Física · Escola Naval

Questões de Física do Escola Naval

150 questões de Física do Escola Naval (2020–2026): os tópicos que mais caem e uma amostra para treinar de graça.

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Física no Escola Naval (tópico × ano)

2020–2026
Topico2026202520242023202220212020
Indução Eletromagnética111111
Movimento harmônico simples21111
MRU e MRUV — encontro/ultrapassagem122
Pressão e hidrostática11111
Termodinâmica2111
Dinâmica13
Efeito Doppler com fonte em MHS1111
Gravitação universal1111
Hidrodinâmica — equação da continuidade1111
Acústica111

Tópicos de Física que mais caem

  • Indução Eletromagnética4% · 6 questões
  • Movimento harmônico simples4% · 6 questões
  • Pressão e hidrostática3% · 5 questões
  • Termodinâmica3% · 5 questões
  • MRU e MRUV — encontro/ultrapassagem3% · 5 questões
  • Efeito Doppler com fonte em MHS3% · 4 questões
  • Gravitação universal3% · 4 questões
  • Hidrodinâmica — equação da continuidade3% · 4 questões

Questões de Física do Escola Naval

Uma amostra das questões. Crie uma conta para resolver todas com correção e comentário.

Escola Naval2026Dia 2Questao 1FísicaCapacitoresDificil
A figura mostra um esquema de dois capacitores de placas paralelas, C1 e C2, ligados em paralelo a uma bateria ideal de ddp V. A área das placas dos capacitores é A e a distância entre as placas é d. Os dielétricos entre as placas dos capacitores C1 e C2 são, respectivamente, um material de constante dielétrica k (k>1) e o ar. Considere que os capacitores estão completamente carregados e analise as afirmativas abaixo. I- A presença do dielétrico de constante dielétrica k entre as placas de C1 faz com que a intensidade do campo elétrico, E1, entre as placas de C1 seja menor do que o campo elétrico, E2, entre as placas de C2 de acordo com a relação . II- Uma vez que a capacitância de C1 é maior do que a capacitância de C2, a densidade de cargas livres, σ1, na placa de maior potencial de C1 deve ser maior do que a densidade de cargas livres, σ2, na placa de maior potencial de C2, de acordo com . III- Sendo ε0 a permissividade do vácuo, a energia potencial elétrica U armazenada pela associação de capacitores é dada por . Assinale a opção correta.
Imagens anexadas
  1. A)somente a afirmativa I é verdadeira.
  2. B)somente a afirmativa II é verdadeira.
  3. C)somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
  4. D)somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
  5. E)somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
Escola Naval2026Dia 2Questao 2FísicaPeso aparente e pseudoforçasDificil
Um observador A de massa m está em cima de uma balança, dentro de um elevador. Um observador B está no solo. No instante t0, o elevador está parado em um certo andar de um edifício. Em t0 o elevador sai da sua condição de repouso e em t4 faz uma parada em um novo andar (não há paradas intermediárias entre t0 e t4). A figura acima representa o peso aparente do observador A, segundo a balança, entre t0 e t4. Admita que a aceleração é positiva quando o elevador se desloca para cima. Em relação ao observador B (que permaneceu parado no solo entre t0 e t4), é correto afirmar que:
Imagens anexadas
  1. A)entre t0 e t4 o elevador está descendo.
  2. B)o elevador se movimenta com velocidade constante entre t0 e t4.
  3. C)a aceleração do elevador é positiva entre t1 e t2
  4. D)o elevador tem aceleração negativa e constante entre t3 e t4.
  5. E)o elevador tem aceleração não nula entre t2 e t3.
Escola Naval2026Dia 2Questao 3FísicaMovimento circular e força resultante centrípetaDificil
Uma partícula realiza um movimento circular uniformemente variado, com raio r e aceleração angular α constantes. Em um certo instante t0, a partícula está em repouso e o ângulo formado entre o vetor posição r da partícula e o semieixo positivo de x é θ0. Definindo , onde Δv é a variação do vetor velocidade linear (instantânea) da partícula, em um certo intervalo Δt, o módulo do vetor após a partícula completar n voltas será igual a:
  1. A)
  2. B)
  3. C)
  4. D)
  5. E)
Escola Naval2026Dia 2Questao 4FísicaPressão e hidrostáticaDificil
A figura acima representa um elevador acelerado verticalmente para baixo com aceleração a menor do que a aceleração da gravidade g. Sobre o piso horizontal do elevador, encontra-se um recipiente cheio de água. Com base nessas informações, assinale a opção que apresenta o gráfico que representa, para uma dada profundidade h, como varia a pressão hidrostática no recipiente em função da aceleração a do elevador.
  1. A)Imagem da alternativa A
  2. B)Imagem da alternativa B
  3. C)Imagem da alternativa C
  4. D)Imagem da alternativa D
  5. E)Imagem da alternativa E
Escola Naval2026Dia 2Questao 5FísicaDinâmica — atritoMuito dificil
A figura 1 apresenta um bloco de massa m apoiado sobre um plano inclinado. Os coeficientes de atrito estático e cinético entre o bloco e o plano são, respectivamente, μe e μc, de modo que uma força de atrito atuará no bloco (podendo apontar para cima ou para baixo do plano). Uma força , de intensidade variável, paralela ao plano e sentido para cima (conforme indicado na figura) atua sobre o bloco. A figura 2 apresenta o comportamento da componente escalar do vetor força de atrito (Fat) e a componente escalar da força F (F). Considerando que, para F = 0, o bloco está no limite de escorregar, para F = F', a força de atrito sobre o bloco é nula e que, para F = 3F', o bloco sobe o plano com aceleração igual a 1,2F'/m, assinale a opção que corresponde à razão μc / μe.
Imagens anexadas
  1. A)0,2
  2. B)0,4
  3. C)0,6
  4. D)0,8
  5. E)1,8
Escola Naval2026Dia 2Questao 6FísicaGravitação universalDificil
Em um planeta distante, um astronauta realizou o seguinte experimento utilizando um pêndulo simples de comprimento L e massa m. Quando o pêndulo é liberado a partir de um pequeno ângulo Φ0 com a vertical, põe-se a oscilar em MHS, com frequência angular ω, em torno da posição de equilíbrio, satisfazendo a seguinte equação para o deslocamento angular Φ em função do tempo t: . Retornando à Terra, repetiu-se o experimento, observando-se que o comportamento para o deslocamento angular na Terra, ΦT, em função do tempo t passa a ser dado por . Sabendo-se que a massa desse planeta distante é 10% da massa da Terra, determine a razão entre o raio da Terra, RT, e o raio desse planeta, R, ou seja, RT/R.
  1. A)
  2. B)
  3. C)
  4. D)
  5. E)
Escola Naval2026Dia 2Questao 7FísicaMRU e MRUV — encontro/ultrapassagemDificil
Na figura acima, as coordenadas A e B encontram-se a uma distância d = 900 m, uma da outra, sobre um eixo horizontal x. Da coordenada A, em direção à coordenada B, saiu a partícula 1, que durante todo o trajeto, em linha reta, moveu-se uniformemente. Simultaneamente, a partícula 2 passou pela coordenada B em direção à coordenada A, também em linha reta, com velocidade de módulo v = 4,00 m/s e aceleração constante de módulo a = 2,00·10⁻² m/s², conforme indica a figura. Sabendo que, no trajeto de A para B, a partícula 1 foi ultrapassada pela partícula 2, qual o menor valor para o módulo da velocidade da partícula 1, em m/s, para que ocorra a ultrapassagem?
Imagens anexadas
  1. A)1,00
  2. B)2,00
  3. C)5,00
  4. D)8,00
  5. E)10,0
Escola Naval2026Dia 2Questao 8FísicaTransformação adiabática (diagrama PV)Dificil
Um gás ideal diatômico, inicialmente no estado i, a uma temperatura Ti, é aquecido adiabaticamente até o estado f, a uma temperatura Tf. Sejam Tf e Ti temperaturas na escala Celsius, e Tf − Ti = 20Ti. Se Ti = 27°C e o número de mols é constante durante o processo, o diagrama PV que melhor representa esse processo termodinâmico é:
  1. A)Imagem da alternativa A
  2. B)Imagem da alternativa B
  3. C)Imagem da alternativa C
  4. D)Imagem da alternativa D
  5. E)Imagem da alternativa E
Escola Naval2026Dia 2Questao 9FísicaPotencial elétrico e energiaMuito dificil
A figura acima mostra dois triângulos equiláteros inscritos em um círculo de raio R de tal forma que os vértices A e B são diametralmente opostos. Sobre os triângulos, em posições indicadas na figura, foram colocadas partículas carregadas de cargas +q, −q, +2q e −2q. Sendo K a constante eletrostática, o módulo do vetor campo elétrico no centro do círculo é dado por:
Imagens anexadas
  1. A)
  2. B)
  3. C)
  4. D)
  5. E)
Escola Naval2026Dia 2Questao 10FísicaRefração e frentes de ondaDificil
A figura acima apresenta a refração de um feixe de luz monocromático incidente em uma interface (linha tracejada) que separa dois meios cujos índices de refração são diferentes. As frentes de onda incidentes e refratadas estão representadas pelas linhas contínuas. O ângulo formado entre a interface e uma linha horizontal de referência é α. Conforme indicado na figura, as frentes de onda no meio 1 são paralelas a esta linha horizontal, enquanto as frentes de onda no meio 2 fazem um ângulo β com ela. No caso particular de α = 30° e β = 15°, assinale a opção que corresponde à razão (d1/d2)².
Imagens anexadas
  1. A)
  2. B)
  3. C)
  4. D)
  5. E)
Escola Naval2026Dia 2Questao 11FísicaColisão elástica com parede móvelDificil
Na figura acima, uma pequena bola, de massa m, com uma velocidade escalar v e quantidade de movimento p, se choca, perpendicularmente, com uma parede em movimento em uma colisão elástica. Considere que o módulo da velocidade da parede é v/2, que a bola ricocheteia também perpendicular à parede, e que a massa da parede é muito maior do que a massa da bola. Nessas condições, a razão entre o módulo do impulso, I, sobre a bola devido à colisão, e a quantidade de movimento da bola antes da colisão, I/p, é dado por:
Imagens anexadas
  1. A)
  2. B)
  3. C)
  4. D)
  5. E)
Escola Naval2026Dia 2Questao 12FísicaForça magnética e plano inclinadoMuito dificil
A figura 1 mostra um sistema formado por uma bobina retangular, formada por N espiras de fio, com largura a e comprimento 2a, que está suspensa por uma mola ideal de constante elástica K. Uma parte da bobina está dentro de um campo magnético uniforme, B (região delimitada pelo retângulo pontilhado), perpendicular ao plano da bobina e dirigido para fora. Nessas condições, a bobina encontra-se em repouso com a mola distendida de x0. A figura 2 apresenta o mesmo sistema da figura 1, sendo que uma corrente I foi estabelecida no fio. Sabendo-se que, nessas novas condições, a bobina também se encontra em repouso com a mola distendida de x0 + x, qual a intensidade do campo magnético e o sentido, horário ou anti-horário, da corrente na bobina?
Imagens anexadas
  1. A), horário
  2. B), anti-horário
  3. C), horário
  4. D), horário
  5. E), anti-horário
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