EEAR – 2021

EEAR 2021

Compare essa e outras resoluções do EEAR e dos vestibulares das demais Universidades pelo fisicaevestibular.com.br com outras e você verá que ela:

Tem melhor visual e mais ilustrações esclarecedoras.

Foi feito para alunos que realmente tenham dificuldades nos conceitos de Física e Matemática procurando sempre explicar os menores detalhes.

Não coloca apenas as fórmulas procurando sempre mostrar suas procedências e utilidades.

Sempre que preciso procura explicar por meio de desenhos e ilustrações.

Não queima etapas explicando sequência por sequência.

A preocupação com que o aluno entenda as resoluções é muito grande. O professor se coloca no lugar do aluno.

Muitas vezes fornece informações além das necessárias para as resoluções, mas úteis nos próximos vestibulares.

 E muito, muito mais.

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Curso de Formação de Sargentos (CFS)

Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR) é o maior complexo de ensino técnico militar da América do Sul sendo uma organização do Comando da Aeronáutica, diretamente subordinada ao diretor-geral do Departamento de Ensino da Aeronáutica (DEPENS), que tem por finalidade a formação e o aperfeiçoamento de graduados da Aeronáutica.

Está localizada no município de Guaratinguetá, entre as escarpas da Serra da Mantiqueira e das bordas da Serra da Quebra-Cangalha e Serra do Mar.

O Curso de Formação de Sargentos (CFS) tem a duração de dois anos e exige que os candidatos tenham concluído o ensino médio. Já o Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento (EAGS) tem duração de aproximadamente um ano, e o candidato deve ter concluído o curso técnico relativo à especialidade de interesse da Força Aérea. Para realizar inscrição para ambos é necessário ser brasileiro(a), ter concluído o ensino médio, não ter menos de dezessete anos ou mais de vinte e quatro anos até a data da matrícula.

 

01- (Escola de Especialistas de Aeronáutica – EEAR – 2021)

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02- (Escola de Especialistas de Aeronáutica – EEAR – 2021)

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Um controlador de voo, em uma torre de controle de um aeroporto, entra em contato com um piloto de um avião que está sobrevoando a região em grande altitude.

Esse contato é feito por meio de sinais de rádio, ou seja, ondas eletromagnéticas, que irão atravessar camadas da atmosfera com variações de pressão e composição do ar.

Portanto, a onda para chegar até o avião irá refratar e sofrerá ______________ na onda refratada.

Assinale a alternativa que completa corretamente a última frase do texto acima.

a) inversão de fase

b) modificação do período

c) modificação da frequência

d) modificação no comprimento de onda

 

03- (Escola de Especialistas de Aeronáutica – EEAR – 2021)

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​​ Assinale a alternativa que indica corretamente a razão entre o empuxo e o volume deslocado para

um objeto que afunda na água (densidade da água igual a ).

Considere o módulo da aceleração da gravidade igual a .

​​ 

 

04- (Escola de Especialistas de Aeronáutica – EEAR – 2021)

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As janelas dos aviões comerciais a jato são compostas de três placas feitas de um material transparente.

Em condições normais, a placa externa está em contato com a atmosfera externa ao avião e ao mesmo tempo com a atmosfera interna por meio de um furo na placa intermediária.

A terceira placa, mais próxima do passageiro, apenas protege a intermediária de riscos produzidos durante a limpeza do avião e não interfere na pressão da atmosfera interna sobre a placa intermediária e a externa.

Considerando que a área da placa externa é igual a 800 cm²; que as pressões da atmosfera externa e interna ao avião são, respectivamente, iguais a 20 kPa e 80 kPa e que as pressões sobre as placas são homogêneas, pode-se dizer que a força resultante, em newtons, a que a placa externa está submetida é igual a

a) 2400

b) 4800

c) 6400

d) 8000

 

05- (Escola de Especialistas de Aeronáutica – EEAR – 2021)

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Na tabela a seguir são apresentados os valores dos índices de refração absolutos para um cristal e para um vidro comum referente a luz monocromática de cor azul.

Admitindo o índice de refração do ar igual a 1, se ambos os materiais, constituídos de superfícies planas, forem expostos ao raio de luz monocromática azul sob o mesmo ângulo de incidência ( î ), conforme o desenho.

Qual a relação entre os senos dos ângulos (ângulo refratado pelo vidro comum) e (ângulo refratado pelo cristal), em relação a normal (N)?

 

06- (Escola de Especialistas de Aeronáutica – EEAR – 2021)

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Um eletroímã é constituído por um fio condutor ideal enrolado sobre um cilindro de material ferromagnético de baixa histerese, ligado a uma fonte de alimentação ideal “V”, sendo que o valor da corrente elétrica é limitado pelo resistor ôhmico “R”, conforme a figura.

Com base nesse enunciado, assinale a alternativa que indica a posição correta em que ficará a agulha magnética se uma bússola for colocada na posição indicada por um círculo na figura, quando a chave Ch estiver fechada.

Considere, dentre as alternativas apresentadas a seguir, que a parte escura da agulha magnética da bússola é a que aponta para o polo norte geográfico terrestre.

E também que campo magnético gerado pelo eletroímã próximo ao mesmo é muito mais intenso que o campo magnético Terrestre.

 

07- (Escola de Especialistas de Aeronáutica – EEAR – 2021)

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A figura a seguir representa um tubo feito de vidro, um anel metálico feito de ouro e um ímã cilíndrico.

O ímã ao atravessar verticalmente todo o tubo com o polo norte voltado para baixo, provoca uma corrente elétrica induzida no anel.

Na figura são indicados os sentidos horário e anti-horário possíveis para a corrente induzida.

De acordo com as Leis de Faraday e de Lenz, a corrente elétrica induzida que circula no anel é

a) sempre no sentido horário, durante toda a queda do ímã.

b) sempre no sentido anti-horário, durante toda a queda do ímã.

c) inicialmente no sentido horário enquanto o ímã se aproxima do anel e no sentido anti-horário quando ele se afasta.

d) inicialmente no sentido anti-horário enquanto o ímã se aproxima do anel e no sentido horário quando ele se afasta.

08- (Escola de Especialistas de Aeronáutica – EEAR – 2021)

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Atualmente, a pressão da atmosfera interna de aviões comerciais a jato durante o voo é de 80 kPa. Nessa pressão, a água utilizada na preparação de chás e cafés entra em ebulição a 76 .

Assim, essas bebidas passam aos passageiros a impressão de estarem mornas. No entanto, existe o desenvolvimento de materiais a serem utilizados na construção de novas aeronaves que permitam aumentar a pressão atmosférica interna do avião durante todo o voo para 100 kPa.

Nesse novo valor a água entra em ebulição a 100 .

O aumento de energia necessário para fazer 200 mL de água entrar em ebulição na nova situação, em calorias, é igual a ____ .

Adote em ambos os casos:

​​ 

a) 9.600

b) 4.800

c) 4.000

d) 2.400

 

09- (Escola de Especialistas de Aeronáutica – EEAR – 2021)

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Um objeto de dimensões desprezíveis parte do repouso e realiza um movimento retilíneo uniformemente variado durante o qual descreve um deslocamento igual a ​​ em intervalo de tempo igual a .

O mesmo objeto partindo do repouso e realizando um movimento retilíneo uniformemente variado com o dobro da aceleração completará o mesmo deslocamento ​​ em um intervalo de tempo igual a

10- (Escola de Especialistas de Aeronáutica – EEAR – 2021)

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Um jovem preenche totalmente um recipiente retangular de vidro com fatias de pão de forma e sobre essas coloca uma camada homogênea de queijo ralado com a intenção de derretê-lo, em um forno de micro-ondas.

Como o recipiente caberia justo no interior do forno de micro-ondas, ele retirou o prato giratório (pois não teria como girar) e colocou o recipiente diretamente no fundo do forno e o ligou.

Após o tempo normal para o derretimento do queijo, o forno é desligado e aberto.

O jovem percebeu que a cobertura de queijo apresentava um padrão retangular de pontos em que o queijo derreteu e entre esses pontos o queijo não derreteu.

Entre os pontos que o queijo derreteu, ele percebeu que a distância era sempre de 6,0 cm, conforme a figura:

Supondo isso ser efeito do fenômeno da formação de ondas estacionárias entre as paredes do forno e que a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas no ar seja , o jovem calculou a frequência utilizada no gerador de micro-ondas desse forno.

Assinale a alternativa que apresenta corretamente esse valor.

a) 25 MHz

b) 50 MHz

c) 2,5 GHz

d) 5,0 GHz

 

11- (Escola de Especialistas de Aeronáutica – EEAR – 2021)

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Uma aerovia é definida como um conjunto de trajetórias possíveis utilizadas por aviões.

Em viagens internacionais é usual o avião utilizar trajetórias circulares durante o deslocamento no chamado voo de cruzeiro.

Mais precisamente, essas trajetórias são setores circulares com o raio partindo do centro da Terra. Se em uma dessas viagens o avião inicia o voo de cruzeiro na posição angular 20° e termina na posição angular 50° (as duas posições angulares foram estabelecidas em relação a uma mesma origem), então o deslocamento linear, em km, realizado pelo avião é igual a ____ km.

Considere:

I- o raio da Terra (distância do centro a superfície do planeta) igual a 6400 km;

II- a altitude de cruzeiro (distância da superfície do planeta até a trajetória do avião) igual a 14 km;

III- o menor arco formado pelas posições angulares.

a) 712

b) 1069

c) 5345

d) 7483

 

​​ 12- (Escola de Especialistas de Aeronáutica – EEAR – 2021)

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​​ No gráfico da figura a seguir tem-se a intensidade da força (F), em newtons, em função do tempo (t), em segundos.

Nesse gráfico, a força, que é a resultante das forças exercidas sobre o corpo de massa m tem direção constante.

Sabendo que no instante t = 0 o corpo está em repouso, determine o valor do impulso da força, em N.s, sobre o corpo, somente, no intervalo de 0 a 4 segundos.

 

a) 5

b) 15

c) 25

d) 30

 

13- (Escola de Especialistas de Aeronáutica – EEAR – 2021)

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​​ O circuito a seguir é composto por uma fonte de tensão ideal, um resistor ôhmico de 5 kΩ, e um resistor ôhmico variável.

No circuito apresentado, no resistor variável, o valor da resistência elétrica entre o cursor (ponto C) e o ponto B é 1/3 do valor da resistência elétrica entre o cursor e o ponto A

​​ E a resistência elétrica entre os pontos A e B é de 10 kΩ.

Um estudante pensou em medir o valor da diferença de potencial entre os pontos 1 e 2 do circuito. Porém, ao medir, ao invés de utilizar um voltímetro, equivocadamente usou um amperímetro, considerado ideal.

Assinale a alternativa que apresenta o valor indicado pelo amperímetro, em miliampères.

a) 2,0

b) 2,5

c) 3,0

d) 5,0

 

 

Resolução comentada das questões de Física da Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR) – 2021

 

01-

Veja a ilustração da figura abaixo:

R - D

02-

A única grandeza de uma onda que não sofre alteração quando a onda sofre refração passando de um meio para outro com características diferentes (caso do exercício, onde a onda eletromagnética se refrata por camadas diferentes da atmosfera) é a frequência que é sempre a mesma que a da fonte que a está emitindo, independente do meio de propagação).

R- D

03-

Expressão matemática do Empuxo

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R- D

04-

 

Pressão

R- B

05-

R- A

06-

Direção e sentido do campo magnéticohttps://fisicaevestibular.com.br/novo/wp-content/uploads/universidades-2018/formulario/eletromag05/0094027001545446738_eletromag5_html_3b1a448b.pngoriginado por um solenoide percorrido por corrente elétrica i

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No caso do exercício como a corrente elétrica i sai do polo positivo da fonte de alimentação seu sentido fica contrário ao sentido da corrente da teoria acima, e assim, do lado que está a bússola você terá um polo norte do eletroímã que irá atrair o polo sul da bússola (polos de nomes opostos se atraem) ficando a orientação da bússola conforme a figura abaixo.

R- B

07-

figura mostra um imã caindo dentro de um tubo preso a um suporte.

Suponha que o imã que está descendo tenha o polo Sul (cor preta) na extremidade inferior e o polo Norte (cor vermelha) na extremidade superior e, nele estão esquematizadas as linhas do campo magnético que saem do polo Norte e chegam ao polo Sul (figura 1).

Vamos considerar o tubo como sendo metálico, caso contrário não haverá indução eletromagnética.

Enquanto o imã desce, o fluxo do campo magnético é aumentado na região (a) próxima ao polo Sul

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do imã, surgindo aí uma corrente elétrica induzida (no sentido horário) que origina um campo magnético e consequentemente um imã com polo Sul na parte superior que se opõe à descida do imã (figura 2). 

Surge então uma corrente elétrica no sentido Da mesma maneira, enquanto o imã desce, o fluxo do campo magnético é diminuído na região (a) próxima ao polo Norte do imã, surgindo aí uma corrente elétrica induzida (no sentido ante- horário) que origina um campo magnético e consequentemente um imã com polo Sul na parte inferior que se opõe à descida do imã (figura 3)  —  assim, são originados no tubo metálico dois imãs cujos polos se opõem à descida do imã, dificultando sua queda (figura 4) e todo o fenômeno descrito é explicado pela lei de Lenz.

No caso do exercício os polos norte e sul do imã estão invertidos em relação aos da teoria acima e os sentidos das correntes serão conforme os da alternativa D

R- D

08-

R- B

09-

Veja o formulário abaixo que lhe pode ser útil.

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R- D

10-

Se você não domina a teoria leia atentamente o resumo teórico abaixo:

Ondas Estacionárias

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Definições e fórmulas (Ondas Estacionárias)

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R- C

11-

Veja na sequência das figuras abaixo um esquema da situação descrita

Relação entre o arco ∆S e o ângulo ∆φ

O deslocamento angular ∆θ que é de θ = 50o20o = 30o tem que estar em radianos (rad).

R- B

12-

Impulso de uma força

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R- C

13-

R- A