Voltar Inicial Enem Mecânica Óptica

 

 

 

 

 

RESOLUÇÕES

 

01- Para cada roda o número de dentes é diretamente proporcional ao comprimento de cada circunferência, que por sua

diretamente proporcional a cada raio  ---  R1/n1 = R2/n2  ---  R1=n1.R2/n2  ---  a velocidade escalar V da periferia de cada roda é a mesma  ---  V1 = V2  ---  2πf1.R1 =  2πf2.R2  ---  f1. (n1.R2/n2) =  f2.R2  ---  175.(30.R2)/25=f2.R2  ---  f2=5250/25  vez é ---  f2=210Hz   (voltas por segundo)  ---  R- D.

02- Simples regra de três  ---  arroz limpo (360kg) - porcentagem (72%)  --- arroz sem  ser beneficiado(x kg) – porcentagem (100%)  ---  72x=360.100  ---  x=500kg  ---  R- C.

03- Observe pelo gráfico que, quando t=2s, S=-2m   ---  a única equação que satisfaz esses valores é a da alternativa e)  ---  S= 6 – 8.2 + 2.22= 6 – 16 + 8=-2m  ---  R- E.

04- Trata-se de um lançamento horizontal  ---  na vertical  é uma queda livre com Vo=0, a=g=10m/s2 e ∆S=h=75m  ---  cálculo do tempo que demora para chegar ao solo, ou seja percorrer h=75m  ---  ∆S= Vot + gt2/2  ---  75=0.t + 10.t2/2  ---  75=5t2  ---  t=√15 s≈3,9s  ---  velocidade com que chega ao solo  ---  V=Vo + 10t=0 + 10.3,9≈39m/s  ---  alcance horizontal  ---  na horizontal o movimento é retilíneo e uniforme com velocidade constante Vx=3m/s  ---  x=Vx.t=3x3.9

---  x≈11,7m (alcance horizontal)  ---  Ep=mgh=1.10.0=0  ---  a alternativa mais próxima é a A  ---  R- A.

05- Dados  ---  m=1200kg  ---  Vo=108/3,6=30m/s  ---  V=0 (pára)  ---  ∆S=200m  ---  cálculo da aceleração de retardamento pela equação de Torricelli  ---  V2 = Vo2 – 2.a.∆S  ---  02 = 302 – 2.a.200  ---  a=900/400=2.25m/s2  ---  força resultante durante a frenagem  ---  FR=m.a=1200.2,25  ---  FR=2700N  ---  essa força é a força de atrito que está segurando o carro  ---  Fat=2700N  ---  trabalho da força de atrito (realizado pelos freios)  ---  WFat=Fat.d.cos180o=2700.200.(-1)  ---  WFat= - 540000J=5,4.105 J  ---  R- B.  

06- I. Correta  ---  A figura abaixo mostra o gráfico da energia cinética do elétron extraído em função da frequência da radiação (fóton, cor) incidente, para uma mesma placa metálica (célula fotoelétrica).

fo é a freqüência mínima (frequência de corte) necessária para produzir o efeito fotoelétrico. Se f=fo o elétron é liberado, mas sua energia cinética é nula. Para freqüências inferiores a fo o fenômeno não ocorre. Porém, para valores superiores a fo, o número de elétrons arrancados é diretamente proporcional à intensidade da radiação eletromagnética incidente, ou seja, aumentando a intensidade da radiação (freqüência, cor) incidente no metal, aumenta-se o nível energético dos fótons incidentes, aumentando assim número de elétrons arrancados.

II. Falsa  ---  Observe no gráfico de (I) que, para a mesma placa (mesmo fo), à medida que a freqüência (cor, nível energético) da radiação incidente aumenta, a energia cinética dos elétrons emitidos também aumenta.

III. Correta  ---  veja (II)

R- C.

07- W=área do trapézio=(B + b).h/2  ---  W=(4.105 + 2.105).(6 – 3)/2  ---  W=9.105J  ---  R- C.

08- Lâmpada de Po=60W  ---  ∆t=30diasx6h=180h  ---  P1=W1/∆t  ---  60=W1/180  ---  W1=10800Wh=10,8 kWh  ---  lâmpada de Po=20W  ---  ∆t=30diasx6h=180h  ---  P2=W2/∆t  ---  20=W2/180  ---  W2=3600Wh=3,6kWh  ---  Lâmpada de Po=60W  ---  ∆t=30diasx6h=180h  ---  P1=W1/∆t  ---  60=W1/180  ---  W1=3600Wh=3,6kWh  ---  economizou  --- 

∆W=10,8 – 3,6=7,2 kWh  ---  R$=7,2x0,40=2,88  ---  R- D.

09-  A luz é uma onda eletromagnética (não precisa de meio material para se propagar) transversal (direção de propagação é perpendicular à direção de oscilação) e se propaga em todas as direções e sentidos (meio tridimensional)  ---  R- E.

 

 

Exercícios