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Questões de Física Matemática para o Enem | ENEM

Questões de Física Matemática para o Enem

📚 Simulado ENEM | Aluno ENEM | cód.15069

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#197203
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(1,0) 1 - 

Física Matemática para o Enem + IMAGEM 1

  • a) carroça – semana
  • b) carro – dia
  • c) caminhada – hora
  • d) bicicleta – minuto
  • e) avião – segundo
#197210
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Física Matemática
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(1,0) 2 - 

Física Matemática para o Enem + IMAGEM 2
Física Matemática para o Enem + IMAGEM 3

as proporcionalidades existentes entre resistência (R) e comprimento (l), resistência (R) e área de secção transversal (A), e entre comprimento (l) e área de secção transversal (A) são, respectivamente,

  • a) direta, direta e direta.
  • b) direta, direta e inversa.
  • c) direta, inversa e direta.
  • d) inversa, direta e direta.
  • e) inversa, direta e inversa.
#197215
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Física Matemática
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(1,0) 3 - 

Segundo as regras da Fórmula 1, o peso mínimo do carro, de tanque vazio, com o piloto, é de 605 kg, e a gasolina deve ter densidade entre 725 e 780 gramas por litro. Entre os circuitos nos quais ocorrem competições dessa categoria, o mais longo é Spa-Francorchamps, na Bélgica, cujo traçado tem 7 km de extensão. O consumo médio de um carro da Fórmula 1 é de 75 litros para cada 100 km.

Suponha que um piloto de uma equipe específica, que utiliza um tipo de gasolina com densidade de 750 g/L, esteja no circuito de Spa-Francorchamps, parado no box para reabastecimento. Caso ele pretenda dar mais 16 voltas, ao ser liberado para retornar à pista, seu carro deverá pesar, no mínimo,

  • a) 617 kg.
  • b) 668 kg.
  • c) 680 kg.
  • d) 689 kg.
  • e) 717 kg
#197222
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(1,0) 4 - 

Para comemorar o aniversário de uma cidade, um artista projetou uma escultura transparente e oca, cujo formato foi inspirado em uma ampulheta. Ela é formada por três partes de mesma altura: duas são troncos de cone iguais e a outra é um cilindro. A figura é a vista frontal dessa escultura.

Física Matemática para o Enem + IMAGEM 4

No topo da escultura foi ligada uma torneira que verte água, para dentro dela, com vazão constante.
O gráfico que expressa a altura (h) da água na escultura em função do tempo (t) decorrido é

  • a) Física Matemática para o Enem + IMAGEM 5
  • b) Física Matemática para o Enem + IMAGEM 6
  • c) Física Matemática para o Enem + IMAGEM 7
  • d)
  • e) Física Matemática para o Enem + IMAGEM 9
#197251
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(1,0) 5 - 

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) de São Paulo testou em 2013 novos radares que permitem o cálculo da velocidade média desenvolvida por um veículo em um trecho da via.

Física Matemática para o Enem + IMAGEM 10Física Matemática para o Enem + IMAGEM 10

As medições de velocidade deixariam de ocorrer de maneira instantânea, ao se passar pelo radar, e seriam feitas a partir da velocidade média no trecho, considerando o tempo gasto no percurso entre um radar e outro. Sabe-se que a velocidade média é calculada como sendo a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrê-la.
O teste realizado mostrou que o tempo que permite uma condução segura de deslocamento no percurso entre os dois radares deveria ser de, no mínimo, 1 minuto e 24 segundos. Com isso, a CET precisa instalar uma placa antes do primeiro radar informando a velocidade média máxima permitida nesse trecho da via. O valor a ser exibido na placa deve ser o maior possível, entre os que atendem às condições de condução segura observadas.

Disponível em: www1.folha.uol.com.br. Acesso em: 11 jan. 2014 (adaptado).

A placa de sinalização que informa a velocidade que atende a essas condições é

  • a) Física Matemática para o Enem + IMAGEM 11
  • b) Física Matemática para o Enem + IMAGEM 12
  • c) Física Matemática para o Enem + IMAGEM 13
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#197252
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(1,0) 6 - 

Um reservatório é abastecido com água por uma torneira e um ralo faz a drenagem da água desse reservatório. Os gráficos representam vazões Q, em litro por minuto, do volume de água que entra no reservatório pela torneira e do volume que sai pelo ralo, em função do tempo t, em minuto.

Física Matemática para o Enem + IMAGEM 16

Em qual intervalo de tempo, em minuto, o reservatório tem uma vazão constante de enchimento?

  • a) De 0 a 10.
  • b) De 5 a 10.
  • c) De 5 a 15.
  • d) De 15 a 25.
  • e) De 0 a 25.
#197253
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(1,0) 7 - 

Em um teleférico turístico, bondinhos saem de estações ao nível do mar e do topo de uma montanha. A travessia dura 1,5 minuto e ambos os bondinhos se deslocam à mesma velocidade. Quarenta segundos após o bondinho A partir da estação ao nível do mar, ele cruza com o bondinho B, que havia saído do topo da montanha.

Quantos segundos após a partida do bondinho B partiu o bondinho A?

  • a) 5
  • b) 10
  • c) 15
  • d) 20
  • e) 25
#197254
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(1,0) 8 - 

Um ciclista A usou uma bicicleta com rodas com diâmetros medindo 60 cm e percorreu, com ela, 10 km. Um ciclista B usou outra bicicleta com rodas cujos diâmetros mediam 40 cm e percorreu, com ela, 5 km.

Considere 3,14 como aproximação para π.

A relação entre o número de voltas efetuadas pelas rodas da bicicleta do ciclista A e o número de voltas efetuadas pelas rodas da bicicleta do ciclista B é dada por

  • a) 1/2
  • b) 2/3
  • c) 3/4
  • d) 4/3
  • e) 3/2
#197255
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(1,0) 9 - 

Em uma corrida de dez voltas disputada por dois carros antigos, A e B, o carro A completou as dez voltas antes que o carro B completasse a oitava volta. Sabe-se que durante toda a corrida os dois carros mantiveram velocidades constantes iguais a 18 m/s e 14 m/s. Sabe-se também que o carro B gastaria 288 segundos para completar oito voltas.

A distância, em metro, que o carro B percorreu do início da corrida até o momento em que o carro A completou a décima volta foi mais próxima de

  • a) 6 480.
  • b) 5 184.
  • c) 5 040.
  • d) 4 032.
  • e) 3 920.
#197256
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(1,0) 10 - 

Charles Richter e Beno Gutenberg desenvolveram a escala Richter, que mede a magnitude de um terremoto. Essa escala pode variar de 0 a 10, com possibilidades de valores maiores. O quadro mostra a escala de magnitude local (Ms) de um terremoto que é utilizada para descrevê-lo.

Descrição Magnitude local (Ms)

(µm ⋅ Hz)

Pequeno 0 ≤ Ms ≤ 3,9

Ligeiro 4,0 ≤ Ms ≤ 4,9

Moderado 5,0 ≤ Ms ≤ 5,9

Grande 6,0 ≤ Ms ≤ 9,9

Extremo Ms ≥ 10,0

Para se calcular a magnitude local, usa-se a fórmula Ms = 3,30 + log(A⋅f ), em que A representa a amplitude máxima da onda registrada por um sismógrafo em micrômetro (µm) e f representa a frequência da onda, em hertz (Hz). Ocorreu um terremoto com amplitude máxima de 2 000 µm e frequência de 0,2 Hz.

Disponível em: http://cejarj.cecierj.edu.br. Acesso em: 1 fev. 2015 (adaptado).

Utilize 0,3 como aproximação para log 2.

De acordo com os dados fornecidos, o terremoto ocorrido pode ser descrito como

  • a) Pequeno.
  • b) Ligeiro.
  • c) Moderado.
  • d) Grande.
  • e) Extremo.