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
150 no total
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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 E1=E2/k.
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 σ1=kσ2.
III- Sendo ε0 a permissividade do vácuo, a energia potencial elétrica U armazenada pela associação de capacitores é dada por U=2dε0A(1+k)V2.
Assinale a opção correta.
Imagens anexadas
A)somente a afirmativa I é verdadeira.
B)somente a afirmativa II é verdadeira.
C)somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
D)somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
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
A)entre t0 e t4 o elevador está descendo.
B)o elevador se movimenta com velocidade constante entre t0 e t4.
C)a aceleração do elevador é positiva entre t1 e t2
D)o elevador tem aceleração negativa e constante entre t3 e t4.
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 amed=Δv/Δt, onde Δv é a variação do vetor velocidade linear (instantânea) da partícula, em um certo intervalo Δt, o módulo do vetor amed após a partícula completar n voltas será igual a:
A)4nαπr
B)αr
C)(αr)2⋅((4nπ)2+1)
D)0
E)α
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.
A)
B)
C)
D)
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 Fat=Fati atuará no bloco (podendo apontar para cima ou para baixo do plano). Uma força F=Fi, 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
A)0,2
B)0,4
C)0,6
D)0,8
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: Φ(t)=Φ0cos(ωt). 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 ΦT=Φ0cos(2ωt). 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.
A)21
B)23
C)2
D)25
E)27
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
A)1,00
B)2,00
C)5,00
D)8,00
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:
A)
B)
C)
D)
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
A)12R2Kq
B)8R2Kq
C)4R2Kq
D)2R2Kq
E)R2Kq
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
A)31
B)21
C)1
D)2
E)3
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
A)21
B)1
C)23
D)2
E)3
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?
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