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ENEMExercícios para o ENEM

Exercícios para o ENEM (582)

Foram encontradas 6013 questões

ENEM : Física - Dinâmica: Forças e Interações

Em um trabalho prático para a feira de Ciências da escola, um grupo irá expor os efeitos de um campo gravitacional uniforme. Após uma explicação sobre o conceito de gravidade, eles realizam um experimento prático.

Duas esferas de aço, uma com diâmetro de 5 cm e outra com 10 cm, são abandonadas do repouso, no mesmo instante, por um dos integrantes do grupo, a partir de uma janela no terceiro andar do prédio da escola.

No solo, um celular que grava em câmera lenta registra o exato momento do impacto das esferas no solo. Em uma ficha, o grupo pede aos expectadores para marcarem a opção que, segundo eles, explica a relação entre as velocidades dos objetos ao tocarem o solo.

Você, com um bom entendido sobre Física, marcará a opção que diz que

o objeto mais pesado terá uma velocidade maior.

o objeto mais leve terá uma velocidade maior.

ambos os objetos terão a mesma velocidade.

a diferença de velocidade depende da altura da torre.

a diferença de velocidade depende da massa dos objetos.

ENEM : Física - Energia e Conservação

Um estudante está investigando o rendimento de uma máquina que, segundo as informações do fabricante, é de 80%. A máquina recebe uma potência de 10,0 kW. Nestas condições a potência útil oferecida e a potência dissipada pela máquina são, respectivamente

potência útil: 6,4 kW e potência dissipada: 3,6 kW.
potência útil: 2,0 kW e potência dissipada: 8,0 kW.
potência útil: 10,0 kW e potência dissipada: 0,0 kW.
potência útil: 8,0 kW e potência dissipada: 2,0 kW.
potência útil: 5,0 kW e potência dissipada: 5,0 kW.
ENEM : Física - Energia e Conservação

Em um laboratório de Física, um trilho com carrinhos simulam uma montanha-russa. Eles abandonam a carrinho a partir do repouso no ponto mais alto do trilho. O carrinho então desce, diminuindo sua altura, enquanto sua velocidade aumenta durante a descida.

Se não há perda de energia devido ao atrito ou resistência do ar, como a conservação da energia mecânica se aplica a esse sistema conservativo?

A energia mecânica total aumenta, pois o carrinho está ganhando velocidade.

A energia mecânica total diminui, pois parte da energia é convertida em calor devido ao atrito.

A energia mecânica total permanece constante, pois não há forças dissipativas atuando.

A energia mecânica total depende da massa do carrinho, pois afeta a força gravitacional.

A energia mecânica total varia conforme a temperatura ambiente, pois afeta a resistência do ar.

ENEM : Química - Matéria, Energia e Reações Químicas

Em uma investigação sobre as propriedades da matéria, três cubos de volumes e materiais diferentes são usados para criar uma escala da massa específica destes materiais.

Com ajuda de uma balança e de uma régua, são obtidos para os cubos:

  • De aço: Massa = 500 g, Volume = 80 cm³
  • De madeira: Massa = 300 g, Volume = 400 cm³
  • De alumínio: Massa = 270 g, Volume = 100 cm³

Da maior massa específica para a menor, os valores encontrados são:

Aço: 6,25 g/cm³, Alumínio: 2,7 g/cm³, Madeira: 0,75 g/cm³

Madeira: 1,25 g/cm³, Aço: 0,75 g/cm³, Alumínio: 0,5 g/cm³

Aço: 2 g/cm³, Madeira: 1,25 g/cm³, Alumínio: 0,5 g/cm³

Alumínio: 2 g/cm³, Aço: 0,75 g/cm³, Madeira: 0,5 g/cm³

Alumínio: 2 g/cm³, Aço: 1,25 g/cm³, Madeira: 0,75 g/cm³

ENEM : Física - Termologia: Temperatura, Calor e Termodinâmica

Considere uma barra de alumínio de 2 metros de comprimento a 25 °C. Se a barra for aquecida para 75 °C, qual será a variação do comprimento?

Considere o coeficiente de dilatação linear do alumínio 22 espaço. espaço 10 à potência de sinal de subtracção 6 fim do exponencial espaço sinal de grau C à potência de sinal de subtracção 1 fim do exponencial

0,0005 metros

0,0010 metros

0,0015 metros

0,0022 metros

0,0025 metros

ENEM : Física - Termologia: Temperatura, Calor e Termodinâmica

Uma barra metálica é utilizada em uma ponte suspensa. O comprimento inicial da barra é 15,0 m. Durante um inverno rigoroso, a temperatura diminui, causando a contração térmica da barra. Considerando que o coeficiente de dilatação linear do metal da barra (alfa) é 8 espaço x espaço 10 à potência de sinal de subtracção 6 fim do exponencial sinal de grau espaço C à potência de sinal de subtracção 1 fim do exponencial, qual será o novo comprimento da barra se a temperatura diminuir 20 ∘C?

15,30001 m

14,9976 m

14,7887 m

14,4241 m

13,6201 m

ENEM : Física - Termologia: Temperatura, Calor e Termodinâmica
(Enem 2012)

image-969.jpg

O quadro oferece os coeficientes de dilatação linear de alguns metais e ligas metálicas:

image-970.jpg

Para permitir a ocorrência do fato observado na tirinha, a partir do menor aquecimento do conjunto, o parafuso e a porca devem ser feitos, respectivamente, de

aço e níquel.
alumínio e chumbo.
platina e chumbo.
ouro e latão.
cobre e bronze.
ENEM : Física - Termologia: Temperatura, Calor e Termodinâmica

Uma placa de vidro tem uma área de 1 m² a 25 °C. Quando a temperatura aumenta para 75 °C, qual é a nova área da placa? Considere o coeficiente de dilatação linear do vidro como 9 espaço. espaço 10 à potência de sinal de subtracção 6 fim do exponencial sinal de grau C à potência de sinal de subtracção 1 fim do exponencial

1,0004 m²

1,0002 m²

1,0006 m²

1,0008 m²

1,0009 m²

ENEM : Física - Termologia: Temperatura, Calor e Termodinâmica

Em uma missão espacial, uma antena parabólica composta por uma malha metálica é enviada para um planeta distante. O coeficiente de dilatação superficial da malha metálica é reto beta igual a 2 sinal de multiplicação 10 à potência de menos 5 fim do exponencial espaço sinal de grau reto C à potência de menos 1 fim do exponencial. A antena tem uma área inicial de 20 m² a uma temperatura inicial de 30 °C. Quando a antena chega ao planeta, a temperatura diminui para -50 °C. Qual é a nova área da antena parabólica?

17,531 m²

19,501 m²

18,223 m²

19,968 m²

20,8 m²

ENEM : Física - Termologia: Temperatura, Calor e Termodinâmica

Um pesquisador deseja descobrir o coeficiente de dilatação superficial de um dado material. Para isso, aquece uma barra de 0 °C a 50 °C e anota seus comprimentos inicial e final. Utilizando um programa gráfico de computador, ele desenha o seguinte gráfico:

Gráfico de dilatação térmica.

Com base no gráfico, o coeficiente de dilatação superficial é

beta igual a 2 vezes 10 à potência de menos 5 fim do exponencial   reto sinal de grau reto C à potência de menos 1 fim do exponencial

beta igual a 4 vezes 10 à potência de menos 5 fim do exponencial   reto sinal de grau reto C à potência de menos 1 fim do exponencial

beta igual a 8 vezes 10 à potência de menos 5 fim do exponencial   reto sinal de grau reto C à potência de menos 1 fim do exponencial

beta igual a 12 vezes 10 à potência de menos 5 fim do exponencial   reto sinal de grau reto C à potência de menos 1 fim do exponencial

beta igual a 16 vezes 10 à potência de menos 5 fim do exponencial   reto sinal de grau reto C à potência de menos 1 fim do exponencial