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Prova comentada - Vestibular UFSC/2008

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FÍSICA<br />

DADOS<br />

2<br />

m<br />

9 N.m<br />

g = 10 k<br />

2 0<br />

= 9,0 × 10<br />

2<br />

s<br />

C<br />

8 m<br />

c = 3,0×<br />

10 v som = 340 m/s T (K) = 273 + T( o C)<br />

s<br />

01) d = d 0 + v 0 t + 2<br />

1 at<br />

2<br />

14) E p = mgh 26)<br />

02) v = v 0 + at 15) E c = 2<br />

1 mv<br />

2<br />

03) v 2 =<br />

04) T= f<br />

1<br />

05)<br />

2<br />

0<br />

PV<br />

P V<br />

1 1 2 2<br />

= 38)<br />

T1<br />

T2<br />

V = k0<br />

∆q<br />

27) Q = mc∆T = C∆T 39) i =<br />

∆t<br />

v + 2a∆d 16) τ = ∆E c 28) Q = mL 40) R eq = R 1 + R 2 + ... + R n<br />

2π<br />

1<br />

ω = 18) E p = kx<br />

2<br />

T<br />

2<br />

17) F = kx 29) τ = P∆V<br />

06) v=ω R r r<br />

19) p = mv<br />

31)<br />

41)<br />

30) ∆U = Q – τ 42)<br />

1<br />

1<br />

R<br />

eq<br />

=<br />

V<br />

R =<br />

i<br />

T<br />

R = 1−<br />

2<br />

43) P = Vi<br />

T<br />

2<br />

v<br />

r r<br />

2<br />

r 1 1 1<br />

2<br />

07) ac = = ω R 20) I = F∆ t = ∆p<br />

32) = +<br />

V<br />

44) P = Ri<br />

2 =<br />

R<br />

f p p'<br />

R<br />

r r<br />

m<br />

p' I<br />

[08) F = ma<br />

21) ρ = 33) A = − =<br />

∑ε<br />

45) i =<br />

V p O<br />

∑ R<br />

r r<br />

F<br />

q<br />

09) P = mg<br />

22) P =<br />

1q2<br />

34) F = k<br />

A 0 2<br />

46) F = Bqvsenθ<br />

d<br />

10) f a = µ N<br />

F<br />

23) P = P 0 + ρgh 35) E<br />

r r<br />

= q<br />

47) F = BiLsen θ<br />

m 1m2<br />

q<br />

- ∆Φ<br />

11) F = G<br />

d 2 24) E = ρVg 36) E = k 0 2<br />

48) ε =<br />

d<br />

∆t<br />

2<br />

T<br />

τ ΑΒ<br />

12) = constante<br />

3<br />

d<br />

25) P V = nRT<br />

37) V AB = 49) Φ = BAcosθ<br />

q<br />

13) τ = Fd cosθ<br />

q<br />

d<br />

1<br />

R<br />

1<br />

+<br />

1<br />

R<br />

2<br />

+ ... +<br />

1<br />

R<br />

n<br />

Instruções:<br />

Algumas das questões de Física são adaptações de situações reais. Alguns dados e condições<br />

foram modificados para facilitar o trabalho dos candidatos. Ressaltamos a necessidade de uma<br />

leitura atenta e completa do enunciado antes de responder à questão.


Questão 01<br />

Um curioso estudante de Ciências utiliza-se de um site de busca da internet para pesquisar o<br />

princípio de funcionamento de cada um dos aparelhos ou utilitários listados na coluna A da<br />

tabela abaixo.<br />

Estabeleça as relações verdadeiras entre os aparelhos da coluna A e os princípios predominantes<br />

de funcionamento da coluna B.<br />

Coluna A<br />

Aparelhos ou utilitários<br />

(a) Aparelho de microondas<br />

(b) Gerador elétrico<br />

(c) Geladeira<br />

(d) Motor de combustão<br />

(e) Garrafa térmica<br />

Coluna B<br />

Princípios de funcionamento ou lei física<br />

(I) Máquina térmica<br />

(II) Indução eletromagnética<br />

(III) Propagação do calor<br />

(IV) Ondas eletromagnéticas<br />

(V) Expansão de um gás<br />

(VI) Refração da luz<br />

Assinale a(s) proposição(ões) que apresenta(m) apenas relações verdadeiras.<br />

01. a–IV, b–II, c–V<br />

02. a–V, b–III, c–IV<br />

04. c–V, d–I, e–III<br />

08. c–VI, d–IV, e–V<br />

16. a–V, c–VI, e–II<br />

Gabarito: 05 (01 + 04)<br />

Número de acertos: 3539 (54,35%)<br />

Grau de dificuldade previsto: fácil<br />

Grau de dificuldade obtido: fácil<br />

A questão relacionou os princípios de funcionamento ou leis físicas com diversos aparelhos e<br />

utilitários do nosso cotidiano.<br />

Confirmando a facilidade esperada na questão, observou-se que 86,9% dos candidatos<br />

assinalaram a proposição 01; 63,6% assinalaram a proposição 04 e, destes, 54,4%<br />

perceberam serem estas as duas proposições corretas.<br />

A questão obteve o maior percentual de acertos da prova, demonstrando que os candidatos<br />

conseguiram associar amplamente os princípios físicos com algumas de suas aplicações, o<br />

que também se comprova pelo baixo percentual de proposições incorretas assinaladas (6,9%).<br />

Questão 02<br />

Um carro com velocidade de módulo constante de 20 m/s percorre a trajetória descrita na<br />

figura, sendo que de A a C a trajetória é retilínea e de D a F é circular, no sentido indicado.


A<br />

v<br />

r<br />

A<br />

B<br />

v r<br />

B<br />

C<br />

v r<br />

C<br />

D<br />

v r<br />

D<br />

E<br />

v r F<br />

F<br />

v r E<br />

Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S).<br />

01. O carro tem movimento uniforme de A até C.<br />

02. O carro tem movimento uniforme de A até F.<br />

04. O carro tem aceleração de A até C.<br />

08. O carro tem aceleração de D até F.<br />

16. O carro tem movimento retilíneo uniformemente variado de D até F.<br />

Gabarito: 11 (01 + 02 + 08)<br />

Número de acertos: 428 (6,55%)<br />

Grau de dificuldade previsto: fácil<br />

Grau de dificuldade obtido: difícil<br />

A questão abordou o conceito de aceleração em duas situações distintas de movimento.<br />

O percentual de acertos verificado na resposta correta, de somente 6,6%, evidenciou a<br />

dificuldade na compreensão deste conceito. O resultado contrariou não só a facilidade<br />

esperada na questão, uma vez que envolvia conteúdos amplamente trabalhados no Ensino<br />

Médio, como a situou estatisticamente entre as mais difíceis da prova.<br />

Verificou-se que 78,5% dos candidatos constataram que a aceleração é nula na trajetória<br />

retilínea, enquanto que somente 39,0% constataram que existe aceleração na trajetória<br />

circular, o que demonstra a dificuldade em compreender e aplicar de forma correta o conceito<br />

vetorial de aceleração. É interessante salientar ainda que, com a mudança da trajetória de<br />

retilínea para circular, somente 34,4% dos candidatos perceberam que o movimento do carro<br />

permaneceu uniforme.


Questão 03<br />

Considere o sistema constituído por um ponto material de massa m e a Terra de massa M T .<br />

Admita que d é a distância do centro da Terra a m e que P r<br />

m e P r<br />

T formam um par de forças,<br />

conforme a figura, devido à interação gravitacional entre as massas m e M T .<br />

m<br />

P r<br />

m<br />

d<br />

P r<br />

Terra<br />

M T<br />

T<br />

Assim sendo, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S).<br />

01. P r<br />

m<br />

é uma força do ponto material de massa m sobre si próprio.<br />

02. Pr m é uma força da Terra sobre o ponto material de massa m.<br />

04. A intensidade de P r<br />

m<br />

08. A intensidade de P r<br />

m<br />

é maior que a intensidade de P r T .<br />

não depende da distância entre os dois corpos.<br />

16. A intensidade de Pr m depende das massas M T e m.<br />

32. A intensidade de P r m depende somente da massa m.<br />

Gabarito: 18 (02 + 16)<br />

Número de acertos: 1882 (28,77%)<br />

Grau de dificuldade previsto: fácil<br />

Grau de dificuldade obtido: médio<br />

A questão exigiu a compreensão da 3ª lei de Newton e conhecimentos de gravitação universal.<br />

Observou-se a incidência de 55,7% na proposição 02 e de 60,6 % na proposição 16. No<br />

entanto, somente 28,8% dos candidatos que assinalaram estas proposições perceberam serem<br />

estas as corretas. Isto e o fato de os percentuais de incidência nas demais proposições<br />

estarem compreendidos entre 18,8% e 23,4% evidenciam que os candidatos dominam apenas<br />

parcialmente os conteúdos abordados.<br />

O grau de dificuldade fácil, previsto para a questão, foi alcançado apenas pelos candidatos<br />

classificados, uma vez que 46,1% acertaram a questão, com incidência de 71,7% na<br />

proposição 02 e 70,8% na proposição 16.<br />

A proposição incorreta 01, que afirma que determinada força é exercida pelo ponto material<br />

sobre ele próprio, obteve surpreendentes 20,3% de incidência, demonstrando que, número<br />

considerável de candidatos não tem noção do significado de ponto material.


Questão 04<br />

Uma pessoa comprime um lápis entre os seus dedos, da maneira indicada na figura. Adotando<br />

como A a área de superfície de contato entre a ponta do lápis e o dedo polegar e como B a<br />

área de contato entre o lápis e o dedo indicador, e admitindo-se que A seja menor que B,<br />

assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S).<br />

MÁXIMO, Antonio; ALVARENGA, Beatriz. Curso de Física,<br />

vol. 1, São Paulo: Scipione, 2002. p. 226.<br />

01. A intensidade da força do polegar sobre A é maior que a do indicador sobre B.<br />

02. A pressão exercida pela força do polegar sobre A é maior que a do indicador sobre B.<br />

04. A pressão exercida pela força do polegar sobre A é igual à do indicador sobre B.<br />

08. Pressão é sinônimo de força.<br />

16. A pressão exercida por uma força sobre uma superfície só depende da intensidade da<br />

força.<br />

32. A intensidade da força do polegar sobre A é igual à do indicador sobre B.<br />

Gabarito: 34 (02 + 32)<br />

Número de acertos: 2469 (37,79%)<br />

Grau de dificuldade previsto: fácil<br />

Grau de dificuldade obtido: médio<br />

A questão abordou os conceitos das grandezas força e pressão, e a relação entre as mesmas.<br />

O quadro de freqüência de respostas mostra que somente 37,8% dos candidatos acertaram<br />

integralmente a questão, o que elevou o grau de dificuldade previsto de fácil para médio, desta<br />

forma demonstrando que a maioria dos candidatos não domina os conteúdos envolvidos na<br />

questão. As incidências nas proposições corretas foram de 67,7% (proposição 02) e 62,2%<br />

(proposição 32) enquanto que nas incorretas foram de 14,2% e 21,0%.<br />

A incidência de somente 14,2% na proposição incorreta 16 poderia levar à conclusão que a<br />

grande maioria dos candidatos tem noção de que força e pressão são grandezas diferentes o<br />

que, no entanto, não se confirma pela incidência de 19,6% na proposição incorreta 08 que<br />

afirma que pressão e força são sinônimos.


Questão 05<br />

Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S) em relação a alguns fenômenos que envolvem os<br />

conceitos de temperatura, calor, mudança de estado e dilatação térmica.<br />

01. A temperatura de um corpo é uma grandeza física relacionada à densidade do corpo.<br />

02. Uma substância pura ao receber calor ficará submetida a variações de temperatura durante<br />

a fusão e a ebulição.<br />

04. A dilatação térmica é um fenômeno específico dos líquidos, não ocorrendo com os sólidos.<br />

08. Calor é uma forma de energia.<br />

16. O calor se propaga no vácuo.<br />

Gabarito: 24 (08 + 16)<br />

Número de acertos: 1238 (18,94%)<br />

Grau de dificuldade previsto: fácil<br />

Grau de dificuldade obtido: médio<br />

A proposição correta 08, com 92,9% de incidência, foi a que obteve o maior índice de acertos<br />

da prova, demonstrando que os candidatos em sua quase totalidade sabem que calor é uma<br />

forma de energia. No entanto, a outra proposição correta, 16, obteve somente 34,8% de<br />

incidência, indicando que a grande maioria dos candidatos entende que o calor não se propaga<br />

no vácuo e isto fez com que o percentual de acertos fosse de apenas 18,9%. Não se confirmou<br />

a expectativa de facilidade da questão que se baseava no fato de a termologia ser bastante<br />

trabalhada no Ensino Médio.<br />

A incidência de 37,9% na proposição incorreta 02 mostra que uma parcela significativa dos<br />

candidatos não sabe que, durante a mudança de estado da matéria, a temperatura desta se<br />

mantém constante.<br />

A análise estatística da questão demonstra claramente que os candidatos têm um<br />

conhecimento apenas relativo dos conteúdos de termologia.<br />

Questão 06<br />

Um pêndulo balístico é um aparato experimental que permite determinar a velocidade de um<br />

projétil. Na Figura I estão representados o projétil de massa m e velocidade inicial , bem<br />

como um bloco de massa M, inicialmente em repouso. Após o impacto, o projétil se aloja<br />

v r<br />

i no<br />

bloco e este se eleva a uma altura máxima y, conforme representação na Figura II.<br />

Figura I<br />

Figura II<br />

v r<br />

i<br />

m<br />

M<br />

y<br />

M<br />

m<br />

Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S).


01. O projétil, logo após se alojar no interior do bloco, perde toda a sua energia cinética e<br />

toda a sua quantidade de movimento.<br />

02. O sistema formado pelo projétil mais o bloco atingirá uma altura máxima, à direita, a qual<br />

dependerá da velocidade inicial do projétil.<br />

04. Sendo a colisão característica deste processo perfeitamente inelástica, haverá perda<br />

de energia cinética.<br />

08. É impossível aplicar a lei de conservação da quantidade de movimento ao processo acima.<br />

16. Utilizando-se o princípio de conservação da energia mecânica, pode-se calcular a altura<br />

máxima atingida pelo bloco de massa M.<br />

32. A energia cinética inicial é igual à metade da energia cinética final para o processo dado.<br />

64. O sistema formado pelo projétil mais o bloco atingirá uma altura máxima, à direita, que<br />

dependerá das massas M e m.<br />

Gabarito: 86 (02 + 04 + 16 + 64)<br />

Número de acertos: 496 (7,59%)<br />

Grau de dificuldade previsto: médio<br />

Grau de dificuldade obtido: difícil<br />

A questão foi considerada de dificuldade média, por se tratar de uma parte da mecânica onde<br />

se trabalha com as leis de conservação. Apesar da aplicabilidade ser considerada mais<br />

elaborada, é uma questão proposta pela maioria dos livros didáticos, um exemplo clássico que<br />

reúne os conceitos de conservação de energia mecânica com os de conservação de<br />

quantidade de movimento.<br />

Este grau de dificuldade pode ser observado no acerto das proposições parciais, 02 (67,6%),<br />

04 (39,8%), 16 (54,2%) e 64 (64,5%), que na média (56,5%) foram assinaladas por mais da<br />

metade dos candidatos. Tal inferência também é corroborada pelo baixo índice assinalado nas<br />

respostas incorretas das proposições 01 (20,6%), 08 (11,2%) e 32 (6,6%).<br />

No entanto, somente 7,59% dos candidatos acertaram a questão na sua totalidade, o que<br />

elevou o grau de dificuldade para difícil, provavelmente em função do número maior de<br />

proposições corretas (02 + 04 + 16 + 64).<br />

Questão 07<br />

A aparência do arco-íris é causada pela dispersão da luz do Sol, a qual sofre refração pelas<br />

gotas de chuva. A luz sofre uma refração inicial quando penetra na superfície da gota de<br />

chuva; dentro da gota ela é refletida e sofre nova refração ao sair da gota.<br />

Disponível em: <br />

Acesso em: 25 jul. 2006.<br />

Com o intuito de explicar o fenômeno, um aluno desenhou as possibilidades de caminhos<br />

óticos de um feixe de luz monocromática em uma gota d’água, de forma esférica e de centro<br />

geométrico O, representados nas figuras A, B, C, D e E.<br />

ar ar ar ar ar<br />

.o<br />

água<br />

.o<br />

água<br />

.o<br />

água<br />

.o<br />

água<br />

água<br />

.o


Fig. A Fig. B Fig. C Fig. D Fig. E<br />

Admitindo-se que o índice de refração do ar (n ar ) seja menor que o índice de refração da água<br />

(n água ), assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S).<br />

01. A velocidade da luz no ar é maior do que na água.<br />

02. A e D são caminhos óticos aceitáveis.<br />

04. B e C são caminhos óticos aceitáveis.<br />

08. D e E são caminhos óticos aceitáveis.<br />

16. A e C são caminhos óticos aceitáveis.<br />

32. B e E são caminhos óticos aceitáveis.<br />

Gabarito: 37 (01 + 04 + 32)<br />

Número de acertos: 359 (5,49%)<br />

Grau de dificuldade previsto: médio<br />

Grau de dificuldade obtido: difícil<br />

Considera-se a aplicação do conhecimento de óptica para explicar que as proposições dadas<br />

se referem a uma etapa intermediária na exploração dos fenômenos ópticos.<br />

Os acertos parciais mais elevados nas proposições 01 (69,1%) e 32(44,5%) indicariam o grau<br />

de dificuldade médio da questão, no entanto o baixíssimo percentual de incidência na<br />

proposição 04 (16,4%) tornou-a a questão mais difícil da prova, num percentual total de acertos<br />

de somente 5,49%. Nesta proposição, o possível caminho da figura C, onde o raio de luz<br />

atravessa a gota esférica de água sem sofrer desvio, está correto, pois é o caso em que o raio<br />

de luz passa pelo centro geométrico O. Pode-se aferir que a maioria dos candidatos<br />

desconsiderou tal fenômeno, generalizando que a refração está sempre associada à mudança<br />

de trajetória do raio luminoso.<br />

Questão 08<br />

No livro Viagem ao Céu, Monteiro Lobato afirma que quando jogamos uma laranja para cima,<br />

ela sobe enquanto a força que produziu o movimento é maior que a força da gravidade.<br />

Quando a força da gravidade se torna maior, a laranja cai.<br />

Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S).<br />

01. Realmente na subida, após ser lançada pela mão de alguém, haverá uma força maior do<br />

que o peso para cima, de modo a conduzir a laranja até uma altura máxima.<br />

02. Quando a laranja atinge sua altura máxima, a velocidade é nula e todas as forças também<br />

se anulam.


04. Supondo nula a resistência do ar, após a laranja ser lançada para cima, somente a força<br />

peso atuará sobre ela.<br />

08. Para que a laranja cesse sua subida e inicie sua descida, é necessário que a força da<br />

gravidade seja maior que a mencionada força para cima.<br />

16. Supondo nula a resistência do ar, a aceleração da laranja independe de sua massa.<br />

Gabarito: 20 (04 + 16)<br />

Número de acertos: 476 (7,29%)<br />

Grau de dificuldade previsto: fácil<br />

Grau de dificuldade obtido: difícil<br />

Através de um texto da literatura infantil, buscou-se testar a capacidade imediata em perceber<br />

os conceitos de força peso, força resistiva e aceleração, na explanação de um movimento em<br />

queda livre. No entanto, os candidatos não conseguiram identificar as falhas que o texto<br />

apresentava.<br />

O índice tanto de acerto total (7,29%) quanto das proposições parciais 04 (42,4%) e 16 (31,4%)<br />

foi muito abaixo do esperado.<br />

Salienta-se nesta questão o grande índice na escolha de proposições erradas 01 (62,9%) e 08<br />

(61,2%) principais responsáveis pelo baixo índice de acerto total.<br />

Pode-se aferir que tais resultados advêm da dificuldade na compreensão das Leis de Newton,<br />

em virtude das idéias errôneas pré-concebidas (conceitos intuitivos) sobre a necessidade de<br />

existir uma força para manter um movimento.<br />

Questão 09<br />

No circuito abaixo é aplicada uma ddp V AB entre os terminais A e B igual a 10 V.<br />

A<br />

B<br />

6Ω<br />

5Ω<br />

20Ω<br />

Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S).<br />

01. A intensidade da corrente elétrica do resistor equivalente do circuito é de 2,0 A.<br />

02. A potência dissipada no resistor equivalente vale 10 W.<br />

04. A intensidade da corrente que atravessa o resistor de 6,0 Ω vale 1,0 A.<br />

08. A potência dissipada no resistor 6,0 Ω vale 60 W.<br />

16. A ddp aplicada entre os pontos A e B é muito pequena para gerar efeito Joule.<br />

32. A intensidade da corrente que atravessa o resistor de 20 Ω é 0,2 A.<br />

64. A ddp sobre o resistor de 5,0 Ω é 8,0 V.<br />

Gabarito: 38 (02 + 04 + 32)


Número de acertos: 843 (12,93%)<br />

Grau de dificuldade previsto: médio<br />

Grau de dificuldade obtido: difícil<br />

Apesar de ser apresentado um circuito simples, buscou-se questionar, de modo diversificado,<br />

alguns pontos específicos importantes no estudo e aplicação da eletricidade em um circuito<br />

resistivo.<br />

Observamos que 54,7% dos candidatos assinalaram a proposição correta 02, 45,9%<br />

assinalaram a proposição correta 04 e 40,4% assinalaram a proposição correta 32, não<br />

confirmando, portanto, o grau de dificuldade média esperada.<br />

Observa-se que somente 12,93% dos candidatos acertaram a questão na sua totalidade, em<br />

função do número de proposições corretas (02 + 04 + 32). Nesta questão, pode-se aferir<br />

também a dificuldade adicional do tratamento matemático com as grandezas eletrodinâmicas.<br />

Questão 10<br />

Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S) em relação aos conceitos de eletricidade e<br />

eletromagnetismo.<br />

01. Elétrons e prótons são condutores de eletricidade nos metais.<br />

02. Os pólos de um ímã permanente determinam uma diferença de potencial em suas extremidades.<br />

04. Bateria elétrica e pilha elétrica são componentes elétricos que geram em seus pólos uma<br />

força eletromotriz.<br />

08. Todo resistor elétrico é ôhmico.<br />

16. Resistores elétricos transformam energia elétrica em calor.<br />

32. Campos magnéticos podem ser criados por ímãs permanentes e correntes elétricas.<br />

Gabarito: 52 (04 + 16 + 32)<br />

Número de acertos: 769 (11,76%)<br />

Grau de dificuldade previsto: médio<br />

Grau de dificuldade obtido: difícil<br />

A questão buscou avaliar, através de questionamentos simples, o conhecimento de conceitos<br />

básicos e noções de eletricidade e magnetismo.<br />

Observa-se que, apesar do baixo índice de acertos totais da questão: cerca de 11,76% dos<br />

candidatos, a média dos acertos parciais (04 + 16 + 32) de 63,7% foi elevada. Pode-se inferir, a<br />

princípio, que tal disparate se deve à diversidade razoável de tópicos de eletricidade e<br />

magnetismo.<br />

Ressalte-se a grande incidência de acertos na proposição 32 (76,3%), o que mostra uma<br />

correta compreensão das causas da geração de um campo magnético. Ao mesmo tempo,<br />

deve-se assinalar a grande incidência de candidatos que assinalaram a proposição incorreta 02<br />

(40,5%), responsável pela redução do índice de acerto total da questão. Pode-se inferir aqui<br />

que os candidatos não perceberam que se tratava de um imã, confundindo com carga elétrica,<br />

ou seja, o campo gerado é magnético e não elétrico.

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