A Fundação Getúlio Vargas FGV é uma instituição privada brasileira de ensino, pesquisa e extensão. Foi fundada em 1944, com apoio inicial da ONU, com o objetivo inicial de preparar o pessoal qualificado para a administração pública do Brasil
Pelo segundo ano consecutivo, a FGV aparece em primeiro lugar no ranking das instituições que mais influenciam políticas públicas e a sociedade na América Latina e Caribe.
A Fundação Getulio Vargas conta com oito Escolas, dois institutos, seis diretorias, quatro centros de pesquisa e uma área de pesquisa aplicada, além da Editora FGV e de um Sistema de Bibliotecas que compreende as bibliotecas da FGV no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Brasília. Na área de ensino, a FGV oferece cursos de graduação, pós-graduação e educação executiva (presencial, customizada e a distância).
As unidades e escolas da FGV são referência nas áreas de Administração, Direito, Economia, História, Ciências Sociais e Matemática Aplicada.
A Fundação Getulio Vargas conta com oito Escolas, dois institutos, seis diretorias, quatro centros de pesquisa e uma área de pesquisa aplicada, além da Editora FGV e de um Sistema de Bibliotecas que compreende as bibliotecas da FGV no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Brasília. Na área de ensino, a FGV oferece cursos de graduação, pós-graduação e educação executiva (presencial, customizada e a distância)
01-(FGV-SP-017)
O gráfico horário da posição (S), em função do tempo (t), descreve, qualitativamente, o deslocamento de um veículo sobre uma trajetória.
As curvas, nos trechos A, B e D, são arcos de parábola cujos vértices estão presentes no gráfico.
Analisando o gráfico, é correto concluir que
(A) a trajetória por onde o veículo se move é sinuosa nos trechos A, B e D e retilínea no trecho C.
(B) a trajetória por onde o veículo se move é toda retilínea, mas com lombada em B e valetas em A e D.
(C) o trecho B é percorrido em movimento uniformemente desacelerado e retrógrado.
(D) nos trechos A e D, o veículo se desloca em movimentos uniformemente acelerados com velocidade inicial nula.
(E) a velocidade escalar do veículo no trecho C é constante e não nula, sendo variável nos outros trechos.
02-(FGV-SP-017)
A nave “New Horizons”, cuja foto é apresentada a seguir, partiu do Cabo Canaveral em janeiro de 2006 e chegou bem perto de Plutão em julho de 2015.
Foram mais de 9 anos no espaço, voando a 21 km/s. É uma velocidade muito alta para nossos padrões aqui na Terra, mas muito baixa se comparada aos 300 000 km/s da velocidade da luz no vácuo. (http://goo.gl/oeSWn)
Considere uma nave que possa voar a uma velocidade igual a 80% da velocidade da luz e cuja viagem dure 9 anos para nós, observadores localizados na Terra.
Para um astronauta no interior dessa nave, tal viagem duraria cerca de
03-(FGV-SP-017)
Uma partícula eletrizada de massa m gira no interior de um campo magnético uniforme descrevendo um movimento circular uniforme de raio R e frequência f. Então um sistema de n partículas iguais a essa, girando nas mesmas condições, estará dotado de uma energia cinética dada por
(A) 2.
(B) 2.
(C) 2.
(D) n.m/2.
(E) n.m.R2/2.
04-(FGV-SP-017)
Os Jogos Olímpicos recém-realizados no Rio de Janeiro promoveram uma verdadeira festa esportiva, acompanhada pelo mundo inteiro.
O salto em altura foi uma das modalidades de atletismo que mais chamou a atenção, porque o recorde mundial está com o atleta cubano Javier Sotomayor desde 1993, quando, em Salamanca, ele atingiu a altura de 2,45 m, marca que ninguém, nem ele mesmo, em competições posteriores, conseguiria superar. A foto a seguir mostra o atleta em pleno salto.
Considere que, antes do salto, o centro de massa desse atleta estava a 1,0 m do solo; no ponto mais alto do salto, seu corpo estava totalmente na horizontal e ali sua velocidade era de 2.
Para atingir a altura recorde, ele deve ter partido do solo a uma velocidade inicial, em m/s, de
(A) 7,0.
(B) 6,8.
(C) 6,6.
(D) 6,4.
(E) 6,2.
05-(FGV-SP-017)
Johannes Kepler (1571-1630) foi um cientista dedicado ao estudo do sistema solar.
Uma das suas leis enuncia que as órbitas dos planetas, em torno do Sol, são elípticas, com o Sol situado em um dos focos dessas elipses.
Uma das consequências dessa lei resulta na variação
(A) do módulo da aceleração da gravidade na superfície dos planetas.
(B) da quantidade de matéria gasosa presente na atmosfera dos planetas.
(C) da duração do dia e da noite em cada planeta.
(D) da duração do ano de cada planeta.
(E) da velocidade orbital de cada planeta em torno do Sol.
06-(FGV-SP-017)
07-(FGV-SP-017)
Um bloco metálico, maciço, homogêneo, de capacidade térmica C, é feito de um material de
coeficiente de dilatação linear α e ocupa um volume Vo à temperatura ambiente.
Ele é colocado no interior de um forno quente e recebe uma quantidade de calor Q até entrar em equilíbrio térmico com o forno sem sofrer mudança de estado físico.
Como consequência, seu volume sofre uma dilatação ∆V.
Tal dilatação é diretamente proporcional a Vo,
08-(FGV-SP-017)
A figura a seguir ilustra três cilindros sólidos maciços e homogêneos, de mesma área da
base e altura (volumes iguais), em equilíbrio em um líquido.
O cilindro A está completamente submerso, sem tocar no fundo do recipiente, o cilindro B está com metade de seu volume emerso, enquanto o cilindro C apresenta 1/3 de seu volume abaixo da superfície livre do líquido.
Sobre essa situação, é correto afirmar que
(A) a densidade do cilindro A é maior do que a do líquido, pois ele está completamente submerso.
(B) a densidade do cilindro B é igual ao dobro da do líquido, pois ele desloca metade do seu volume no líquido.
(C) a densidade do cilindro A é maior do que a do cilindro B, que é maior do que a do cilindro C, em razão dos volumes deslocados no líquido.
(D) pelo fato de estar completamente submerso, o peso do cilindro A é maior do que o empuxo sobre ele e maior que os pesos de B e de C.
(E) o peso do cilindro C é menor do que o empuxo sobre ele porque apenas 1/3 de seu volume está submerso.
09-(FGV-SP-017)
Ao ser admitido no interior da câmara de combustão do motor de uma motocicleta, o
vapor de etanol chega a ocupar o volume de 120 cm3 sob pressão de 1,0 atm e temperatura de
127 oC.
Após o tempo de admissão, o pistão sobe, o volume ocupado por essa mistura diminui para 20 cm3, e a pressão aumenta para 12 atm.
Considerando a mistura um gás ideal e desprezando perdas de calor devido à rápida compressão, a temperatura do gás resultante desse processo no interior da câmara passa a ser, em oC, de
10-(FGV-SP-017)
As figuras a seguir representam uma foto e um esquema em que F1 e F2 são fontes de frentes de ondas mecânicas planas, coerentes e em fase, oscilando com a frequência de 4,0 Hz.
As ondas produzidas propagam-se a uma velocidade de 2,0 m/s.
Sabe-se que D > 2,8 m e que P é um ponto vibrante de máxima amplitude.
Nessas condições, o menor valor de D deve ser
(A) 2,9 m.
(B) 3,0 m.
(C) 3,1 m.
(D) 3,2 m
(E) 3,3
11-(FGV-SP-017)
questão 102 A função trabalho de certo metal é 9,94·10–19 J.
Considere a constante de Planck com o valor 6,63·10-34 J·s.
A frequência mínima a partir da qual haverá efeito fotoelétrico sobre esse metal é, em 1015 Hz, de
(A) 1,1.
(B) 1,2.
(C) 1,5.
(D) 1,7.
(E) 1,9.
12-(FGV-SP-017)
Uma garota, estudante do ensino médio, dispõe de uma lupa para se entreter.
Ela consegue queimar um ponto de uma folha de papel pousada no chão horizontal, com sol a pino, mantendo a lupa paralelamente à folha e a uma altura h dela.
Desejando obter a imagem direita de uma figura desenhada nessa mesma folha, ampliada duas vezes, ela deverá manter a lupa paralela e a uma distância da folha igual a
(A) 3h.
(B) 2h.
(C) h.
(D) h/2
(E) h/3
13-(FGV-SP-017)
A usina hidrelétrica de Itaipu, empresa binacional, localizada na fronteira do Brasil com o Paraguai, tem uma potência instalada de 14 000 MW gerada por 20 unidades de 700 MW cada.
Essa potência é distribuída por 12 linhas de transmissão que operam sob tensão de 500 kV cada.
A energia produzida é levada até as cidades por cabos condutores de corrente elétrica, sustentados por altas torres que podem ser vistas quando se viaja pelas estradas.
A intensidade da corrente elétrica através desses cabos é, em kA, mais próxima de
14-(FGV-SP-017)
questão 105 As figuras representam dois exemplos de solenoides, dispositivos que consistem em um fio condutor enrolado.
Tal enrolamento pode se dar em torno de um núcleo feito de algum material ou, simplesmente, no ar. Cada volta de fio é denominada espira.
A passagem de uma corrente elétrica através desse fio cria, no interior do solenoide, um campo magnético cuja intensidade
(A) é diretamente proporcional ao quadrado da intensidade da corrente elétrica e ao comprimento do solenoide.
(B) é diretamente proporcional à densidade das espiras, ou seja, ao número de espiras por unidade de comprimento.
(C) é diretamente proporcional ao número total de espiras do solenoide e ao seu comprimento.
(D) independe da distância entre as espiras, mas depende do material de que é feito o núcleo.
(E) é a maior possível quando o material componente do núcleo é diamagnético ou paramagnético.
Confira as resoluções e gabaritos