1) (UMC-SP) Um corpo mergulhado num líquido sofre um empuxo de baixo para cima igual:
a) ao peso do corpo;
b) ao dobro do peso do corpo;
c) à metade do peso do corpo;
d) a zero;
e) ao peso do líquido deslocado.
2) (UNIMEP-SP) Por descuido, uma criança deixa escapar uma bexiga cheia com um gás mais leve que o ar. Pode-se então concluir que a bexiga sobe porque:
a) tem peso desprezível;
b) é arrastada pelo vento;
c) o seu peso é menor do que o ar;
d) o empuxo que recebe é maior do que seu peso;
e) o empuxo que recebe é igual ao seu peso.
3) (UFPel-RS) Analise as proposições abaixo:
I. Uma prensa hidráulica multiplica energia.
II. Um tijolo retangular exerce sobre qualquer de suas faces a mesma pressão.
III. Pressão é uma grandeza vetorial.
IV. O empuxo exercido por um líquido sobre um corpo nele submerso depende da massa específica do corpo.
É(são) correta(s) a(s) afirmação(ões):
a) I
b) III
c) I, II e III
d) todas
e) nenhuma
4) (UNICENP-PR) É verão! Época ideal para um bano de mar. Numa tarde ensolarada, um casalzinho romântico brinca na areia da praia. Ele tem 1,80 m de altura e massa de 80 kg. Ela, tem 1,60 m de altura 45 kg de massa. Nesse dia, duas cenas distintas acontecem.
Cena 1:
Ele diz: "Quando nos casarmos eu vou mandar em casa, pois sou mais forte que você", e a pega nos braços sustentando-a.
Cena 2:
A garota contesta: "Eu também posso mandar em casa, pois também consigo segurá-lo no colo". Ela leva o namorado para dentro da água (a um profundidade equivalente à altura do seu peito) e surpreendentemente pega-o no colo.
Em relação a estas cenas, podemos afirmar:
I. Na cena 1, o rapaz deve exercer uma força de módulo equivalente ao módulo do peso da moça para mantê-la em equilíbrio.
II. Na cena 2, a moça recebe "ajuda" do empuxo para sustentar o rapaz.
III. A cena 2 é impossível, pois na água os corpos ficam mais pesados.
São verdadeiras as afirmações:
a) somente I
b) somente a II
c) somente a III
d) somente I e II
e) somente I e III
5) (FEI-SP) A densidade da água é de 1,0 g/cm3, do chumbo 11,3 g/cm3, do mercúrio 13,6 g/cm3, e da platina 21,4 g/cm3. Com base neste dados podemos afirmar que:
a) a platina afunda na água e flutua no mercúrio;
b) o chumbo afunda na água e no mercúrio;
c) o chumbo flutua na água e no mercúrio;
d) o chumbo afunda na água e flutua no mercúrio;
e) a platina flutua na água e no mercúrio.
6) (UTESC-SC) Um ovo está no fundo de uma jarra de água pura. Adicionam-se, aos poucos, pequenas quantidades de sal. Num determinado momento, o ovo sobe e fica flutuando. Sendo ds a densidade da solução salgada, do a densidade do ovo e dA a densidade da água pura, podemos dizer que:
a) do < ds < dA
b) ds < dA < do
c) dA < do < ds
d) dA < ds < do
e) do < dA < ds
7) (ACAFE-SC) Duas esferas de ferro de mesmo volume, uma oca e outra maciça, são totalmente mergulhadas num reservatório cheio de água. É verdadeiro afirmar que:
a) a força de empuxo é maior na esfera oca que na esfera maciça;
b) a força de empuxo é maior na esfera maciça que na esfera oca;
c) a força de empuxo na esfera oca é igual à força de empuxo na esfera maciça;
d) a força de empuxo será maior naquela que estiver na maior profundidade;
e) a força de empuxo será maior naquela que estiver mais próxima da superfície.
8) (VUNESP-SP) Geralmente, acoplado às bombas de abastecimento, existe um indicador da densidade do álcool combustível, constituído de duas esferas, de densidades ligeiramente diferentes (d1 e d2), mantidas no interior de uma câmara cilíndrica de vidro em posição vertical e sempre repleta de álcool. O álcool esta dentro das especificações quando sua densidade d se situa entre d1 e d2. Analisando três possíveis configurações das esferas dentro da câmara, mostradas nas figuras A, B e C, um usuário chegou às seguintes conclusões:
I. Quando as esferas se apresentam como na figura A, o álcool está de acordo com as especificações.
II. Quando as esferas se apresentam como na figura B, o álcool tem densidade menor do que a especificada.
III. Quando as esferas se apresentam como na figura C, o álcool tem densidade maior do que a especificada.
Dentre as conclusões apresentadas:
a) somente I está correta;
b) somente I e II estão corretas;
c) somente I e III estão corretas;
d) somente II e III estão corretas;
e) I, II e III estão corretas.
9) (FUVEST-SP) Um objeto menos denso que a água está preso por um fio fino, fixado no fundo de um aquário, conforme a figura. Sobre esse objeto atuam as forças peso, empuxo e tensão no fio. Imagine que tal aquário seja transportado para a superfície de Marte, onde a aceleração gravitacional é de aproximadamente 1/3 da aceleração gravitacional na Terra. Em relação aos valores das forças observadas na Terra, pode-se concluir que, em Marte:
a) o empuxo é igual e a tensão é igual;
b) o empuxo é igual e a tensão aumenta;
c) o empuxo diminui e a tensão é igual;
d) o empuxo diminui e a tensão diminui;
e) o empuxo diminui e a tensão aumenta.
10) (UEL-PR) Um cubo maciço de 2,0 cm de aresta e densidade 5,0 g/cm3 é abandonado no interior de um líquido cuja densidade é 1,25 g/cm3. O empuxo pelo líquido no cubo é igual a:
Dado: g = 10 m/s2
a) zero
b) 0,10 N
c) 0,38 N
d) 0,40 N
e) 0,50 N
11) (UFPI) Um objeto, quando completamente mergulhado na água, tem um peso aparente igual a três quartos de seu peso real. O número de vezes que a densidade média desse objeto é maior que a densidade da água é:
a) 4
b) 2
c) 1
d) 1/2
e) 1/4
12) (PUC-PR) Amarra-se um balão por meio de uma corda e vai-se enchendo-o com hélio até que atinja um volume de 80 m3 e uma massa total de 40 kg. A corda, que tem outra extremidade fixa no solo, pode ser considerada de massa desprezível e mantém-se esticada e na vertical. Sabe-se que a massa específica do ar é de 1,3 kg/m3 e a aceleração da gravidade é de 10 m/s2. O valor da tração aplicada pelo balão à corda é, em newtons, de:
a) 1440
b) 640
c) 400
d) 3200
e) 1040
13) (UFSC) Duas esferas de ouro, uma maciça e outra oca, de mesmo peso, estão totalmente submersas em um líquido. A respeito do que foi exposto, marque as opções verdadeiras:
01. As esferas possuem volumes iguais.
02. A esfera maciça é, em tamanho, bem menor que a oca.
04. Os empuxos agentes nas esferas são iguais.
08. O empuxo sobre a esfera maciça é menor do que sobre a oca.
16. Ambas podem vir a flutuar na água.
32. A flutuação é possível para a esfera oca apenas.
64. Nada se pode afirmar sem conhecer a qualidade de ouro utilizado nas esferas.
14) (UNIOESTE-PR) No sistema em equilíbrio mostrado na figura abaixo, os blocos A e B têm massas respectivamente iguais a 400 g e 600 g, as polias são muito leves e o atrito é desprezível, o fio é inextensível e também muito leve. Considerando a densidade da água 1 g/cm3 e a aceleração da gravidade igual a 10 m/s2, assinale a(s) alternativa(s) correta(s).
01. A tensão no fio é igual a 4 N
02. O empuxo sobre o bloco é igual a 2 N
04. O peso aparente do bloco B é igual a 4 N
08. O volume do corpo B é igual a 200 cm3
16. O volume do corpo A é igual a 100 cm3
32. A densidade do corpo B é igual a 5 g/cm3
64. A densidade do corpo A é igual a 4 g/cm3
15) (VUNESP-SP) A figura 1 mostra um corpo sólido, suspenso ao ar, em equilíbrio com uma quantidade de areia numa balança de braços iguais. Na figura 2, o mesmo corpo está imerso num líquido e 36 g de areia foram retirados para estabelecer o equilíbrio.
Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 m/s2, determine:
a) o empuxo E exercido pelo líquido sobre o sólido;
b) a massa específica (densidade) ρ do líquido, em kg/m3, sabendo que o volume do líquido deslocado é 30 cm3.
16) (UEL-PR) Uma esfera de peso P = 600 N e volume V = 4 . 10-2 m3 se encontra em equilíbrio no interior de um líquido de densidade d = 1,0. 103 kg/m3, apoiada numa mola de constante elástica K = 1,0 . 104 N/m, como mostra a figura abaixo:
Nessas condições, a mola está comprimida de:
a) 1,0 . 10-1 m
b) 5,0 . 10-2 m
c) 4,0 . 10-2 m
d) 2,0 . 10-2 m
e) 1,0 . 10-2 m
17) (VUNESP-SP) Uma pequena bola de borracha está presa por um fio leve ao fundo de um recipiente cheio com água, como mostra a figura:
Se o volume da bola submersa for 5,0 . 10-4 m3 e sua massa for 1,0 .10-1 kg, qual será a tensão no fio?(Considere a aceleração da gravidade local igual a 10 m/s2 e a massa específica da água 103 kg/m3)
Gabarito:
1) e
2) d
3) e
4) d
5) d
6) c
7) c
8) a
9) d
10) b
11) a
12) b
13) 42 (02, 08, 32)
14) 15 (01, 02, 04, 08)
15) a) 0,36 N
b) 1200 kg/m3
16) d
17) 4 N