Voltar Inicial Enem Mecânica Óptica

 

 

 

 

 

RESOLUÇÕES


01- Equação da queda livre --- h=Vot + gt2/2 --- na Terra --- h=0.tT + 10.tT2/2 --- h=5tT2 (I) --- na Lua, mesma h --- h=0.tL + 2.tL2/2 --- h=tL2 (II) --- (I)/(II) --- h/h = 5tT2/ tL2 --- 1 = 5tT2/tL2 --- (tL/tT)2=5 ---

tL/tT=√5 --- R- D

02-

03- Expressão matemática do ângulo limite L:

Cálculo do ângulo limite L --- senL=nmenor/nmaior=nvácuo/nmaterial=1/2 --- senL=1/2 --- L=30o --- leia teoria acima --- R- A

04- Para que o objeto imerso no campo magnético efetue movimento circular uniforme a intensidade da força magnética Fm sobre ele deve ser igual à intensidade da força resultante centrípeta Fc --- Fm=Fc --- q.V.B=

m.ac, onde ac é a intensidade da aceleração centrípeta --- q/m.V.B = ac --- 4.10-3.0,25.100=ac ---

ac=100.10-3 --- ac=0,1m/s2 --- R- C

05- II- O formato de serpentina aumenta a área exposta ao Sol, aumentando a absorção

III- A cor preta absorve as radiações eletromagnéticas, principalmente as térmicas

R- B

06- Transformação cíclica

Consiste numa série de transformações gasosas na qual o estado inicial coincide com o estado final, com o gás retornando à mesma pressão, volume e temperatura iniciais.

Toda transformação cíclica deve obedecer à seguintes condição:

Como as temperaturas final e inicial são coincidentes (Ti=Tf), a variação de energia interna (ΔU) é nula  ---  ΔU=0

R- A

07- Se você não domina a teoria, ela está detalhada a seguir:

Força de atrito estático () e força de atrito dinâmico().

Considere um bloco de massa m sujeito a uma força externa de intensidade variável

Quando o corpo estiver em repouso e não houver força externa, Fat=0.  Com o corpo permanecendo em repouso, aumentando F, a intensidade da força de atrito estático também aumenta (figuras acima), até que o corpo fique na iminência de movimento (figura abaixo).

 

Quando o corpo está na iminência de movimento a intensidade da força de atrito estático é máxima. Uma força de intensidade maior que F3 faz com que o corpo entre em movimento e, a partir daí a força de atrito é dinâmica ou cinética.

Depois que o bloco entra em movimento a força de atrito é denominada força de atrito dinâmica, e é sempre a mesma,  independente da velocidade.A intensidade da força de atrito dinâmica é ligeiramente menor que a intensidade da força de atrito estática máxima.

Suponha, nos exemplos acima, que se F1 tiver intensidade de 3N, Fat1 também terá intensidade de 3N e o corpo continua em repouso.. Se F2=5N, Fat2=5N e o corpo continua em repouso. Se F3=7N, a máxima intensidade de atrito estático, que corresponde à iminência de movimento, é dada por:

Fate=me.N

Onde, Fate é força de atrito estático máximo ou simplesmente força de atrito estático, meé coeficiente de atrito estático e N a intensidade da força normal, que o bloco troca com o plano.

Portanto o bloco só entrará em movimento com qualquer força que seja maior que 7N. Assim, se aplicarmos por exemplo, 8N o bloco entrará em movimento e agora a força de atrito será dinâmica e dada por:

Fatd=md.N

Onde, Fatd é força de atrito dinâmico, md é coeficiente de atrito dinâmico e N a intensidade da força normal, que o bloco troca com o plano.

Verifica-se experimentalmente que Fate>Fatd e que me>md.

O gráfico abaixo representa todo o processo explicado acima.

 

R- B

08- Veja na figura que as correntes nos dois resistores que estão em paralelo são as mesmas , pois R=20Ω é o mesmo e valem i=500mA=500.10-3=0,5 A --- a tensão U nesses dois ramos que é a mesma vale U=R.i=

U=20.0,5=10V, pois estão em paralelo --- a corrente i’ é a soma das duas correntes de 0,5 A e vale i’=1 A --- a tensão no resistor percorrido por i’=1 A vale U’=20.1=20V --- a tensão pedida, fornecida pela bateria, é de ε=20 + 10=30V

R- C

09- Etapas:

1- Localizar a imagem V’ do olho do observador simétrico ao espelho.

2- A partir de V’ traçar duas retas que tangenciem as extremidades do espelho.

3- A região (hachurada) compreendida entre essas duas retas corresponde ao campo visual do espelho

R- A

10- Sendo a barra homogênea seu peso P=500N está a 4m da parede --- a parte da tração T que influi na

rotação é a parcela Ty=Tsen30o=T.0,5 --- Ty=0,5T --- com o pólo na parede --- momento do peso --- MP= + P.d= + 500.4 --- MP= + 2000N.m --- momento de MTy = - Ty.d= - 0,5T.8 --- MTy= - 4T --- no equilíbrio de rotação a soma dos momentos de cada força deve ser nulo --- + 2000 – 4T=0 --- T=2000/4

T=500N

R- E


Exercícios