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Santa Casa 2022-1: Física

61. (Santa Casa 2022) O resultado de um exame de dosagem de glicose foi apresentado como 91 mg/dL. Se esse resultado fosse apresentado em unidades do Sistema Internacional, o valor seria

  1. 9,1 × 102 kg/m³
  2. 9,1 × 103 kg/m³
  3. 9,1 × 10–1 kg/m³
  4. 9,1 × 10–2 kg/m³
  5. 9,1 × 10–3 kg/m³

62. (Santa Casa 2022) Como mostra a imagem, em uma competição de saltos ornamentais, uma atleta salta de uma plataforma e realiza movimentos de rotação. Porém, seu centro de massa, sob ação exclusiva da gravidade, descreve uma trajetória parabólica, após ter sido lançado obliquamente da plataforma.

Considere que a aceleração gravitacional seja igual a 10 m/s², que no momento em que a atleta saltou para cima seu centro de massa estava a 11 m da superfície da água e que o centro de massa da saltadora chegou à água 2,0 s após o salto. A componente vertical da velocidade do centro de massa dessa atleta no momento em que ela deixou a plataforma era

  1. 4,5 m/s.
  2. 1,5 m/s.
  3. 0,5 m/s.
  4. 2,5 m/s.
  5. 8,5 m/s.

63. (Santa Casa 2022) A figura mostra uma prateleira horizontal formada por uma tábua homogênea de peso 20 N sustentada por dois apoios, X e Y, equidistantes das extremidades da tábua. Sobre a prateleira, há dois vasos, V1 e V2, de pesos 50 N e 40 N, respectivamente.

As intensidades das forças aplicadas na tábua pelos apoios X e Y valem, respectivamente,

  1. 52 N e 38 N.
  2. 62 N e 48 N.
  3. 45 N e 45 N.
  4. 50 N e 40 N.
  5. 55 N e 55 N.

64. (Santa Casa 2022) Um objeto realiza movimento harmônico simples sobre uma superfície horizontal e sem atrito. Esse objeto está preso a uma das extremidades de uma mola ideal de constante elástica k = 2,0 N/m, a qual tem a outra extremidade presa a uma parede. O gráfico representa a elongação da mola em função do tempo.

O trabalho realizado pela força elástica da mola sobre o objeto entre os instantes 1,6 s e 2,4 s é igual a

  1. 6,4 × 10–3 J.
  2. 8,0 × 10–3 J.
  3. 9,2 × 10–3 J.
  4. 4,8 × 10–3 J.
  5. 1,6 × 10–3 J.

65. (Santa Casa 2022) A maior parte dos asteroides tem órbitas entre Marte e Júpiter, mas há alguns deles que cruzam a órbita da Terra, como os que pertencem ao grupo dos Apollos, cujas órbitas têm a forma indicada em verde na figura.

Considere os pontos P e Q sobre a órbita de um asteroide do grupo dos Apollos, assinalados na figura. Os valores da velocidade do asteroide e da intensidade da força gravitacional entre o Sol e o asteroide no ponto P, quando comparados com os valores das mesmas grandezas no ponto Q, são, respectivamente,

  1. igual e igual.
  2. maior e maior.
  3. menor e igual.
  4. maior e igual.
  5. menor e menor.

65. (Santa Casa 2022) Paul Bert (1833-1886), que é considerado o pioneiro do estudo da fisiologia da altitude, montou em seu laboratório, na Universidade de Sorbonne, uma câmara de descompressão grande o suficiente para permitir a um homem sentar-se confortavelmente em seu interior para simular os efeitos da altitude.

Suponha que, em um de seus estudos, Paul Bert tenha fechado uma pessoa na câmara contendo inicialmente 120 mols de ar e, após fechá-la, reduzido a pressão para 60% do valor inicial, sem que houvesse alteração da temperatura e do volume do ar no interior da câmara. Considerando o ar como um gás ideal, a quantidade de mols de ar retirados da câmara após o seu fechamento foi

  1. 48.
  2. 42.
  3. 36.
  4. 54.
  5. 62.

66. (Santa Casa 2022) Um oftalmologista prescreveu para um paciente uma lente que fornece, de um objeto colocado a 40 cm da lente e sobre seu eixo principal, uma imagem virtual e 3 vezes maior do que o objeto. O tipo de lente e o valor absoluto da sua distância focal são

  1. divergente e 60 cm.
  2. convergente e 90 cm.
  3. convergente e 30 cm.
  4. divergente e 30 cm.
  5. convergente e 60 cm.

67. (Santa Casa 2022) Em uma das grandes disputas teóricas da Física, Sir Isaac Newton (1642-1727) defendia que a luz era constituída de corpúsculos, enquanto Christian Huygens (1629-1695) defendia que a luz era constituída por ondas. Em 1801, Thomas Young (1773-1829) realizou uma experiência que, na época, decidiu a questão favoravelmente a Huygens.

Na experiência realizada por Young, um feixe de luz monocromática incide sobre um primeiro anteparo contendo uma fenda simples. Esse feixe sofre difração ao passar por essa primeira fenda e segue para um segundo anteparo contendo duas fendas paralelas, as quais produzem novas difrações. Em seguida, a luz proveniente das duas fendas atinge um terceiro anteparo, que atua como uma tela, na qual é produzida uma imagem com regiões alternadas entre brilhantes e escuras, denominadas franjas.

A formação dessas franjas, no anteparo, se deve ao fenômeno ondulatório da

  1. polarização.
  2. dispersão.
  3. refração.
  4. interferência.
  5. ressonância.

68. (Santa Casa 2022) Uma esfera metálica homogênea, de raio 30 cm e eletricamente isolada, foi eletrizada até que seu potencial elétrico atingisse o valor de 3,0 × 105 V, considerando-se nulo o potencial no infinito. Após a eletrização, faz-se contato dessa esfera com outra esfera idêntica, inicialmente neutra e também eletricamente isolada. Considerando a constante eletrostática igual a 9 × 109 N ⋅ m² / C², a quantidade final de carga elétrica em excesso em cada esfera, depois do contato, é de

  1. 8,0 μC.
  2. 10,0 μC.
  3. 5,0 μC.
  4. 1,0 μC.
  5. 2,0 μC.

69. (Santa Casa 2022) A geração de energia no interior do Sol se dá por meio de fusões nucleares. O processo consiste basicamente na fusão de 4 núcleos de hidrogênio para formar 1 núcleo de hélio, sendo que a massa do núcleo produzido é menor que a soma das massas dos núcleos iniciais. Essa diminuta diferença de massa, 4,7 × 10–29 kg, é convertida em energia de acordo com a expressão proposta por Einstein: E = m ⋅ c², sendo E a energia gerada, m a diferença de massa e c a velocidade da luz no vácuo (3 × 108 m/s).

Sabendo-se que o Sol produz energia na razão de 3,9 × 1026 J/s e considerando que toda energia seja gerada pelo processo de fusão de núcleos de hidrogênio em núcleos de hélio, a ordem de grandeza do número dessas fusões que ocorrem no interior do Sol a cada segundo é

  1. 1045.
  2. 1032.
  3. 1018.
  4. 1038.
  5. 1024.

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