o fenômeno da indução; 

10. Num corpo neutro, o número de elétrons é: 
a) maior que o de prótons; 
b) maior que o de nêutrons; 
c) menor que o de prótons; 
d) igual ao de prótons; 

11. Uma pequena esfera metálica carregada, toca em uma esfera metálica isolada, muito maior, e inicialmente descarregada. Pode-se dizer que: 
a) a esfera pequena perde toda sua carga; 
b) a esfera pequena perde um pouco de sua carga; 
c) a esfera pequena perde a maior parte de sua carga; 
d) a esfera pequena não perde carga; 

12. O relâmpago em uma tempestade: 
a) cai de preferência nos lugares baixos; 
b) é perigoso debaixo de uma arvore; 
c) é perigoso no interior de um carro; 
d) é perigoso em qualquer lugar; 

13. A principal função dos pára-raios é: 
a) atrair os raios; 
b) repelir os raios; 
c) criar condições que evitem os raios; 
d) impedir os raios; 

14. O raio é um fenômeno: 
a) inofensivo; 
b) de descarga de um condensador; 
c) que nunca se repete no mesmo lugar; 
d) que não tem relação com eletrostática; 

15. Não é possível eletrizar uma barra metálica segurando-a com a mão, porque: 
a) a barra metálica é isolante e o corpo humano bom condutor; 
b) a barra metálica é condutora e o corpo humano isolante; 
c) tanto a barra metálica como o corpo humano são bons condutores; 
d) tanto a barra metálica como o corpo humano são isolantes; 

16. Os corpos eletrizados por atrito, contato e indução ficam carregados, respectivamente, com cargas de sinais: 
a) iguais, iguais e iguais; 
b) iguais, iguais e contrários; 
c) contrários, contrários e iguais; 
d) contrários, iguais e iguais; 
e) contrários, iguais e contrários; 

17. Atrita-se um bastão de vidro com um pano de lã inicialmente neutros. Pode-se afirmar que: 
a) só a lã fica eletrizada; 
b) só o bastão fica eletrizado; 
c) o bastão e a lã se eletrizam com cargas de mesmo sinal; 
d) o bastão e a lã se eletrizam com cargas de mesmo valor absoluto e sinais opostos; 

18. Na eletrização por indução: 
a) há passagem de cargas do indutor para o induzido; 
b) há passagem de cargas do induzido para o indutor; 
c) a passagem de cargas dependerá do sinal de carga do indutor; 
d) há separação de cargas no induzido, devido à presença do indutor; 

19. Dois corpos eletrizados com cargas de mesmo sinal se: 
a) atraem; 
b) repelem; 
c) anulam; 
d) destroem; 

20. Um corpo, inicialmente neutro, fica eletrizado com carga positiva, quando: 
a) adicionamos prótons; 
b) adicionamos elétrons; 
c) removemos elétrons; 
d) removemos prótons; 

21. Dizemos que um corpo está eletrizado negativamente, quando: a) tem falta de elétrons; b) tem excesso de elétrons; 
c) tem falta de prótons; 
d) tem falta de nêutrons; 

22. Suponha um corpo A eletrizado por atrito contra um corpo B. Pode-se dizer que: 
a) somente o corpo A se eletriza; 
b) somente o corpo B se eletriza; 
c) os dois corpos se eletrizam com cargas de mesmo sinal; 
d) os dois corpos se eletrizam com cargas de sinais contrários; 

23. Se aproximarmos um condutor A, eletricamente carregado, de um condutor B neutro, sem que haja contato, então o condutor B: 
a) não é atraído e nem repelido pelo condutor A, porque B é neutro; 
b) é repelido pelo condutor carregado, porque adquire carga de sinal contrário à de A; 
c) é atraído por A, porque adquire carga de sinal contrário ao de A; 
d) á atraído por A, devido ao fenômeno da indução; 

24. Dois corpos isolados, A e B, se atraem por força de interação elétrica. Podemos afirmar que: 
a) necessariamente o corpo A está eletrizado; 
b) necessariamente o corpo B está eletrizado; 
c) necessariamente os corpos A e B estão eletrizados com cargas de sinais contrários; 
d) pelo menos um dos dois corpos está eletrizado; 

25. São dados dois corpos eletrizados que se atraem no ar, se forem imersos em óleo, a força de atração entre eles: 
a) aumenta; 
b) diminui; 
c) não muda; 
d) se anula; 

26. As linhas de força de um campo elétrico: 
a) são sempre linhas fechadas; 
b) são linhas imaginárias que saem das cargas negativas e chegam às positivas; 
c) são linhas imaginárias que saem das cargas positivas e chegam às negativas; 
d) existem apenas quando cargas positivas e negativas acham-se próximas entre si; 

Respostas: 1d, 2a, 3a, 4c, 5a, 6c, 7d, 8e, 9d; 10d, 11c, 12b; 13a, 14b, 15c, 16e, 17d, 18d, 19b, 20c, 21b, 22d, 23d, 24d, 25b, 26c,

Exercícios de Física sobre Eletrodinâmica - com gabarito

1. As lâmpadas dos faróis de um carro estão ligadas: 
a) em série, porque quando uma se queima a outra se apaga; 
b) em paralelo, porque quando uma se queima, a outra se apaga; 
c) em série, porque quando uma se queima a outra contínua acesa; 
d) em paralelo, porque quando uma se queima a outra continua acesa; 

2. Você diria que o filamento de uma lâmpada emite luz porque: 
a) não oferece resistência à passagem da corrente; 
b) lentamente vai se queimando; 
c) oferece grande resistência à passagem da corrente; 
d) todas as alternativas anteriores são falsas; 

3. Efeito Joule é: 
a) produção de calor pela corrente elétrica; 
b) produção de campo magnético pela corrente elétrica; 
c) o "choque" provocado quando uma corrente passa por um músculo do homem; 
d) a capacidade de se decompor a água utilizando-se uma corrente elétrica; 

4. As unidades de resistência, diferença de potencial e intensidade de corrente, respectivamente, são: 
a) volt, ohm e ampère; 
b) ampère, volt e ohm; 
c) ohm, volt e ampère; 
d) volt, ampère e ohm; 

5. Nas residências, as lâmpadas: 
a) sempre são ligadas em paralelo entre si e com os demais aparelhos; 
b) podem ser ligadas em série ou em paralelo entre si e aos demais aparelhos; 
c) sempre são ligadas em série entre si e com os demais aparelhos; 
d) são ligadas em paralelo entre si, porém, em série com os demais aparelhos; 

6. Ao pagar uma conta da companhia que fornece luz e força elétrica, você está pagando o consumo de: 
a) corrente elétrica; 
b) tensão; 
c) potência elétrica; 
d) energia elétrica; 

7. Quantidade de carga que passa pelo condutor em 1 segundo: 
a) voltagem; 
b) induzido; 
c) corrente elétrica; 
d) resistência; 

8. Dois fatores que influem na resistência: 
a) densidade e comprimento; 
b) área da seção e cor do condutor; 
c) comprimento e área da seção do condutor; 
d) comprimento e peso do condutor; 

9. Dispositivos utilizados para aumentar a resistência elétrica de um circuito: 
a) condutores; 
b) fusíveis; 
c) resistores; 
d) geradores; 
e) disjuntores; 

10. No caso de duas resistências iguais, ligadas em série: 
a) a corrente total é o dobro da corrente em cada resistor; 
b) a queda de potencial externa entre os polos do gerador é menor de que as quedas de potencial nos dois resistores; 
c) a resistência total é o dobro da resistência de cada resistor; 
d) a resistência total é a metade da resistência de cada resistor; 

11. A grandeza elétrica que na analogia entre circuitos elétricos e hidráulicos, equivale à diferença de pressão é: 
a) potência; 
b) tensão; 
c) resistência; 
d) capacidade; 

12. Para efetuar a medida da corrente elétrica em um circuito, insere-se: 
a) um amperímetro em paralelo ao circuito; 
b) um voltímetro em paralelo ao circuito; 
c) um amperímetro em série ao circuito; 
d) um voltímetro em série ao circuito; 

13. Um chuveiro elétrico aquece insuficientemente a água. Para corrigir isto, deve-se: 
a) aumentar o comprimento do fio que serve de resistência; 
b) diminuir o comprimento do fio que serve de resistência; 
c) diminuir a tensão nos extremos do fio; 
d) ligar uma resistência em série à resistência do chuveiro; 

14. Dentre diversos resistores de mesmo material e de secções circulares, apresenta resistência maior aquele que for: 
a) curto e fino; 
b) curto e grosso; 
c) longo e fino; 
d) longo e grosso; 

15. As lâmpadas elétricas incandescentes são elementos de circuito que se classificam como: 
a) geradores elétricos; 
b) receptores elétricos; 
c) resistores; 
d) fusíveis; 

16. Numa residência onde a tensão da rede elétrica é de 110 V, está acesa uma lâmpada em cujo bulbo se lê 60 W - 110 V. Isso significa que: 
a) a lâmpada gera 60 J de energia elétrica em cada segundo; 
b) a lâmpada dissipa 60 W de energia elétrica em cada segundo; 
c) a lâmpada converte 60 J de energia elétrica em outra forma de energia, em cada segundo; 
d) a lâmpada produz 60 J de energia luminosa em cada segundo; 

17. As linhas de transmissão de energia a longas distâncias operam sob altas ddps, porque: 
a) os problemas de isolamento são mais fáceis e mais econômicos; 
b) favorecem a transmissão de corrente contínua; 
c) há menos perda de energia por efeito Joule (aquecimento dos fios); 
d) menor quantidade de energia elétrica se transfere ao ar atmosférico; 

18. Aparelho que funciona com corrente contínua: 
a) liquidificador; 
b) lanterna; 
) geladeira; 
d) chuveiro. 

19. Qual a função de uma pilha num circuito elétrico: 
a) fornecer resistência à passagem dos elétrons; 
b) fornece energia aos elétrons para que possam se mover; 
c) aquecer os elementos de um circuito; 
d) medir a corrente elétrica. 

20. Os fusíveis são elementos de proteção que se fundem: 
a) quando a corrente elétrica diminui bruscamente; 
b) quando a corrente elétrica é alternada; 
c) quando a corrente elétrica aumenta bruscamente; 
d) quando a corrente elétrica é continua. 

21. Os fusíveis devem ser colocados: 
a) antes da corrente atravessar os aparelhos domésticos; 
b) no meio do circuito elétrico; 
c) após a corrente atravessar os aparelhos domésticos; 
d) só onde houver voltagem de 220 volts. 

22. A dona de uma casa onde as lâmpadas, ligadas a uma tensão de 110V, queimam com muita frequência, pensa em adquirir lâmpadas de 130V ao invés de 110V como é habitual, supondo que estas terão maior durabilidade. Esse procedimento será: 
a) inútil, pois as lâmpadas não vão acender. 
b) impossível, pois as lâmpadas queimarão imediatamente. 
c) válido, porém as lâmpadas terão luminosidade reduzida. 
d) perigoso, pois sobrecarregará a rede elétrica. e) vantajoso, pois as lâmpadas terão maior luminosidade. 

23. O valor da resistência elétrica de um condutor não varia, se mudarmos somente: 
a) o material de que ele é feito; 
b) seu comprimento; 
c) a diferença de potencial a que ele está submetido; 
d) a área da sua seção reta; 
e) a sua resistividade; 

24. Intensidade de corrente elétrica num condutor é igual à carga elétrica total que atravessa uma: 
a) secção transversal do condutor; 
b) secção transversal do condutor, na unidade de tempo; 
c) unidade de superfície na unidade de tempo; 
d) unidade de superfície num intervalo de tempo qualquer; 

25. Ligando-se uma lâmpada, notamos que esta se acende imediatamente. Sabe-se que: 
a) a velocidade dos elétrons é muito elevada; 
b) os elétrons se movimentam instantaneamente com velocidade elevada; 
c) os elétrons de todo o circuito se movimentam quase que instantaneamente, porém com baixa velocidade; 
d) os elétrons se movimentam com velocidade da luz; 

26. Um chuveiro elétrico submetido à tensão constante, pode ser regulado para fornecer água a maior ou menor temperatura (inverno e verão respectivamente). A resistência elétrica do chuveiro: 
a) é maior quando se deseja água mais aquecida (inverno); 
b) é maior quando se deseja água menos aquecida (verão); 
c) é menor quando se deseja água menos aquecida (verão); 
d) a resistência não tem relação com o aquecimento da água; 

27. Amperímetro é um aparelho que serve para medir: 
a) tensão; 
b) potência; 
c) intensidade de corrente elétrica; 
d) resistência elétrica; 

28. Para se medir a diferença de potencial, nos extremos de uma lâmpada, insere-se: 
a) um voltímetro em série com a lâmpada; 
b) um amperímetro em série com a lâmpada; 
c) um voltímetro em paralelo com a lâmpada; 
d) um amperímetro em paralelo com a lâmpada; 

29. A resistência equivalente de dois resistores iguais, associados em paralelo, é igual: 
a) à metade da resistência de cada resistor; 
b) ao dobro da resistência de cada resistor; 
c) à soma das resistências de cada resistor; 
d) ao valor da resistência de um resistor; 

30. Três resistores associados em série são ligados numa bateria. Se a resistência de um deles aumentar, observar-se-á o efeito de: 
a) aumentar a potência utilizada em todo o circuito; 
b) decrescer a corrente em todo o circuito; 
c) aumentar a ddp através dos outros condutores; 
d) aumentar a corrente nos outros resistores; 

31. Eletricidade estática pode ser transformada em corrente direta? 
a) Não, porque são tipos diferentes de eletricidade; 
b) Sim, se você colocar cargas opostas nos lados opostos do condutor; 
c) Sim, se você trocar os elétrons por cargas positivas; 
d) Não, porque a eletricidade estática não pode se mover; 

Respostas: 1d, 2c, 3a, 4c, 5a, 6d, 7c, 8c, 9c, 10c, 11b, 12c, 13b, 14c, 15c, 16c, 17c, 18b, 19b, 20c, 21a, 22c, 23c, 24b, 25c, 26b, 27c, 28c, 29a, 30b, 31b,

Exercícios de Física sobre Eletromagnetismo - com gabarito

1. O telefone é uma das aplicações de: 
a) efeitos magnéticos da corrente elétrica; 
b) efeitos químicos da corrente elétrica; 
c) efeitos de correntes induzidas; 
d) efeitos Joule da corrente elétrica; 

2. Quebrando-se um ímã pela metade, vamos obter: 
a) um ímã só com polo norte e outro só com polo sul; 
b) dois ímãs só com polo sul; 
c) dois ímãs só com polo norte; 
d) dois ímãs iguais ao primeiro; 

3. Quando aproximamos as pontas de dois ímãs; 
a) sempre há atração; 
b) sempre há repulsão; 
c) não há atração e nem repulsão; 
d) pode haver atração e repulsão; 

4. O telégrafo e a campainha apresentam em comum: 
a) motor elétrico; 
b) eletroímã; 
c) retificador de corrente elétrica; 
d) lâmpada elétrica; 

5. O funcionamento do motor elétrico se baseia: 
a) na atração entre polos de nomes contrários; 
b) na atração entre polos de igual nome; 
c) na repulsão entre polos de nomes contrários; 
d) na repulsão entre polos de igual nome; 

6. Um eletroímã difere de um ímã natural, porque: 
a) é temporário e não pode ter sua polaridade invertida; 
b) é permanente e pode ter sua polaridade invertida; 
c) é temporário e pode ter sua polaridade invertida; 
d) é permanente e não pode ter sua polaridade invertida; 

7. Substâncias que, naturalmente, apresentam capacidade magnética: 
a) ferro, níquel e cobalto; 
b) zinco, ferro e chumbo; 
c) alumínio, prata e ferro; 
d) chumbo, ferro e níquel; 

8. Região do espaço onde atua a atração de um ímã: 
a) campo gravitacional; 
b) campo polar; 
c) campo magnético; 
d) campo elétrico; 

9. Se aproximarmos o polo sul de um ímã do polo sul de outro ímã: 
a) eles se atraem; 
b) eles se repelem; 
c) nada acontece; 
d) eles se unem; 

10. Ímã natural é um fragmento de: 
a) ferro doce; 
b) magnetita; 
c) magnésia; 
d) aço; 

11. No polo magnético norte da Terra uma agulha de inclinação: 
a) se apresenta horizontal; 
b) se apresenta vertical; 
c) forma um ângulo agudo com o horizonte; 
d) gira rapidamente; 

12. A transformação de energia mecânica para energia elétrica é realizada em: 
a) motores elétricos; 
b) transformadores; 
c) eletroímãs; 
d) dínamos e alternadores; 

13. Quando uma barra de ferro é magnetizada são: 
a) acrescentados elétrons à barra; 
b) retirados elétrons da barra; 
c) acrescentados ímãs elementares à barra; 
d) retirados ímãs elementares da barra; 
e) ordenados os ímãs elementares da barra; 

14. um fio condutor retilíneo e muito longo é percorrido por uma corrente elétrica constante, que cria um campo magnético em torno do fio. Esse campo magnético: 
a) tem o mesmo sentido da corrente elétrica; 
b) é uniforme; 
c) diminui à medida que a distância em relação ao condutor aumenta; 
d) é paralelo ao fio; 
e) aponta para o fio; 

15. Dois condutores elétricos, retilíneos, dispostos paralelamente um ao outro, são percorridos por correntes contínuas, distintas e de mesmo sentido. A tendência destes condutores é de: 
a) aproximação mútua; 
b) repulsão mútua; 
c) aproximação ou repulsão, dependendo das intensidades das correntes; 
d) permanecerem na mesma posição; 

16. O fenômeno da indução eletromagnética é usado para gerar praticamente toda a energia elétrica que consumimos. Esse fenômeno consiste no aparecimento de uma força eletromotriz entre os extremos de um fio condutor submetido a um: 
a) campo elétrico; 
b) campo magnético invariável; 
c) campo eletromagnético invariável; 
d) fluxo magnético variável; 
e) fluxo magnético invariável; 

17. Dentre os aparelhos ou dispositivos elétricos abaixo, é uma aplicação prática do eletromagnetismo: a) a lâmpada. 
b) o chuveiro. 
c) a campainha. 
d) a torradeira. 
e) o ferro de passar. 

18. Constitui indução eletromagnética: 
a) o aparecimento de um campo magnético devido ao movimento de cargas elétricas; 
b) o aparecimento de uma força eletromotriz devido à variação com o tempo de um campo magnético; 
c) o aparecimento de um campo magnético devido à variação com o tempo de um campo elétrico; 
d) a separação de cargas elétricas de um campo neutro quando se lhe aproxima uma carga elétrica; 

19. Para que um transformador elétrico funcione, é necessário: 
a) alimentá-lo com corrente contínua; 
b) fornecer-lhe alta ddp constante; 
c) fornecer-lhe baixa ddp constante; 
d) alimentá-lo com corrente alternada; 

20. Um pedaço de ferro é colocado nas proximidades de um ímã. Assinale a afirmação correta: 
a) é o ferro que atrai o ímã; 
b) a atração do ferro pelo ímã é mais intensa do que a atração do ímã pelo ferro; 
c) a atração do ímã pelo ferro é mais intensa do que a atração do ferro pelo ímã; 
d) a atração do ferro pelo ímã é igual a atração do ímã pelo ferro (em módulo); 

21. Os campos magnéticos não interagem com: 
a) ímãs em repouso; 
b) ímãs em movimento; 
c) cargas elétricas em movimento; 
d) correntes elétricas; 
e) nenhuma das anteriores; 

22. Para que ocorra o fenômeno da indução eletromagnética, é suficiente que: 
a) haja um campo magnético próximo do observador; 
b) ocorra variação do fluxo magnético através da espira; 
c) cargas elétricas interajam com campos elétricos; 
d) uma corrente elétrica contínua produza um campo magnético; 
e) em nenhum dos casos ocorrerá indução eletromagnética; 

23. A corrente elétrica induzida surge num condutor quando este: 
a) se move paralelamente às linhas de indução; 
b) se move cortando as linhas de indução; 
c) é posto em contato com o ímã; 
d) permanece em repouso num campo magnético uniforme; 

24. Uma carga elétrica imersa num campo magnético ficará: 
a) sempre sujeita à ação de uma força magnética; 
b) sob a ação de força magnética, se estiver em movimento; 
c) sob a ação de força magnética, se locomover perpendicularmente às linhas de indução do campo; 
d) sob a ação de força magnética se estiver em movimento não paralelo às linhas de indução do campo; 

25. A corrente elétrica que passa por um fio metálico (condutor): 
a) só produz campo elétrico; 
b) só produz campo magnético no interior do fio; 
c) sempre produz campo magnético ao redor do fio; 
d) produz campo magnético somente se a corrente for variável; 

26. Aquecendo-se um ímã, causa-se nele: 
a) inversão de polaridade; 
b) seu enfraquecimento; 
c) sua intensificação; 
d) nada acontece; 

27. O polo norte magnético de um ímã: 
a) atrai o polo norte de outro ímã; b) repele o polo sul de outro ímã; c) atrai o polo sul de outro ímã; 
d) atrai cargas negativas; 28. Que tipo de dano o magnetismo pode fazer sobre você? 
a) pode levantar seus cabelos; 
b) não há nenhum efeito prejudicial conhecido; c) pode causar um choque elétrico; 
d) pode fornecer energia para o seu corpo; 

Respostas: 1a, 2d, 3d, 4b, 5d, 6c, 7a, 8c, 9b, 10b, 11b, 12d, 13e, 14c, 15a, 16d, 17c, 18b, 19d, 20d, 21e, 22b, 23b, 24d, 25c, 26b, 27c, 28b,

Exercícios de Física sobre Física Moderna - com gabarito

1. Elétrons são emitidos quando um feixe de luz incide numa superfície metálica. A energia dos elétrons emitidos por essa superfície metálica depende: 
a) apenas da intensidade da luz; 
b) apenas da velocidade da luz; 
c) da intensidade e da velocidade da luz; 
d) apenas da frequência da luz; 
e) da intensidade e da frequência da luz; 

2. O que ocorre no efeito fotoelétrico quando se aumenta apenas a intensidade da luz incidente na superfície fotoelétrica? 
a) a energia cinética de cada elétron emitido aumenta; 
b) a energia de cada fóton aumenta; 
c) o comprimento de onda da luz aumenta; 
d) a frequência de corte aumenta; 
e) o número de elétrons emitidos por unidade de tempo aumenta; 

3. Quando a luz incide sobre uma fotocélula ocorre o evento conhecido como efeito fotoelétrico. Nesse evento, 
a) é necessária uma energia mínima dos fótons da luz incidente para arrancar os elétrons do metal; 
b) os elétrons arrancados do metal saem todos com a mesma energia cinética; 
c) a quantidade de elétrons emitidos por unidade de tempo depende do quantum de energia da luz incidente; 
d) a quantidade de elétrons emitidos por unidade de tempo depende da frequência da luz incidente; 
e) o quantum de energia de um fóton da luz incidente é diretamente proporcional a sua intensidade; 

4. O efeito fotoelétrico pode ser explicado a partir das suposições de Einstein de que: 
a) a energia da luz cresce com a velocidade; 
b) a energia da luz é quantizada; 
c) a massa do elétron cresce com a velocidade; 
d) a carga do elétron cresce com a velocidade; 
e) átomos irradiam energia; 

5. Quando o elétron de um átomo recebe energia suficiente, sendo libertado do átomo, diz-se que o átomo fica: 
a) no estado fundamental; 
b) excitado; 
c) quantizado; 
d) ionizado; 
e) ligado; 

6. Entre as afirmações apresentadas nas alternativas, qual é correta? 
a) a energia de um elétron ligado ao átomo não pode assumir um valor qualquer; 
b) a carga do elétron depende da órbita em que ele se encontra no átomo; 
c) as órbitas ocupadas pelos elétrons são as mesmas em todos os átomos; 
d) o núcleo de um átomo é composto por prótons, nêutrons e elétrons; 
e) em todos os átomos o número de elétrons é igual à soma dos prótons e nêutrons; 

7. Raios catódicos são constituídos de : 
a) íons positivos; 
b) ondas eletromagnéticas; 
c) fótons; 
d) elétrons; 
e) prótons; 

8. Qual o fenômeno predominante na geração de energia no reator de uma usina nuclear? 
a) fissão nuclear; 
b) fusão nuclear; c) efeito fotoelétrico; 
d) espalhamento de elétrons; 
e) emissão de fótons; 

9. Num reator nuclear, núcleos de U235 capturam nêutrons e então sofrem um processo de fragmentação em núcleos mais leves, liberando energia e emitindo nêutrons. Esse processo é conhecido como: 
a) fusão; 
b) fissão; 
c) espalhamento; 
d) reação termonuclear; 
e) aniquilação; 

10. Dentre as afirmações sobre reações nucleares apresentadas nas alternativas, qual está correta: 
a) fusão nuclear e fissão nuclear são duas maneiras diferentes de denominar a mesma reação nuclear; 
b) a fusão nuclear é um fenômeno comum que ocorre no dia-a-dia, podendo ser observado ao derreter-se um pedaço de gelo; 
c) a fissão nuclear, utilizada nas centrais nucleares, produz fragmentos radioativos; 
d) no processo de fusão nuclear não há liberação de energia; 
e) uma reação nuclear em cadeia (sequência de fissões nucleares) não pode ser iniciada nem controlada em um reator nuclear; 

Respostas: 1d, 2e, 3a, 4b, 5d, 6a, 7d, 8a, 9b, 10c,

Exercícios de Física sobre Hidrostática - com gabarito

1. "A pressão aplicada em um ponto de um líquido em equilíbrio, transmite-se integralmente a todos os outros pontos do mesmo". Este é o enunciado do princípio de: 
a) Pascal; 
b) Arquimedes; 
c) Torricelli; 
d) Stevin; 

2. Invertendo um copo vazio verticalmente na água e empurrando-o com cuidado para o interior do líquido, observamos que o nível da água: 
a) dentro e fora do copo será o mesmo; 
b) fora do copo é mais alto que dentro do copo; 
c) dentro do copo é mais alto que fora do copo; 
d) nada se pode afirmar; 

3. A pressão atmosférica: 
a) diminui com a altitude; 
b) aumenta com a altitude; 
c) independe da altitude; 
d) é constante com a altitude; 

4. Um objeto, colocado num líquido X, afunda, porém, quando colocado num líquido Z, flutua. Nesse caso, você diria que o líquido X é: 
a) menos denso que Z e mais denso que o objeto; 
b) mais denso que Z e mais denso que o objeto; 
c) menos denso que Z e menos denso que o objeto; 
d) mais denso que Z e menos denso que o objeto; 

5. Mergulhando na água um objeto suspenso por uma mola, você observa que a mola encurta. Isto ocorre porque: 
a) os objetos, na água perdem peso; 
b) os objetos, na água perdem massa; 
c) a água é mais densa que o objeto; 
d) o objeto perde peso aparentemente, devido ao empuxo exercido pela água; 

6. Um objeto A pesa tanto quanto outro objeto B, porém, o volume de A é maior. Você afirmaria que: 
a) a densidade de B é maior do que a densidade de A; 
b) A e B apresentam igual densidade; 
c) a densidade de A é maior do que a densidade de B; 
d) nada podemos afirmar; 

7. Uma faca afiada corta melhor do que uma outra não afiada, porque: 
a) a superfície de contato é maior e, portanto, a pressão é menor; 
b) a superfície de contato é menor e, portanto, a pressão é menor; 
c) a superfície de contato é maior e, portanto, a pressão é maior; 
d) a superfície de contato é menor e, portanto, a pressão é maior; 

8. A pressão da água em um tanque: 
a) é maior próximo à superfície; 
b) é maior no meio do tanque; 
c) é a mesma em todas as partes; 
d) é maior próximo ao fundo; 

9. Higrômetro é um aparelho que serve para avaliar: 
a) a pressão do ar; 
b) o peso do ar; 
c) a umidade do ar; 
d) a temperatura do ar; 

10. Um lápis exerce sobre a mesa uma pressão menor: 
a) quando apoiado sobre a extremidade apontada; 
b) quando apoiado sobre a extremidade não apontada; 
c) quando deitado; 
d) o lápis não exerce pressão sobre a mesa; 

11. A caixa de água de uma cidade deve situar-se: 
a) em qualquer altura; 
b) no ponto médio; 
c) no lugar mais alto; 
d) no lugar mais baixo; 

12. Se você está em pé sobre o chão, a pressão exercida é: 
a) maior em relação à posição deitada; 
b) nula em relação à posição deitada; 
c) menor em relação à posição deitada; 
d) igual em relação à posição deitada; 

13. A pressão no interior de um líquido depende: 
a) da área considerada; 
b) da viscosidade; 
c) da profundidade; 
d) do peso total do líquido; 

14. Numa prensa hidráulica, a pressão no êmbolo menor é: 
a) maior que a pressão no êmbolo maior; 
b) igual à pressão no êmbolo maior; 
c) menor que a pressão no êmbolo maior; 
d) independente da pressão no êmbolo maior; 

15. Uma agulha, mesmo sendo feita de aço, pode manter-se em equilíbrio sobre à superfície livre da água, por causa da: 
a) adesão; 
b) capilaridade; 
c) tensão superficial; 
d) viscosidade; 

16. Duas esferas metálicas feitas de materiais diferentes, com mesmo diâmetro, uma maciça e outra oca, estão totalmente imersas e em equilíbrio num recipiente que contém água. A respeito dos empuxos nas esferas, conclui-se que: 
a) são iguais; 
b) o empuxo sobre a esfera oca é maior que sobre a maciça; 
c) o empuxo sobre a esfera maciça é maior que sobre a oca; 
d) o empuxo é maior sobre a que tem maior densidade; 
e) o empuxo sobre a esfera oca é maior que o seu peso; 

17. Pressão é: 
a) sinônimo de força; 
b) força vezes a gravidade; 
c) força por unidade de volume; 
d) força por unidade de área; 

18. Segundo o princípio de Pascal, os líquidos: 
a) transmitem integralmente as pressões que suportam; 
b) multiplicam as pressões que suportam; 
c) multiplicam as forças nos recipientes; 
d) são incompressíveis; 

19. O princípio de Arquimedes não explica um dos fenômenos a seguir: 
a) um balão subindo; 
b) a existência do submarino; 
c) uma pessoa boiando numa piscina; 
d) equilíbrio de um líquido um vasos comunicantes, onde as superfícies estão a um mesmo nível; 

20. O empuxo exercido sobre um corpo depende: 
a) apenas da densidade do corpo; 
b) apenas do volume do corpo; 
c) do volume do corpo e da densidade do líquido deslocado; 
d) apenas da densidade do líquido deslocado; 

21. Sabendo-se que a densidade do sal é maior que a da água, então uma pessoa: 
a) bóia mais facilmente no mar que na piscina; 
b) bóia mais facilmente na piscina que no mar; 
c) tem densidade menor quando estiver em banho no mar; 
d) tem densidade maior quando estiver em banho na piscina; 

22. Um balão cheio de gás hélio se eleva na atmosfera. Admitindo que a partir de um certo instante, o seu movimento seja retilíneo e uniforme, conclui-se que: 
a) seu peso é maior que o empuxo do ar; 
b) o empuxo é menor que a resistência do ar; 
c) o peso é igual à soma do empuxo com a resistência do ar; 
d) o empuxo é igual à soma do peso com a resistência do ar; 

Respostas: 1a, 2b, 3a, 4c, 5d, 6a, 7d, 8d, 9c, 10c, 11c, 12a, 13c, 14b, 15c, 16a, 17a, 18a, 19d, 20c, 21a, 22d,

Exercícios de Física sobre Cinemática - com gabarito

1. Linha descrita por um ponto material em movimento: 
a) trajetória; 
b) movimento uniforme; 
c) magnetismo; 
d) velocidade; 
e) movimento retilíneo. 

2. Movimento retilíneo em que o móvel percorre espaços iguais em intervalos de tempo iguais: 
a) parabólico; 
b) variado; 
c) elíptico; 
d) curvilíneo; 
e) uniforme. 

3. Razão entre o espaço percorrido e o intervalo de tempo gasto em percorrê-lo: 
a) trajetória; 
b) móvel; 
c) referencial; 
d) velocidade; 
e) movimento retilíneo. 

4. Razão entre a variação da velocidade e o intervalo de tempo correspondente: 
a) trajetória; 
b) movimento circular; 
c) movimento variado; 
d) movimento uniforme; 
e) aceleração média. 

5. No movimento retilíneo uniformemente variado, a aceleração: 
a) aumenta o seu valor; 
b) diminui o seu valor; 
c) é sempre nula; 
d) é constante; 
e) também é variável. 

6. Lança-se um corpo verticalmente para cima. No instante em que ele para é nula: 
a) a velocidade do corpo; 
b) a aceleração do corpo; 
c) a força que age no corpo; 
d) a impulsão do corpo. 

7. Numa manhã de domingo você está deitado na praia tomando o seu banho de sol. Sob o aspecto físico, você está: 
a) em repouso; 
b) em movimento; 
c) em repouso ou em movimento, dependendo do referencial considerado; 
d) as alternativas anteriores não são satisfatórias. 

8. Um indivíduo vê o vapor do apito de uma antiga locomotiva situada a 1020 metros. Depois de quanto tempo ele ouve o ruído, sabendo-se que a velocidade do som no ar é de 340 m/s? 
a) 2s; 
b) 3s; 
c) 4s; 
d) 5s. 

9. Um indivíduo está em um trem que se desloca retilineamente com velocidade escalar constante em relação ao solo e deixa cair, de determinada altura, uma pedra com velocidade inicial zero em relação ao trem. Em relação a um observador que se encontra parado no interior do trem, a trajetória da pedra é: 
a) uma parábola; 
b) um circulo; 
c) uma reta horizontal; 
d) uma reta inclinada; 
e) uma reta vertical. 

10. Uma pessoa viajando de automóvel, numa estrada reta e horizontal e com velocidade constante em relação ao solo, deixa cair um objeto pela janela do mesmo. Despreze a ação do ar. Podemos afirmar que a trajetória descrita pelo objeto é: 
a) um segmento de reta horizontal, em relação a um observador parado na estrada; 
b) um segmento de reta vertical, em relação a um observador parado na estrada; 
c) um arco de parábola em relação à pessoa que viaja no automóvel; 
d) um arco de parábola em relação a um observador parado na estrada; 
e) independente do referencial adotado. 

11. Dizer que um movimento se realiza com uma aceleração escalar constante de 5m/s2 significa que: 
a) em cada segundo o móvel se desloca 5m; 
b) em cada segundo a velocidade do móvel aumenta de 5m/s; 
c) em cada segundo a aceleração do móvel aumenta de 5m/s; 
d) em cada 5 segundos a velocidade aumenta de 1 m/s; 
e) a velocidade é constante e igual a 5m/s. 

12. Conta a lenda que Galileu, para convencer seus contemporâneos de sua teoria sobre corpos em queda livre, teria atirado da Torre de Pisa bolas de canhão construídas a partir de materiais de diferentes naturezas. Os resultados que Galileu obteve estão sintetizados na afirmação de que no vácuo: 
a) a aceleração de um corpo em queda livre é proporcional à sua massa; 
b) corpos em queda livre caem sempre com a mesma aceleração; 
c) a velocidade de um corpo em queda livre é proporcional à sua massa; 
d) a velocidade de corpos em queda livre é sempre constante; 
e) há mais que uma resposta correta. 

13. Um homem, em pé sobre a carroceria de um caminhão que se move em uma estrada reta com velocidade constante, lança uma pedra verticalmente para cima. Com relação ao movimento da pedra, desprezando o atrito com o ar, é correto afirmar que: 
a) ela cairá ao chão, atrás do caminhão, se a velocidade deste for grande; 
b) ela cairá nas mãos do homem, qualquer que seja a velocidade do caminhão; 
c) em relação à estrada, a pedra tem movimento retilíneo uniformemente acelerado; 
d) em relação ao caminhão o movimento da pedra é retilíneo uniforme; 
e) em relação ao homem, a trajetória da pedra é a de um projétil. 

14. Dois corpos de pesos diferentes são abandonados no mesmo instante e da mesma altura. Não levando em conta a resistência do ar: 
a) os dois corpos caem com a mesma velocidade em cada instante, mas com acelerações diferentes; 
b) o corpo de menor volume chegará antes ao solo; 
c) o corpo mais pesado chegará antes ao solo; 
d) o corpo mais pesado chegará ao solo depois do outro; 
e) os dois corpos caem com a mesma velocidade em cada instante e com a mesma aceleração. 

15. Qual das afirmativas que se seguem é a mais aproximada do real em nossos dias? 
a) um automóvel movimenta-se com velocidade de 340 m/s; 
b) um avião supersônico desloca-se com 350 m/s; 
c) a luz propaga-se com 300000 m/s; d) uma pessoa correndo pode atingir 18 m/s; 
e) uma formiga movimenta-se com a velocidade de 1 m/s; 

16. Se você saltar de um ônibus em movimento, para não cair: 
a) deve tocar o solo com um pé e seguir correndo para a frente. 
b) deve tocar o solo com um pé e seguir correndo para trás. 
c) deve tocar o solo com os dois pés juntos. 
d) deve saltar na direção perpendicular ao movimento do ônibus. 
e) você irá se esborrachar no solo de qualquer forma. 

17. Considere um ponto na superfície da Terra. Podemos afirmar que: 
a) o ponto descreve uma trajetória circular; 
b) o ponto está em repouso; 
c) o ponto descreve uma trajetória elíptica; 
d) o ponto descreve uma trajetória parabólica; 
e) a trajetória descrita depende do referencial adotado; 

18. Uma partícula move-se em trajetória retilínea com aceleração constante de 5 m/s2. Isso significa que em cada segundo: 
a) sua posição varia de 5m; 
b) sua velocidade varia de 5 m/s; 
c) sua aceleração varia de 5 m/s2; 
d) seu movimento muda de sentido; 
e) sua velocidade não varia; 

19. Um móvel dá uma volta completa em uma circunferência em cada 10 segundos. O período e a freqüência do movimento do móvel valem, respectivamente: 
a) 10s e 10 Hz; 
b) 1s e 10 Hz; 
c) 0,1s e 1 Hz; 
d) 10s e 0,1 Hz; 

20. Dois corpos A e B situam-se no vácuo a uma mesma altura do solo. No mesmo instante, abandona-se A e lança-se B com velocidade inicial para baixo. Pode-se afirmar que: 
a) a aceleração de A é menor que a de B; 
b) a aceleração de B é menor que a de A; 
c) ambos os corpos atingem o solo simultaneamente; 
d) a aceleração de B é a da gravidade; 

21. Se a velocidade média, de um automóvel, de São Paulo ao Rio de Janeiro foi de 80 km/h, isto significa que: 
a) em todos os instantes o automóvel manteve 80 km/h; 
b) nunca a velocidade foi superior a 80 km/h; c) nunca a velocidade foi inferior a 80 km/h; 
d) se mantive a velocidade de 80 km/h, em todo o trajeto, teria feito o mesmo percurso, no mesmo tempo; 

22. Dentro da Mecânica Clássica, assinale o elemento abaixo que não depende do referencial adotado: 
a) velocidade; 
b) tempo; 
c) trajetória; 
d) deslocamento; 

23. A unidade de tempo é: 
a) fixada por qualquer fenômeno importante da Física; 
b) escolhida a partir de qualquer fenômeno periódico; 
c) escolhida para facilitar as operações matemáticas; 
d) obrigatoriamente a hora; 

24. Em relação a um avião que voa horizontalmente com velocidade constante, a trajetória das bombas por ele abandonadas é: 
a) uma reta inclinada em relação à vertical; 
b) um ramo de parábola de concavidade para baixo; 
c) uma reta vertical; 
d) um ramo de parábola de concavidade para cima; 

25. A velocidade escalar média de uma partícula num determinado intervalo de tempo depende: 
a) de sua posição final e inicial; 
b) do referencial considerado; 
c) da trajetória ser retilínea ou não; 
d) do que ocorreu durante o intervalo de tempo considerado; 

26. Um movimento é dito uniforme, quando: 
a) sua velocidade escalar for constante; 
b) sua trajetória for retilínea; 
c) sua aceleração for constante; 
d) sua velocidade vetorial for constante; 

Respostas: 1a, 2e, 3d, 4e, 5d, 6a, 7c, 8b, 9c, 10d, 11b, 12b, 13b, 14e, 15b, 16a, 17e, 18b, 19d, 20d, 21d, 22b, 23b, 24c, 25a, 26a,

Exercícios de Física sobre o Princípio de Huygens- com gabarito

Questão 01 - ENEM 2014 - Christiaan Huygens, em 1656, criou o relógio de pêndulo. Nesse dispositivo, a pontualidade baseia-se na regularidade das pequenas oscilações do pêndulo. Para manter a precisão desse relógio, diversos problemas foram contornados. Por exemplo, a haste passou por ajustes até que, no início do século XX, houve uma inovação, que foi sua fabricação usando uma liga metálica que se comporta regularmente em um largo intervalo de temperaturas. 
YODER, J. G. Unrolling Time: Christiaan Huygens and the mathematization of nature. Cambridge: Cambridge University Press, 2004 (adaptado). 

Desprezando a presença de forças dissipativas e considerando a aceleração da gravidade constante, para que esse tipo de relógio realize corretamente a contagem do tempo, é necessário que o(a) 
a) comprimento da haste seja mantido constante. 
b) massa do corpo suspenso pela haste seja pequena. 
c) material da haste possua alta condutividade térmica. 
d) amplitude da oscilação seja constante a qualquer temperatura. 
e) energia potencial gravitacional do corpo suspenso se mantenha constante.

Questão 02 - Unilago 2015/1 - No final do século XVII, Christian Huygens elaborou um método de construção gráfica que ficou conhecido como o Princípio de Huygens. Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o Princípio de Huygens. 
a) A linha de força de um campo elétrico tangencia, em cada ponto, o vetor campo elétrico. 
b) Ao longo de uma linha de força, e no sentido dela, o potencial elétrico decresce. 
c) Cada ponto de uma frente de onda se comporta como uma nova frente de ondas. 
d) Em cada pressão, a substância pura possui uma temperatura de fusão e outra de ebulição. 
e) O ponto de equilíbrio de um MHS é o ponto central da trajetória x = 0.

Questão 03 - FAU-São José dos Campos - O Princípio de Huygens estabelece que: 
a) as frentes de ondas primárias e secundárias são sempre paralelas. 
b) cada ponto de uma frente de onda serve de fonte para ondas secundárias. 
c) a luz é constituída de partículas e ondas. 
d) não pode haver reflexão de ondas em um tanque cheio de água. 
e) não existem frentes de ondas secundárias.

Questão 04 - Sobre o Princípio de Huygens, assinale a afirmação ERRADA: 
a) Cada ponto de uma frente de onda comporta-se como uma fonte de ondas secundárias. 
b) As ondas secundárias possuem a mesma frequência, mas não necessariamente a mesma velocidade nem o mesmo comprimento de onda. 
c) Explica o fenômeno da difração. 
d) A nova frente de onda é a envoltória das ondas secundárias.

Questão 05 - O Princípio de Huygens pode explicar os seguintes fenômenos: 
a) batimento e difração. 
b) efeito fotoelétrico e interferência. 
c) polarização e propagação retilínea da luz. 
d) reflexão e refração.

GABARITO
01 - A
02 - C
03 - B
04 - B
05 - D

Exercícios de Física sobre Princípio da incerteza de Heisenberg - com gabarito

Questão 01 - URCA 2017/2 - O conceito clássico de trajetória de uma partícula não é adequado para descrever sistemas subatômicos, onde devemos considerar a Mecânica Quântica. A própria ideia de localização de uma partícula é um tanto inapropriado. Ao invés da localização de uma partícula temos geralmente regiões onde há maior ou menor probabilidade de detectá-la ao fazermos uma medida. Sobre isto há um princípio segundo o qual não podemos, em um mesmo instante, determinar a localização e a velocidade da partícula com precisão arbitrária. Este princípio é o: 
a) Princípio de incerteza de Heisenberg. 
b) Princípio de complementaridade de Bohr. 
c) Princípio de correspondência de Bohr. 
d) Princípio de Pascal; 
e) Princípio de Arquimedes.

Questão 02 - UPE 2015 - O princípio da incerteza de Heisenberg trata da 
a) incerteza do conhecimento da Física de que tudo é sempre relativo e nunca definitivo. 
b) imprecisão de definir as coordenadas de posição e o momento linear de uma partícula quântica simultaneamente, ao longo de uma direção. 
c) dificuldade de encontrar um elétron nas camadas de valência do átomo. 
d) dilatação do tempo e contração dos objetos ao atingirem velocidade próxima à da luz. 
e) variação de entropia e o sentido da seta do tempo.

Questão 03 - UEG 2017/2 - O princípio da incerteza de Heisenberg afirma não ser possível a determinação simultânea, com certa precisão, da posição e da quantidade de movimento de uma partícula. Essa impossibilidade se deve 
a) à imprecisão dos instrumentos atuais usados para a medição de partículas nesse princípio. 
b) à pequeníssima massa da partícula utilizada na experimentação pelo cientista Heisenberg. 
c) ao fato de o comportamento das partículas ser tratado estatisticamente nessa teoria. 
d) ao desinteresse dos cientistas da época pela publicação do requerido princípio em questão. 
e) ao comportamento corpuscular e ondulatório presente nas partículas usadas no experimento.

Questão 04 - Unichristus 2021 - Diferentemente daquilo que sabemos pela Física Clássica, no domínio quântico (das partículas muito pequenas), as Leis da Física são diferentes: não existem ideias definidas como posição, velocidade ou trajetória”. Na Mecânica Quântica, as “partículas” são uma distribuição espacial de probabilidades, como se fossem “campos de matéria”. Esses campos, por sua vez, propagam-se no espaço como ondas, sofrendo, assim, todos os tipos de fenômenos que uma onda pode sofrer: reflexão, refração, transmissão, difração, interferência etc. 
Disponível em: https://mundoeducacao.uol.com.br/. Acesso em: 6 fev. 2021. 

Com base no texto, o comportamento dessas partículas está fundamentalmente relacionado com o(a) 
a) regra da máxima multiplicidade. 
b) modelo atômico de Böhr. 
c) princípio da incerteza de Heisenberg. 
d) princípio da exclusão de Pauli. 
e) diagrama de energia de Linus Pauling.

Questão 05 - UEPB 2011 - No ano de 1927, Werner Heisenberg (1901-1976) formula o princípio da incerteza, o qual passou a ser considerado um dos pilares da Mecânica Quântica. Com base neste princípio de Heisenberg, analise as afirmativas abaixo: 
I - A incerteza é uma limitação do instrumento de medida. 
II - É impossivel medir simultaneamente a posição e a velocidade de uma partícula. 
III - A imprecisão entre as medidas de posição e velocidade a que Heisenberg se refere está relacionada ao mundo macroscópico. 

Após a análise feita, conclui-se que é(são) correta(s) apenas a(s) proposição(ões) 
a) II e III. 
b) II. 
c) I. 
d) I e III. 
e) III.

GABARITO
01 - A
02 - B
03 - C
04 - C
05 - B

Exercícios de Física sobre Grandezas Físicas - com gabarito

Questão 01 - UFF 1997 - Marque a opção na qual é indicada uma relação entre grandezas físicas que não pode ser linear. 
A) Pressão e temperatura, na transformação isovolumétrica de um gás ideal. 
B) Força de atração gravitacional entre dois corpos e produto de suas massas, mantida constante a distância entre eles. 
C) Força resultante e aceleração, para um corpo em movimento. 
D) Resistência elétrica e corrente em um reostato sob tensão constante. 
E) Quadrado da velocidade escalar e espaço percorrido, para o movimento de um corpo em queda livre a partir do repouso. 

Questão 02 - UEA 2013 - Uma grandeza física que não possui unidade é chamada de adimensional. Um exemplo desse tipo de grandeza física é 
a) índice de refração. 
b) tempo. 
c) peso. 
d) massa. 
e) temperatura.

Questão 03 - ENCCEJA 2018 - Quando uma fonte sonora — como a sirene de ambulâncias, carro de bombeiros ou viatura policial — se aproxima ou se afasta de uma pessoa, pode-se perceber uma mudança na altura do som devido ao movimento relativo entre a fonte sonora e o ouvinte. A grandeza física que é modificada por esse movimento e resulta na alteração da percepção do som é a 
a) frequência. 
b) velocidade. 
c) amplitude. 
d) pressão.

Questão 04 - FGV 2007 - Observando uma onda unidimensional, que se propaga com velocidade constante e sem perda de energia, produzida pela sucessão de uma série de abalos de mesma freqüência, tem-se que o afastamento entre duas cristas consecutivas representa a grandeza física denominada 
a) altura. 
b) amplitude. 
c) frequência. 
d) comprimento de onda. 
e) velocidade de propagação da onda.

Questão 05 - UECE 2019/1 - As grandezas físicas escalares são expressas apenas pelo seu valor numérico e unidade de medida. As grandezas físicas vetoriais além do valor numérico e unidade de medida, para serem expressas, necessitam de direção e sentido. Com base nisso, assinale a opção que corresponde a uma grandeza física de natureza vetorial. 
a) massa 
b) energia 
c) temperatura 
d) força

Questão 06 - IFSul 2016/2 - “Em Física, há duas categorias de grandezas: as escalares e as vetoriais. As primeiras caracterizam-se apenas pelo valor numérico, acompanhado da unidade de medida. Já as segundas requerem um valor numérico acompanhado da respectiva unidade de medida, denominado módulo ou intensidade, e de uma orientação, isto é, uma direção e sentido." 
HELOU, R.; BISCUOLA, G. J.; BÔAS, N. V. Tópicos de Física. 20. ed. São Paulo:Saraiva, 2007. v. 1. p. 96. 

Com base no texto e em seus conhecimentos a respeito das categorias de grandezas físicas, as grandezas vetoriais aparecem apenas em 
a) massa, aceleração e comprimento. 
b) peso, aceleração e temperatura. 
c) força, aceleração e impulso. 
d) força, energia e trabalho.

Questão 07 - UECE 2015 - As opções Abaixo apresentam algumas grandezas físicas. Assinale aquela que apresenta apenas grandezas vetoriais. 
a) Força peso, campo elétrico e velocidade. 
b) Temperatura, aceleração e massa. 
c) Corrente elétrica, força e calor. 
d) Empuxo, torque e energia.

GABARITO
01 - D
02 - A
03 - A
04 - D
05 - D
06 - C
07 - A

Exercícios de Física sobre o Efeito Joule - com gabarito

Questão 01 - UNEMAT 2022/2 - Chamamos de Efeito Joule quando um equipamento tem como função transformar energia elétrica em calor, como por exemplo: chuveiro elétrico, ferro elétrico, chapinha, resistor, entre outros. No caso dos resistores é usual dizermos que ele dissipa a potência elétrica que recebe do circuito elétrico na forma de calor Por definição, sabemos que a potência é dada pela equação P = U.i (P = potência; U = ddp e i = intensidade de corrente), mas pela lei de Ohm, temos que U = R.i ou i = U/R (U = ddp; R = Resistência e i = intensidade de corrente), logo, podemos escrever que P = R.i2 ou P = U2 /R. Se manter constante a ddp nos terminais do resistor, o valor da potência P vai depender exclusivamente da resistência R. 
GREF. Física 1: Mecânica. 4. ed. São Paulo: Editora USP, 1998. MÁXIMO, Antonio; ALVARENGA, Beatriz. Física. v3. São Paulo: Scipione, 2005. PAULI, Ronald Ulysses et al. Física: Mecânica. São Paulo: EPU, 1978. 

Mantida a ddp nos terminais de um resistor, a Potência será: 
a) Triplicada quando a resistência elétrica for reduzida de um terço. 
b) Triplicada quando a resistência elétrica for triplicada. 
c) Reduzida de um terço quando a resistência elétrica for reduzida de um terço. 
d) Aumentada de um terço quando a resistência elétrica for nonuplicada. 
e) Reduzida de um terço quando a resistência elétrica for nonuplicada.

Questão 02 - UNIEVA 2015/1 - O efeito Joule está presente diariamente na vida moderna. Um exemplo da aplicabilidade do efeito Joule está no 
a) cartão magnético. 
b) aquecedor elétrico. 
c) microfone elétrico. 
d) elevador hidráulico.

Questão 03 - Quando um fio condutor é percorrido por uma ________, parte da energia ________ dos ____________ é transferida para os átomos, aumentando sua agitação. Com isso, há um aumento na ________. O nome que se dá a esse fenômeno é efeito ________. Complete as lacunas e assinale a alternativa correta: 
a) corrente elétrica, elétrica, elétrons, temperatura, Joule. 
b) corrente elétrica, potencial, elétrons, temperatura, compton. 
c) tensão elétrica, potencial, prótons, temperatura, fotoelétrico. 
d) tensão elétrica, elétrica, elétrons, temperatura, Joule. 
e) corrente elétrica, cinética, elétrons, temperatura, Joule.

Questão 04 - Assinale a alternativa incorreta em relação ao efeito Joule. 
a) O calor dissipado pelo efeito Joule é diretamente proporcional ao quadrado da corrente elétrica. 
b) A energia elétrica dissipada em forma de calor é diretamente proporcional à potência elétrica dissipada. c) A quantidade de calor dissipada é inversamente proporcional à resistência elétrica do material. 
d) Quanto maior o tempo de passagem da corrente elétrica, maior será a quantidade de energia dissipada. 
e) Se um material dissipa mais energia em forma de calor do que outro, sua resistência elétrica é maior.

GABARITO
01 - A
02 - B
03 - E
04 - C

Exercícios de Física sobre Arco-Íris - com gabarito

Questão 01 - UFRR 2020 - O arco-íris é causado quando as gotas de vapor d‟água dispersas na atmosfera desviam a luz, conforme seu comprimento de onda. Assim, entre as alternativas abaixo, assinale aquela que apresenta o fenômeno que ocorre com a luz durante o arco-íris e a correta explicação para ele. 
a) Reflexão; múltiplas reflexões da luz dentro de cada gota é que separam a luz nas várias cores visualizadas. 
b) Difração; o fenômeno da difração, tal como ocorre nos experimentos de fenda simples, separa a luz em diferentes direções e cores. 
c) Polarização; porque as gotas de água são polarizadores naturais, separando a luz nos diferentes tipos de comprimento de onda. 
d) Interferência; neste caso o vapor d´água funciona como pequenos filmes finos, de tal modo que as cores que observamos são resultados da interferência construtiva das ondas. 
e) Refração; o índice de refração da água é diferente para cada comprimento de onda, fazendo com que a luz se decomponha nas diferentes cores.

Questão 02 - UFT 2013/1 - Um arco-íris se forma quando o Sol, as gotas de chuva e o observador estão dispostos em um determinado ângulo. Os raios de sol penetram na gota de chuva e, devido à forma da gota, emergem com a luz separada nos seus vários comprimentos de onda, atingindo então o olho do observador. O fenômeno que ocorre com a luz na formação do arco-íris é chamado de: 
a) Difração, interferência, dispersão. 
b) Interferência, reflexão, polarização. 
c) Polarização, interferência, difração. 
d) Reflexão, polarização, dispersão. 
e) Refração, reflexão, dispersão.

Questão 03 - UFN 2018 - A chuva, que é importante para a agricultura e para abastecer os mananciais, também pode proporcionar espetáculos óticos. As gotículas de água das chuvas, na atmosfera, quando iluminadas pela luz solar, especialmente no início das manhãs ou ao final das tardes, propicia o surgimento do arco-íris, que revela o espectro de cores da luz “branca” proveniente do Sol. A respeito do arco-íris, pode-se afirmar que a) é formado pela dupla polarização da luz solar na gotícula de água. 
b) é formado devido somente a uma dupla reflexão da luz solar na gotícula de água. 
c) é formado devido à refração e à reflexão da luz solar na gotícula de água. 
d) é formado devido à polarização e à reflexão da luz solar na gotícula de água. 
e) é formado devido à refração e à polarização da luz solar na gotícula de água

Questão 04 - UFG 2012/1 - O arco-íris é um fenômeno ótico em que a luz solar incide nas gotículas de água suspensas na atmosfera, gerando as cores do espectro eletromagnético. Nesse fenômeno, em que ordem ocorrem os processos físicos envolvidos? 
a) Refração, dispersão, reflexão e refração. 
b) Dispersão, refração, reflexão e refração. 
c) Dispersão, reflexão, refração e transmissão. 
d) Refração, dispersão, transmissão e refração. 
e)Refração, reflexão, refração e dispersão.

Questão 05 - FMP 2019 - A luz do sol, após atravessar a água em um aquário, projeta um arco-íris na parede de uma residência. A decomposição da luz branca do sol, ao atravessar os meios ar – água – ar, ocorre porque cada componente da luz possui, na água, diferentes índices de 
a) polarização 
b) refração 
c) difração 
d) interferência 
e) coloração

Questão 06 - UFGD 2016 - Quanto à formação do arco-íris, em um dia chuvoso e com incidência de raios solares, é correto afirmar que 
a) o arco-íris primário é produzido a partir da separação de cores da luz do sol ao entrar e sair difratada nas gotas de chuva. 
b) o arco-íris secundário é mais estreito e mais forte que o arco-íris primário e, por isso, é mais fácil de ser observado. 
c) quando muitas gotas de chuva são iluminadas pela luz solar, a interferência da luz refletida pela primeira face da gota e a luz refratada na interface água-ar causa a formação do arco-íris a 42° acima da linha do horizonte. 
d) a formação do arco-íris ocorre quando a luz solar é interceptada por gotas de chuva, em que parte da luz é refratada para o interior da gota, refletida na superfície interna e novamente refratada para o exterior da gota. 
e) o arco-íris é definido como a dispersão da luz monocromática do sol.

Questão 07 - CESUPA 2009 - O fenômeno da refração da luz por gotas de água, como na formação de um arco-íris, evidencia o fato de que a luz branca é formada por muitas frequências diferentes, cada uma associada a nossa percepção de uma cor. Quando luzes de cores diferentes sofrem refração em diferentes intensidades, significa que: 
a) a freqüência da luz se altera quando ela sofre refração. 
b) a velocidade de propagação na água é diferente para cada freqüência da luz. 
c) luzes de todas as frequências têm o mesmo comprimento de onda no ar, mas não na água. 
d) a velocidade de propagação na água é maior do que no ar e quanto maior a freqüência, maior a diferença entre as duas velocidades.

GABARITO
01 - E
02 - E
03 - C
04 - A
05 - B
06 - D
07 - B