Prova SEDUC-RJ - Física 1 - Questões e Simulados | CONCURSO
OBJETIVOS
Aprimorar os conhecimentos adquiridos durante os seus estudos, de forma a avaliar a sua aprendizagem, utilizando para isso as metodologias e critérios idênticos aos maiores e melhores concursos públicos do país, através de simulados, provas e questões de concursos.
PÚBLICO ALVO
Candidatos e/ou concursandos, que almejam aprovação em concursos públicos de nível Superior do concurso SEDUC-RJ.
SOBRE AS QUESTÕES
Este simulado contém questões da banca CEPERJ, para nível Superior do cargo de Professor - Física. Auxiliando em sua aprovação no concurso público escolhido. Utilizamos provas de concursos anteriores, conforme editais mais recentes SEDUC-RJ.
*CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PROVA-SIMULADO- QUESTÕES de Física 1 do concurso SEDUC-RJ.
I. MECÂNICA:
- Cinemática:
1.1 Cinemática escalar: posição, deslocamento, velocidade e aceleração; movimentos uniforme e uniformemente variado - descrição analítica e gráfica. Movimentos variados quaisquer.
1.2 Cinemática vetorial: vetores posição, deslocamento, velocidade e aceleração; componentes tangencial e normal (centrípeta) da aceleração.
1.3 Movimento em queda livre: na vertical, em um lançamento oblíquo e em um lançamento horizontal.
1.4 Movimento relativo: em relação a um referencial em translação em relação a outro referencial fixo; princípio da relatividade galileana; referenciais inerciais.
1.5 Cinemática do Sistema Rígido: translação; rotação – velocidade e aceleração angulares; movimento de rotação uniforme; período e frequência; movimento de rotação uniformemente variado (descrição analítica e gráfica) e movimento geral.
- Dinâmica:
2.1 Dinâmica da partícula: as leis de Newton; forças de atrito estático e de deslizamento; dinâmica do movimento de uma partícula em trajetórias retilíneas e curvilíneas.
2.2 Os grandes teoremas da mecânica: trabalho, energia cinética, teorema da energia cinética e potência. Impulso, momento linear, teorema do momento linear (quantidade de movimento).
2.3 Energia mecânica e sua conservação: forças conservativas e não conservativas, energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. Energia mecânica e teorema da conservação da energia mecânica.
2.4 Momento linear e sua conservação: teorema da conservação do momento linear, interações unidimensionais e coeficiente de restituição.
- Gravitação: As leis de Kepler. Lei da gravitação universal. Aceleração da gravidade. Dinâmica do movimento planetário, segundo Newton, para órbitas circulares. Conservação da energia mecânica no movimento planetário.
- Estática do sistema rígido: Momento de uma força em relação a um eixo. Centro de massa. Condições de equilíbrio de um sistema rígido. Binário. Teorema das três forças. Tipos de equilíbrio. Máquinas simples em equilíbrio: alavanca (tipos de alavanca), plano inclinado, roldanas fixas e móveis. Associações de máquinas simples.
- Hidrostática: Conceito de Pressão, propriedades dos líquidos, teorema dos pontos isóbaros, teorema de Stevin, experimento de Torricelli, teorema de Pascal e teorema de Arquimedes.
II. TERMOLOGIA:
- Termometria: conceito de temperatura, lei zero da Termodinâmica, escalas Celsius e Kelvin; escalas arbitrárias.
- Dilatação térmica: dilatação linear, superficial e volumétrica; variação da densidade em função da temperatura e dilatação anômala da água.
- Calorimetria: conceito de calor, calor específico de uma substância, capacidade térmica, cálculo do calor sensível. Equação fundamental da calorimetria.
- Mudanças de fase: leis da fusão (franca) - olidificação, vaporização (ebulição) - condensação. Calor de mudança de fase, cálculo do calor latente e aplicação da equação fundamental da calorimetria em situações em que ocorram mudanças de fase.
- Gases perfeitos e Termodinâmica: coordenadas termodinâmicas, equilíbrio termodinâmico e processos quase-estáticos: isobárico, isométrico, isotérmico e adiabático e o trabalho realizado nesses processos. 1ª Lei da Termodinâmica, energia interna de um gás perfeito e análise energética em processos quase-estáticos. 2ª Lei da Termodinâmica, processos cíclicos, ciclo de Carnot, máquinas térmicas e refrigeradores.
III. ÓPTICA GEOMÉTRICA:
- Luz: velocidade da luz no vácuo e em meios transparentes. Índice de refração. Leis da reflexão e refração. Desvio angular. Refringência e reflexão total. Objetos e imagens reais e virtuais em relação a um sistema óptico.
- Espelhos: planos e esféricos (condições de Gauss). Equações de Gauss e da ampliação linear. Determinação gráfica de imagens.
- Lentes: esféricas e delgadas (condições de Gauss). Equações Gauss e da ampliação linear. Determinação gráfica de imagens. Olho humano e principais defeitos na visão. Instrumentos ópticos.
IV. ONDAS:
- Movimento ondulatório: conceito de ondas e suas classificações (mecânica e eletromagnética). Ondas mecânicas transversais e longitudinais. Ondas periódicas: período, frequência e comprimento de onda.
- Fenômenos ondulatórios: reflexão e refração: suas leis; superposição e interferência, ondas estacionárias e difração.
- Som: Ondas sonoras, características do som, cordas vibrantes, tubos acústicos abertos e fechados, ressonância e efeito Doppler.
V. ELETRICIDADE:
- Eletrostática: Carga elétrica e sua conservação. O átomo: prótons, elétrons e neutrons. Transferênciade carga. Condutores e isolantes. Tipos de eletrização. Lei de Coulomb. Campo e potencial elétrico de uma carga e de um sistema de cargas pontuais. Campo elétrico uniforme. Campo e potencial elétrico de um condutor em equilíbrio eletrostático. Linhas de força e superfícies equipotenciais.
- Eletrodinâmica:
2.1. Corrente elétrica em um condutor: sentidos real e convencional e intensidade da corrente elétrica.
2.2 Resistor: Lei de Ohm; resistores ôhmicos e não ôhmicos. 1ª Lei de Kirchhoff. Associação de resistores. Potência consumida por um resistor. Curto-circuito. Gráficos tensão-corrente.
2.3 Gerador e receptor (motor): força eletromotriz, força contra eletromotriz e resistência interna. Gráficos tensão-corrente. 2ª Lei de Kirchhoff. Circuitos elétricos simples.
2.4 Instrumentos de medida: amperímetros e voltímetros. Ligação à terra.
VI. ELETROMAGNETISMO:
- Ímãs naturais: propriedades e campo magnético criado por eles. Magnetismo terrestre.
- Campo magnético: experimento de Oersted, campo criado por corrente elétrica em um fio e em uma espira circular. Bobinas.
- Forças de origem magnética sobre cargas elétricas em movimento: movimento de partículas carregadas em um campo magnético uniforme.
- Indução eletromagnética: fluxo magnético, lei de Faraday e lei de Lenz.
- Nem todos os assuntos serão abordados neste simulado de prova e questões de Física 1.
- #25859
- Banca
- CEPERJ
- Matéria
- Física
- Concurso
- SEDUC-RJ
- Tipo
- Múltipla escolha
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(1,0) 1 -
Sabe-se que 1 mol de qualquer substância possui (aproximadamente) 6.1023 moléculas. Colocam-se 18g de água em um recipiente aberto. Decorrido algum tempo, verifica-se que, por evaporação, 1/4 das moléculas passou da fase líquida para a fase gasosa.
Consequentemente, a ordem de grandeza do número de moléculas que resta na fase líquida é:
- a) 1016
- b) 1018
- c) 1020
- d) 1022
- e) 1024
- #25860
- Banca
- CEPERJ
- Matéria
- Física
- Concurso
- SEDUC-RJ
- Tipo
- Múltipla escolha
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(1,0) 2 -
O tempo previsto para a travessia de catamarãs entre Rio e Niterói é de 15 minutos, num percurso de 6km. Certo dia, durante uma travessia, uma forte chuva obrigou o condutor a reduzir, durante 10 minutos, a velocidade do catamarã para 12km/h. Passada a chuva, o barco retomou sua marcha habitual. Por causa disso, o tempo de duração dessa travessia, em relação ao tempo estimado, sofreu um acréscimo de:
- a) 15 minutos
- b) 12,5 minutos
- c) 10 minutos
- d) 7,5 minutos
- e) 5 minutos
- #25861
- Banca
- CEPERJ
- Matéria
- Física
- Concurso
- SEDUC-RJ
- Tipo
- Múltipla escolha
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(1,0) 3 -
Analise as afirmativas abaixo.
1ª- Em uma trajetória curvilínea, o módulo do vetor velocidade média é menor que o módulo da velocidade escalar média correspondente ao mesmo intervalo de tempo.
2ª- Quando dois móveis percorrem distâncias desiguais em intervalos de tempos iguais, o que percorreu a menor distância mudou de posição mais lentamente.
Considerando o conteúdo das duas afirmativas e a existência ou não de uma relação entre elas, pode-se afirmar que:
- a) As duas afirmativas são corretas, e a segunda justifica a primeira.
- b) As duas afirmativas são corretas, mas a segunda não justifica a primeira.
- c) Apenas a primeira afirmativa é correta.
- d) Apenas a segunda afirmativa é correta.
- e) As duas afirmativas são incorretas.
- #25862
- Banca
- CEPERJ
- Matéria
- Física
- Concurso
- SEDUC-RJ
- Tipo
- Múltipla escolha
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(1,0) 4 -
Analise as afirmativas abaixo.
1ª- Quando uma onda luminosa monocromática, vinda do vácuo, incide num cristal transparente, dá origem a uma onda refletida e a outra refratada, ambas de mesma frequência, porém, o comprimento da onda refletida é maior do que o da onda refratada.
2ª- A frequência de uma onda depende exclusivamente da fonte emissora. Já a velocidade de propagação de uma onda luminosa no vácuo é maior do que qualquer outro meio transparente.
Considerando o conteúdo das duas afirmativas e a existência ou não de uma relação entre elas, pode-se afirmar que:
- a) As duas afirmativas são corretas, e a segunda justifica a primeira.
- b) As duas afirmativas são corretas, mas a segunda não justifica a primeira.
- c) Apenas a primeira afirmativa é correta.
- d) Apenas a segunda afirmativa é correta.
- e) As duas afirmativas são incorretas.
- #25863
- Banca
- CEPERJ
- Matéria
- Física
- Concurso
- SEDUC-RJ
- Tipo
- Múltipla escolha
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(1,0) 5 -
O Insano é um toboágua com 41 metros de altura, localizado no “Beach Park”, na cidade de Fotaleza-CE. Em função da sua altura e inclinação, o toboágua proporciona uma descida extremamente rápida, e em poucos segundos o banhista chega ao ponto mais baixo com uma velocidade aproximadamente de 100,8km/h. Por essas características, o Insano é considerado o mais radical dos equipamentos do gênero no planeta.
Considerando que um banhista com 70kg parte com velocidade inicial igual a zero do ponto mais alto do toboágua e que a aceleração da gravidade local é 10m/s2 , a energia dissipada pelos diversos atritos que se opõem ao movimento ao longo da descida é:
- a) 1260J
- b) 5080J
- c) 27440J
- d) 28700J
- e) 326922J
- #25864
- Banca
- CEPERJ
- Matéria
- Física
- Concurso
- SEDUC-RJ
- Tipo
- Múltipla escolha
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(1,0) 6 -
Uma fonte luminosa pontual encontra-se sobre o eixo principal de um espelho côncavo, a 5 cm do foco. A imagem dessa fonte pontual conjugada pelo espelho forma-se a 80 cm do foco. A distância focal do espelho é:
- a) 10 cm
- b) 15 cm
- c) 20 cm
- d) 25 cm
- e) 30 cm
- #25865
- Banca
- CEPERJ
- Matéria
- Física
- Concurso
- SEDUC-RJ
- Tipo
- Múltipla escolha
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(1,0) 7 -
Um carro de fórmula 1 possui uma chapa metálica quadrada, de um material homogêneo, para a proteção dos pés do piloto. A chapa possui um orifício circular por onde passa o eixo de direção do carro. Suponha que, durante a corrida, a chapa se aqueça de um modo uniforme e que seu lado aumente 2,00%. Nesse caso, a área do orifício circular:
- a) aumentará 4,00%
- b) aumentará 4,04%
- c) permanecerá constante
- d) diminuirá 4,04%
- e) diminuirá 4,00%
- #25866
- Banca
- CEPERJ
- Matéria
- Física
- Concurso
- SEDUC-RJ
- Tipo
- Múltipla escolha
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(1,0) 8 -
Observe o circuito esquematizado na figura abaixo.
A indicação do voltímetro (ideal) é:
- a) 12V
- b) 9V
- c) 8V
- d) 6V
- e) 3V
- #25867
- Banca
- CEPERJ
- Matéria
- Física
- Concurso
- SEDUC-RJ
- Tipo
- Múltipla escolha
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(1,0) 9 -
O sistema representado na figura abaixo, constituído por duas caixas A e B, ambas de massas iguais a 2kg, encontra-se em repouso. A caixa A contém 30 pequenas esferas de 100g, ao passo que a caixa B está vazia.
Considere os fios e a roldana ideais. Sendo o coeficiente de atrito estático entre a caixa A e a superfície horizontal em que está apoiada 0,50, o número máximo de esferas que podem ser transferidas da caixa A para a caixa B sem que o sistema comece a se mover é:
- a) 2
- b) 3
- c) 4
- d) 5
- e) 6
- #25868
- Banca
- CEPERJ
- Matéria
- Física
- Concurso
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- Tipo
- Múltipla escolha
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(1,0) 10 -
Uma partícula está animada por um movimento circular uniforme de período T. Seja ?t o intervalo de tempo necessário para que a partícula se desloque entre dois pontos de sua trajetória. Em cada volta, o valor máximo do módulo do impulso da resultante das forças que atuam sobre a partícula será máximo quando ?t for igual a:
- a) T 4
- b) T 3
- c) T 2
- d) 2T 3
- e) 3T 4