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COLETÂNEA de QUESTÕES . 
VESTIBULARES de MEDICINA . 
Curso online FÍSICA TOTAL w w w . f i s i c a t o t a l . c o m . b r 
 
 
QUESTÃO 01 (UNIFOR) 
 
Grandezas física são aquelas que podem ser 
medidas, ou seja, que descrevem 
quantitativamente a propriedade observada no 
estudo do fenômeno físico. Em estudos físicos, 
elas se apresentam nas formas vetoriais ou 
escalares. Analise as proposições abaixo e 
assinale a alternativa que apresenta apenas 
grandezas vetoriais. 
 
a) força, tempo, trabalho e massa. 
b) energia, área, campo elétrico e volume. 
c) volume, pressão, energia e temperatura. 
d) velocidade, aceleração, força e campo elétrico. 
e) aceleração, área, velocidade e pressão. 
 
QUESTÃO 02 (CESMAC) 
 
A água constitui cerca de 70% da massa do 
corpo de um homem jovem. Se uma molécula 
de água possui aproximadamente 3,0 x 10-26 kg 
de massa, qual é a ordem de grandeza do 
número de moléculas de água no corpo de um 
homem jovem de 60 kg? 
 
a) 1014 b) 1018 
c) 1021 d) 1024 e) 1027 
 
QUESTÃO 03 (UNCISAL) 
 
O Sol emite energia à razão de 1 x 1026J a cada 
segundo. Se a energia irradiada pelo Sol é 
proveniente da conversão de massa em energia 
e sabendo-se que a equação de Einstein 
estabelece que E = m.c2, onde E é a energia, 
m, a massa e c = 3 x 108 m/s a velocidade da 
luz no vácuo, pode-se concluir que o Sol perde, 
a cada segundo, uma quantidade de massa, em 
kg, da ordem de: 
 
a) 1018 b) 1010 
c) 109 d) 108 e) 105 
 
QUESTÃO 04 (CESMAC) 
 
Estima-se que o cérebro de um homem adulto 
contenha cerca de 5,7 × 107 neurônios por 
grama. Considerando que a massa típica do 
cérebro de um homem adulto é de 1,5 kg, qual 
é a ordem de grandeza do seu número de 
neurônios? 
 
a) 107 b) 109 
c) 1011 d) 1013 e) 1015 
 
QUESTÃO 05 (CESMAC) 
 
Um motorista dirige um carro à velocidade de 20 
m/s ao longo de uma avenida retilínea. Ele 
percebe que um sinal de trânsito passa de verde 
para amarelo à sua frente. O tempo que o seu 
cérebro leva para processar esta informação e 
enviar o comando para que os músculos do seu 
pé pisem no freio é de 750 milissegundos (ms), 
onde 1 ms = 10-3s. Quantos metros o carro 
percorre durante este intervalo de tempo? 
 
a) 0,015 b) 0,15 
c) 1,5 d) 15 e) 150 
 
QUESTÃO 06 (UNIFOR) 
 
Um automóvel parte às 18h de uma sexta-feira 
de Quixadá a Fortaleza, distante 170,00 km. 
Sabe-se que esse automóvel mantém uma 
velocidade média de 23,61 m/s e que, devido a 
um acidente em Chorozinho, município que fica 
entre as duas cidades, ficou parado no meio do 
percurso durante 10h. Nessas condições, o 
automóvel chegou ao destino, no sábado, às: 
 
a) 1h b) 2h 
c) 4h d) 6h e) 11h 
 
QUESTÃO 07 (UESB)* 
 
Um trem sai da estação de uma cidade, em 
percurso retilíneo, com velocidade constante de 
20,0 m/s. Depois de sua partida, um segundo 
trem parte da estação com velocidade constante 
de 25,0 m/s. O tempo necessário, em minutos, 
para o segundo trem alcançar o primeiro, a 
180,0 km da cidade, é de: 
 
a) 10 b) 30 
c) 50 d) 120 e) 150 
 
QUESTÃO 08 (UFTM) 
 
Sobre uma mesma trajetória, associada ao piso 
de uma rodovia, dois automóveis movimentam-
se segundo as funções horárias s1 = - 20 – 20.t 
e s2 = 10 + 10.t, com valores escritos em 
termos do sistema internacional. Nessas 
condições, os dois veículos: 
 
a) se encontrarão no instante 1s. 
b) se encontrarão no instante 3s 
c) se encontrarão no instante 5s 
d) se encontrarão no instante 10s 
e) não se encontrarão 
COLETÂNEA de QUESTÕES . 
VESTIBULARES de MEDICINA . 
Curso online FÍSICA TOTAL w w w . f i s i c a t o t a l . c o m . b r 
 
 
QUESTÃO 09 (FPS) 
 
Uma partícula pontual descreve uma trajetória 
retilínea com aceleração constante ao longo do 
eixo horizontal x. Sua velocidade vale 2,0 m/s 
no instante de tempo inicial t = 0. A figura 
abaixo representa um instantâneo do 
movimento da partícula no instante de tempo 
inicial. Sabendo-se que sua posição instantânea, 
no instante de tempo 3s, vale 34m, a equação 
horária x(t) que descreve a posição da partícula 
em qualquer instante de tempo t será: 
 
 
 
a) x(t) = 2 + t + 2.t2 
b) x(t) = 1 – 2.t + 3.t2 
c) x(t) = 1 + 2.t – 3.t2 
d) x(t) = 1 – 2.t – 3.t2 
e) x(t) = 1 + 2.t + 3.t2 
 
QUESTÃO 10 (UEFS) 
 
Um carro, partindo do repouso, ganha 
velocidade a uma taxa constante de 6 m/s2. 
Considerando-se M o valor da distância por ele 
percorrida após 8s e N, o valor da velocidade 
média para o intervalo de t = 0s até t = 8s, 
conclui-se que o valor de M + N é igual a: 
 
a) 172 b) 185 
c) 192 d) 216 e) 244 
 
QUESTÃO 11 (FAC MED JUNDIAÍ) 
 
Numa viagem, um motorista passa pela placa 
mostrada na Figura 1, quando sua velocidade é 
30 m/s. Aciona os freios nesse instante e, 
mantendo uma desaceleração constante até 
chegar à lombada, passa pela placa mostrada na 
Figura 2 quando sua velocidade é 20 m/s. 
 
 
 
Pode-se afirmar que, para chegar da primeira 
placa à lombada, ele demorou um intervalo de 
tempo, em segundos, de: 
 
a) 10 b) 15 
c) 20 d) 25 e) 30 
 
QUESTÃO 12 (UFTM) 
 
Um corpo em movimento obedecia à função horária 
s = 20 + 2.t quando teve uma brusca mudança em 
seu tipo de movimento. Se o movimento fosse 
estudado a partir desse ponto de mudança, sua 
função horária seria dada por s = 32 + 2.t + 3.t2. 
Admitindo que o corpo não tenha mudado a direção 
de seu movimento e considerando que, para ambas 
as situações, o sistema utilizado para representar as 
grandezas físicas seria o Sistema Internacional, o 
instante que corresponde à mudança de estado de 
movimento do corpo, em s, é: 
 
a) 4 b) 6 
c) 8 d) 12 e) 24 
 
QUESTÃO 13 (FAMECA) 
 
Um veículo arranca do repouso e percorre uma 
distância d em movimento retilíneo uniformemente 
variado e horizontal. Se partir do repouso e 
percorrer a mesma distância d, descrevendo uma 
movimento uniformemente variado com aceleração 
duas vezes maior, o tempo gasto para percorrê-la 
será reduzido em, aproximadamente, 
 
a) 25% b) 30% 
c) 45% d) 50% e) 70% 
 
QUESTÃO 14 (UERN)* 
 
A queda livre de corpos sujeitos à gravidade da 
Terra, na proximidade de sua superfície, é um 
exemplo importante de movimento 
uniformemente acelerado, desprezando-se a 
resistência do ar. 
 
De acordo com essa informação e os 
conhecimentos de Mecânica, analise as 
afirmativas, marcando com V as verdadeiras e 
com F, as falsas. 
 
( ) O deslocamento de um corpo em queda 
livre, nas proximidades da superfície da Terra é 
diretamente proporcional à sua velocidade. 
( ) Os corpos, em um dado ponto da Terra, 
caem com a mesma aceleração. 
( ) O valor da aceleração da gravidade da 
Terra varia com o tempo e a altitude. 
 
A alternativa que indica a sequência correta, de 
cima para baixo, é a: 
 
a) F V F b) V V F 
c) V F V d) F V V 
 
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QUESTÃO 15 (FAMECA) 
 
Uma pessoa atira um corpo verticalmente para 
cima, com velocidade v, atingindo altura 
máxima H. Desprezando-se as forças 
dissipativas, pode-se afirmar que, durante a 
subida, o movimentoé: 
 
a) uniformemente retardado, com aceleração 
nula no ponto mais alto. 
b) uniformemente retardado, com velocidade 
nula no ponto mais alto. 
c) uniforme, com tempo de subida igual ao 
tempo de descida. 
d) uniformemente acelerado, com tempo de 
subida maior que o de descida. 
e) uniformemente acelerado, com aceleração 
nula no ponto mais alto. 
 
QUESTÃO 16 (UNCISAL) 
 
Dois corpos, A e B, são abandonados 
simultaneamente próximos à superfície da Terra. 
O corpo A tem massa m e, após 2 segundos 
em queda livre, apresenta velocidade v, 
percorrendo uma distância d. O corpo B, de 
massa 2m, após os 2 segundos de queda livre, 
apresenta, desprezada a resistência do ar, 
velocidade 
 
a) v / 2 e terá percorrido uma distância d / 2. 
b) v / 2 e terá percorrido uma distância 2d. 
c) v e terá percorrido uma distância d / 2. 
d) v e terá percorrido uma distância d. 
e) 2v e terá percorrido uma distância d / 2. 
 
QUESTÃO 17 (UNCISAL) 
 
Um astronauta abandona uma pedra do topo de 
uma cratera lunar. Quando a pedra atinge a 
metade do percurso, sua velocidade corresponde 
a uma fração da velocidade final de impacto. 
Desprezadas as forças resistivas, essa fração 
corresponde a: 
 
a) 
1
4 2
 b) 
1
4
 
c) 
1
2 2
 d) 
1
2
 e) 
1
2
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 18 (CESMAC) 
 
Um automóvel desloca-se em uma estrada 
retilínea. A sua posição em função do tempo é 
ilustrada no gráfico abaixo. Qual é a sua 
velocidade média entre os instantes t = 0,0 e 
t = 8,0s? 
 
 
 
a) – 80 m/s b) – 15 m/s 
c) 10 m/s d) 15 m/s e) 80 m/s 
 
QUESTÃO 19 (UNIFESO) 
 
Da varanda de seu apartamento, a uma altura h 
do solo, uma pessoa lança uma pequena esfera 
verticalmente para cima que atinge o solo 3s 
após o seu lançamento. 
 
 
 
A figura representa, em gráfico cartesiano, como 
a velocidade escalar da esfera varia em função 
do tempo entre o instante de seu lançamento 
(t = 0s) e o instante em que ela chega ao solo 
(t = 3s), supondo a resistência do ar desprezível. 
 
Assinale a opção que indica a distância 
percorrida pela esfera durante esse intervalo de 
tempo. 
 
a) 5m b) 10m 
c) 15m d) 20m e) 25m 
 
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QUESTÃO 20 (UNCISAL) 
 
Na pista de skate da praia de Pajuçara, um 
garoto desliza, a partir do repouso, descrevendo 
um movimento retilíneo uniformemente 
acelerado, cujo gráfico da posição, em função do 
tempo, está na figura. 
 
 
 
A correspondente função horária é dada por: 
 
a) s = 20 + 20.t – 5.0.t2 
b) s = 20 – 20.t – 2,5.t2 
c) s = 20 – 1,25.t2 
d) s = 20 – 2,5.t2 
e) s = 20 – 5,0.t2 
 
QUESTÃO 21 (FAC MED JUNDIAÍ) 
 
Dois veículos, A e B, partem simultaneamente 
do repouso de um mesmo ponto e suas 
velocidades escalares variam com o tempo de 
acordo com o gráfico a seguir. 
 
 
 
Durante os primeiros 20s, o corpo A mantém 
uma aceleração escalar constante, maior que a 
de B também constante e, ao final desse período, 
está 60m à frente de B. A partir de t = 20s, 
passam a manter aceleração escalar de mesma 
intensidade. O valor dessa aceleração escalar 
comum a A e a B a partir de t = 20s é, em 
m/s2, igual a: 
 
a) 5,0 b) 4,0 
c) 2,0 d) 0,5 e) 0,2 
 
QUESTÃO 22 (UNCISAL) 
 
O gráfico apresenta a relação entre o quadrado 
da velocidade de um corpo que se desloca ao 
longo de uma trajetória retilínea em função do 
tempo. 
 
 
 
Sendo as unidades do sistema internacional, a 
aceleração do corpo tem valor 
aproximadamente igual a: 
 
a) 0,15 m/s2 b) 0,25 m/s2 
c) 0,45 m/s2 d) 0,65 m/s2 e) 0,85 m/s2 
 
QUESTÃO 23 (UESB)* 
 
Duas estradas retas e planas se cortam 
perpendicularmente. Duas motocicletas, A e B, 
partem simultaneamente desse ponto de 
encontro, cada uma em uma estrada, 
deslocando-se com velocidades constantes, 
respectivamente iguais a 54 km/h e 72 km/h. O 
tempo necessário, em segundos, para que a 
distância entre as motocicletas seja de 250,0m é 
de: 
 
a) 2,0 b) 7,0 
c) 10,0 d) 17,0 e) 25,0 
 
QUESTÃO 24 (CESMAC) 
 
Efeitos de grandes acelerações sobre os órgãos 
do corpo humano podem ser extremamente 
danosos, se perdurarem por muito tempo. Um 
atleta em uma pista de corrida realiza uma 
curva circular de raio 20m com velocidade de 8 
m/s. considere que a aceleração da gravidade é 
g = 10 m/s2. A que aceleração centrípeta (em 
termos da aceleração da gravidade g) o 
organismo do atleta está sujeito ao realizar esta 
curva? 
 
a) 0,32g b) 1,6g 
c) 3,2g d) 16g e) 32g 
 
 
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QUESTÃO 25 (UESB)* 
 
Um trem de metrô parte do repouso, em uma 
estação, e acelera durante 10s, até atingir a 
velocidade de 72 km/h, mantendo-a constante 
durante 40s. Em seguida, freia, produzindo uma 
aceleração de – 1,0 m/s2 até parar na estação 
seguinte. 
 
A distância percorrida entre as duas estações 
corresponde a: 
 
a) 500 b) 700 
c) 800 d) 900 e) 1100 
 
QUESTÃO 26 (UEFS) 
 
Considere o lançamento horizontal de uma 
partícula nas proximidades da superfície da 
Terra e no vácuo. Nessas condições, é correto 
afirmar: 
 
a) A partícula realiza uma trajetória parabólica. 
b) A aceleração atuante sobre a partícula é nula. 
c) O alcance da partícula dependerá da massa 
da partícula. 
d) O tempo que permanece no ar independe da 
altura em que a partícula foi lançada. 
e) A velocidade vetorial da partícula se mantém 
constante durante todo o movimento. 
 
QUESTÃO 27 (FAMECA) 
 
Felipe Massa é mais um brasileiro que revelou 
ser um exímio piloto de carros de F1. Ao fazer 
uma curva horizontal circular em alta 
velocidade, constante, a resultante centrípeta 
sobre o carro: 
 
a) independe da reação normal. 
b) independe do atrito. 
c) é diretamente proporcional à velocidade. 
d) é diretamente proporcional ao raio da curva. 
e) tem intensidade constante. 
 
QUESTÃO 28 (UNCISAL) 
 
Os cavalinhos do carrossel de um parque de 
diversões encontram-se dispostos a 3,0m do 
centro dele. Quando o carrossel efetua uma vota 
em 10s, a velocidade linear média de uma 
criança montada num cavalinho deverá ser, em 
relação ao solo e em m/s, próxima de: 
 
a) 0,60 b) 0,90 
c) 1,2 d) 1,5 e) 1,9 
 
QUESTÃO 29 (FAMECA) 
 
Sobre o movimento circular e uniforme, é 
correto afirmar que: 
 
a) o deslocamento vetorial é igual ao 
deslocamento escalar. 
b) o vetor velocidade de um móvel varia 
durante o movimento 
c) a velocidade linear é constante, mas a 
angular não. 
d) a velocidade linear é sempre igual à 
velocidade angular. 
e) a aceleração tangencial é igual à aceleração 
centrípeta. 
 
QUESTÃO 30 (UESB)* 
 
 
 
Duas polias, de raios R1 = 10,0 cm e R2 = 30,0 
cm, estão acopladas por uma correia de 
transmissão inextensível, como mostra a figura. 
 
Sabendo-se que a polia R1 gira com frequência 
600 rotações por minuto, a ordem de grandeza 
do tempo necessário para a pollia maior dar uma 
volta completa, em segundos, é igual a: 
 
a) 10-4 b) 10-3 
c) 10-1 d) 102 e) 103 
 
QUESTÃO 31 (UNCISAL)Um copo encontra-se em repouso sobre uma 
mesa horizontal, num local em que a aceleração 
da gravidade é constante. É correto afirmar que: 
 
a) a força peso do copo é a reação à força que a 
mesa exerce sobre ele. 
b) a força peso do copo e a reação normal da 
mesa sobre o copo se anulam. 
c) caso o copo seja arrastado sobre a mesa, a 
reação normal da mesa sobre o copo sofrerá 
alteração em sua direção. 
d) caso o copo seja arrastado sobre a mesa, a 
reação normal da mesa sobre o copo sofrerá 
alteração em sua intensidade. 
e) se uma pessoa apoiar sua mão sobre o copo, 
a reação normal da mesa sobre ele diminuirá de 
intensidade. 
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QUESTÃO 32 (UNIFESO) 
 
Um bloco de massa M encontra-se em repouso, 
grudado em uma parede vertical, como ilustra a 
figura a seguir. 
 
O segmento de reta orientado que melhor 
representa a força total que a parede exerce 
sobre o bloco é: 
 
a) b) 
 
c) d) e) 
 
 
QUESTÃO 33 (UERN) 
 
De maneira geral, quando a superfície de um 
corpo desliza sobre a superfície de outro, há um 
movimento relativo entre as superfícies e os 
corpos exercem entre si forças tangenciais às 
superfícies em contato, que se opõem ao 
deslizamento. Essas forças são chamadas forças 
de atrito de deslizamento. 
 
Com base nos conhecimentos sobre as Leis de 
Newton, marque com V as afirmativas 
verdadeiras e com F, as falsas. 
 
( ) A intensidade da força de atrito depende 
da área de contato entre os corpos. 
( ) A força é uma grandeza física que pode 
causar a variação da velocidade vetorial de um 
corpo. 
( ) A força normal e a força de atrito são os 
componentes da força de reação da superfície de 
apoio sobre o corpo que se encontra sobre ela. 
 
a) F V F b) V V F 
c) V F V d) F V V 
 
 
QUESTÃO 34 (CESMAC) 
 
Uma pessoa empurra dois caixotes sobre um 
piso horizontal, como mostrado na figura abaixo. 
Os caixotes se movem com velocidade 
constante. As massas dos caixotes A e B valem 
MA = 20 kg e MB = 30 kg, respectivamente. O 
coeficiente de atrito cinético entre os caixotes e 
o piso vale 0,20. Considere a aceleração da 
gravidade g = 10 m/s2. Qual é o módulo da 
força que o caixote B exerce sobre o caixote A? 
 
 
 
 
 
 
 
a) 0N b) 20N 
c) 40N d) 60N e) 80N 
 
QUESTÃO 35 (UEFS) 
 
Um bloco desliza sobre um plano horizontal, sem 
atrito, com uma velocidade constante. Em 
seguida, ele sobe uma rampa de inclinação , 
com atrito, até parar em um ponto A. Nessas 
condições, é correto afirmar: 
 
a) O trabalho da força peso é nulo durante todo 
o trajeto do bloco. 
b) O movimento do bloco no trecho inclinado é 
uniformemente retardado. 
c) O bloco apresenta um vetor aceleração 
variável durante o trecho horizontal. 
d) A força normal que a rampa exerce sobre o 
bloco é, em módulo, igual ao peso do bloco. 
e) A força de atrito na rampa realiza um 
trabalho motor e é responsável pela variação de 
energia cinética sofrida pelo bloco.
 
QUESTÃO 36 (FAC MED JUNDIAÍ) 
 
Uma caixa, contendo uma geladeira com massa total 
de 120 kg, é colocada no interior da cabine de um 
elevador que sobe em movimento uniformemente 
acelerado com aceleração de 2 m/s2. 
 
 
 
Se a embalagem tem base quadrada de 80 cm 
de lado e considerando g = 10 m/s2, a razão 
entre a força exercida pela embalagem no piso 
do elevador e a área na qual se distribui essa 
força, em N/m2, é: 
 
a) 985 b) 1100 
c) 1200 d) 1875 e) 2250 
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QUESTÃO 37 (FAMECA) 
 
Um corpo de massa m é lançado de cima de 
uma rampa de 6m de altura e extensão de 
10m, com velocidade de 
2 2
m. Ao chegar à 
base da rampa, ponto B da figura, a velocidade 
do corpo é nula devido à força de atrito 
existente entre ele e a rampa. Nessas condições, 
desprezando-se os atritos do ar e considerando 
g = 10m/s2, o coeficiente de atrito  vale: 
 
 
a) 0,3 b) 0,6 
c) 0,8 d) 1,0 e) 1,2 
 
 
QUESTÃO 38 (CESMAC) 
 
Considere um sistema massa-mola constituído 
de uma mola ideal de constante elástica k = 1,0 
N/m e um bloco de massa M = 0,50 kg, que 
pode deslizar sem atrito sobre uma superfície 
horizontal. No instante inicial, o bloco se 
encontra em repouso comprimindo a mola. Após 
a liberação do bloco, ele adquire velocidade, e, 
em um instante final, a sua velocidade é v = 8,0 
m/s. Calcule o trabalho total pela força elástica 
entre os instantes inicial e final. 
 
a) 2,0J b) 4,0J 
c) 8,0J d) 16J e) 32J 
 
 
QUESTÃO 39 (UERN)* 
 
Uma bola de massa m = 0,2 kg é abandonada 
do repouso de uma altura de 2,3m e, após 
atingir o solo, volta a uma altura de 1,8m. 
 
Desprezando-se a resistência do ar e sabendo-se 
que o módulo da aceleração da gravidade local é 
10,0 m/s2, é correto afirmar que a energia 
perdida pela bola, devido ao impacto com o solo, 
em J, é igual a: 
 
a) 4,6 b) 3,8 
c) 2,5 d) 1,0 
 
 
 
QUESTÃO 40 (CESMAC) 
 
Um bloco desce uma rampa com velocidade 
constante (ver figura). Sabendo que a massa 
M = 60,0 kg, que a aceleração da gravidade vale 
g = 10,0 m/s2 e que o bloco desceu uma altura 
vertical de H = 1,40m, qual é o trabalho 
realizado pela força de atrito cinético na descida 
no bloco? 
 
 
a) – 840J b) -420J 
c) – 210J d) 420J e) 840J 
 
 
QUESTÃO 41 (UESB)* 
 
 
 
O gráfico mostra o comportamento de uma força 
F
 em função do deslocamento. Essa força é 
aplicada em um corpo de massa igual a 1000 
gramas, na mesma direção e sentido do seu 
deslocamento. O corpo estava inicialmente em 
movimento retilíneo uniforme, com velocidade 4
2
m/s. 
 
Considerando-se essa informação e após a 
análise do gráfico, conclui-se que o trabalho, em 
joule, realizado pela força, e a velocidade final, 
em m/s, desse corpo são, respectivamente, 
iguais a: 
 
a) 24,5 e 9,0 b) 24,5 e 5,0 
c) 20,0 e 9,0 d) 20,0 e 6,0 e) 17,0 e 17,0 
 
 
 
 
 
 
 
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QUESTÃO 42 (FAC MED JUNDIAÍ) 
 
Um bloco de massa M é abandonado do alto de 
um plano inclinado de altura H e, após chocar-se 
com uma mola ideal na parte mais baixa da 
rampa, volta a subir atingindo uma altura h, 
onde para instantaneamente. 
 
 
 
Sabendo que nesse movimento pode-se 
considerar desprezível a resistência do ar, 
indique a alternativa que mostra corretamente o 
trabalho realizado pela força de atrito desde a 
partida na altura H até a parada na altura h. 
 
a) M.g.(h – H) 
b) M.g.(H – h) 
c) (M.g.H) / 2 
d) 2.M.g.h 
e) (M + m).g(h – H) 
 
QUESTÃO 43 (FPS) A figura abaixo mostra um 
bloco de massa 1 kg abandonado do repouso no 
ponto A, que está a uma altura H em relação ao 
nível inferior, onde se encontra uma mola ideal 
com constante elástica 50 N/m. Assuma que não 
há atrito considerável entre a superfície inferior 
do bloco e a superfície da calha ao longo de toda 
a trajetória do bloco e que a aceleraçãoda 
gravidade local vale 10 m/s2. O bloco desce a 
calha, atinge a mola e a comprime por uma 
distância x = 0,5m. Antes de parar totalmente e 
retomar seu movimento de retorno, do ponto B 
para o ponto A. Com base nestes dados, a altura 
H deve ser igual a: 
 
 
 
a) 0,625 cm b) 6,25 cm 
c) 62,5 cm d) 6,25 m e) 62,5 m 
 
 
 
QUESTÃO 44 (UESB)* 
 
Na construção de um estádio de futebol para a 
Copa do Mundo de 2014, foi usado um motor de 
potência 80cv. Utiliza-se esse motor na potência 
máxima para erguer um bloco de concreto 
armado de três toneladas até de 30,0m de 
altura em relação ao solo. 
Considerando-se a aceleração da gravidade local 
igual a 10,0 m/s2 e 1 cv = 750 W, o intervalo de 
tempo gasto, em segundos, pelo motor para 
erguer o bloco de cimento é de: 
 
a) 150,0 b) 100,0 
c) 50,0 d) 15,0 e) 1,5 
 
QUESTÃO 45 (FAMECA) 
 
Submete-se um corpo de massa 10 kg, 
inicialmente em repouso, sobre uma superfície 
plana e sem atrito, a uma força resultante F que 
varia em função do tempo, como mostra o 
gráfico. Nesse movimento, 
 
 
a) a velocidade não varia entre 0 e 20s. 
b) em t = 20s, o corpo inverte seu sentido. 
c) a velocidade média é de 5 m/s. 
d) há variação de quantidade de movimento de 1000N.s. 
e) o impulso médio de 0 a 20s é nulo. 
 
QUESTÃO 46 (UEFS) 
 
Um corpo de 2,0 kg, com velocidade de 8,0 m/s, 
colide de frente com outro corpo de massa 5,0 
kg movendo-se com uma velocidade de 4,0 m/s. 
O corpo de 5,0 kg permanece em repouso após 
a colisão. 
 
Dessa forma, o módulo da velocidade final do 
corpo de 2,0 kg é igual, em m/s, a: 
 
a) 0,5 b) 1,0 
c) 1,5 d) 2,0 e) 2,5 
 
 
 
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QUESTÃO 47 (FAMECA) 
 
Em um local em que a aceleração da gravidade 
g é constante, um carro de massa m parte do 
repouso do ponto superior de uma rampa 
retilínea lisa, inclinada de um ângulo  com a 
horizontal. O ponto em questão localiza-se a 
uma altura h em relação à base da rampa. Ao 
passar pela base da rampa, o carro terá 
quantidade de movimento, cujo módulo será 
dado por: 
 
 
 
a) m.g.h 
b) m.g.h.sen  
c) m.
2. .g h
 
d) m. 
2. . .g h sen
 
e) m. 
2. . .g h tg
 
 
QUESTÃO 48 (FAC MED JUNDIAÍ) 
 
Dois blocos de massas m e 3m colidem 
frontalmente sobre uma superfície plana, 
horizontal e perfeitamente lisa. AS figuras 
mostram dois instantes imediatamente antes e 
imediatamente depois da colisão. 
 
 
 
Pode-se afirmar que nesse processo: 
 
a) houve conservação da quantidade de 
movimento e da energia cinética do sistema. 
 
b) houve conservação da quantidade de 
movimento e a energia cinética do sistema 
diminuiu. 
 
c) houve conservação da quantidade de 
movimento e a energia cinética do sistema 
aumentou. 
 
d) não houve conservação da quantidade de 
movimento e a energia cinética do sistema 
diminuiu. 
 
e) não houve conservação da quantidade de 
movimento e a energia cinética do sistema 
aumentou. 
 
QUESTÃO 49 (FAMECA) 
 
Sobre as Leis de Kepler, pode-se afirmar que: 
 
a) só são válidas se as trajetórias forem circulares e 
não elípticas. 
 
b) só são válidas para planetas e não para os 
satélites ao seu redor. 
 
c) a velocidade tangencial dos planetas é 
sempre constante. 
 
d) os tempos dos planetas para completar as 
órbitas em torno do Sol são iguais. 
 
e) quanto mais próximo do Sol, maior a velocidade 
tangencial do planeta. 
 
 
QUESTÃO 50 (UEFS) 
 
Os planetas e as estrelas sempre fascinaram o 
humanidade. Muitas teorias surgiram sobre o 
movimento desses corpos, mas foram os gregos 
os primeiros a apresentar teorias que realmente 
procuravam explicar os movimentos observados. 
Com base nos conhecimentos sobre Gravitação, 
é correto afirmar: 
 
a) O cubo do período de translação do planeta 
ao redor do Sol é diretamente proporcional ao 
quadrado do raio médio da órbita do planeta. 
 
b) Tendo como referencial o Sol, cada planeta 
percorre uma órbita circular na qual o Sol ocupa 
o centro da circunferência. 
 
c) A área varrida pelo raio vetor de um planeta 
é proporcional ao intervalo de tempo gasto para 
varrê-la. 
 
d) A força gravitacional com que a Terra atrai a 
Lua é menor que a força com que a Lua atrai a 
Terra. 
 
e) Quanto mais afastado estiver o planeta 
menor será o seu período de translação. 
 
 
 
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QUESTÃO 51 (UERN)* 
 
O Brasilsat I é um satélite artificial, estacionário 
brasileiro, que transmite informações e dados 
específicos e se mantém sobre o Nordeste 
brasileiro, onde passa a linha do Equador. 
 
De acordo com essa informação, analise as 
afirmativas, marcando com V as verdadeiras e 
com F as falsas. 
 
( ) O movimento de um satélite artificial 
terrestre estacionário deve ter exatamente a 
mesma velocidade angular do movimento de 
rotação da Terra. 
( ) A velocidade orbital do satélite depende 
da altura em que se encontra e do seu período. 
( ) A força de atração gravitacional terrestre 
é a responsável pelo movimento circular do 
satélite em torno da Terra. 
 
A alternativa que indica a sequência correta, de 
cima para baixo, é a: 
 
a) F V F b) V V F 
c) V F V d) F V V 
 
QUESTÃO 52 (FAC MED JUNDIAÍ) 
 
Saturno é um dos planetas do Sistema Solar que 
apresenta um grande número de satélites 
naturais. A figura, fora de escala, mostra dois 
deles, Titan e Tétis, e suas respectivas 
distâncias ao centro de Saturno, escritas em 
função do raio desse planeta, R. 
 
 
 
Sabendo que o período de translação de Titan 
em torno de Saturno é de cerca de 16 dias 
terrestres, o período de translação de Tétis em 
torno desse planeta será, em dias terrestres, de 
aproximadamente: 
 
a) 64 b) 32 
c) 8 d) 4 e) 2 
 
 
QUESTÃO 53 (UNCISAL) 
 
Sobre a superfície da Terra, um objeto de massa 
m apresenta peso P. Se esse objeto for 
transportado para uma altitude, relativamente ao 
solo, equivalente a duas vezes o raio da Terra, 
apresentará, nessa posição, massa igual a: 
 
a) m / 2 e peso P / 2 
b) m e peso P / 2 
c) m / 2 e peso P / 4 
d) m e peso P / 4 
e) m e peso P / 9 
 
QUESTÃO 54 (UERN)* 
 
Considerando-se os conhecimentos sobre 
Hidrostática, é correto afirmar: 
 
a) A diferença de pressão entre dois pontos de 
um líquido homogêneo em equilíbrio depende do 
desnível entre esses pontos. 
b) A superfície livre de um líquido, em contato 
com a atmosfera, é uma superfície isotérmica. 
c) A pressão no interior de um fluido diminui 
linearmente com a profundidade. 
d) o paradoxo hidrostático é explicado pelo 
princípio de Arquimedes. 
 
QUESTÃO 55 (FPS) Dois líquidos imiscíveis são 
colocados em um tubo em U (vasos 
comunicantes), aberto em ambas as 
extremidades, e se estabelece a condição de 
equilíbrio estático indicado na figura abaixo. O 
líquido do ramo esquerdo do tubo tem densidade 
1, enquanto que o líquido da direita tem 
densidade 2. A pressão atmosférica externa ao 
tubo vale p0 e as pressões nos pontos A e B, 
nivelados, são, respectivamente pA e pB. Então, 
é corretoafirmar que:
 
 
 
a) 1 = 2 ; pB > pA
b) 1 > 2 ; pB = pA
c) 1 < 2 ; pB = pA
d) 1 > 2 ; pB = pA + p0
e) 1 > 2 ; pA = pB + p0
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QUESTÃO 56 (UESB)* 
 
Um submarino encontra-se a uma profundidade 
de 100,0m do nível do mar. Considere a massa 
específica da água do mar igual a 1,0 g/cm3 e a 
aceleração da gravidade igual a 10,0 m/s2. Para 
que a tripulação sobreviva, um descompressor 
mantém o seu interior a uma pressão constante 
igual à pressão atmosférica ao nível do mar. 
 
Com base nessas informações, analise as 
afirmativas e marque com V as verdadeiras e 
com F, as falsas. 
 
( ) A pressão hidrostática no ponto onde se 
encontra o submarino é de 10,0 atm. 
( ) A pressão externa total sobre o 
submarino é de 11,0 atm. 
( ) A pressão interna total é de 11,0 atm. 
 
A alternativa que indica a sequência correta, de 
cima para baixo, é a: 
 
a) F V V b) F V F 
c) V F F d) V V F e) V V V 
 
 
QUESTÃO 57 (UEFS) 
 
Em um posto de serviços automotivos, para fazer 
a troca do óleo do motor de um automóvel com 
massa de 2,0 toneladas, utilizou-se um elevador 
hidráulico, que é acionado aplicando-se uma força 
em um cilindro com área de 4,0×10-5m2. 
Inicialmente o automóvel foi colocado sobre o 
êmbolo do outro cilindro de área 8,0×10-3m2, 
que se comunica com o cilindro menor através 
de um fluido. 
 
Considerando-se o módulo da aceleração da 
gravidade local igual a 10,0 m/s2, a intensidade 
mínima da força aplicada no êmbolo menor para 
elevar o automóvel é equivalente ao peso de um 
corpo com massa, em kg, igual a: 
 
a) 10 b) 12 
c) 15 d) 18 e) 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 58 (UERN)* 
 
Com base nos conhecimentos sobre a 
hidrostática é correto afirmar: 
 
a) um objeto completamente submerso em um 
líquido, com a massa específica e a temperatura 
constante, sofre a ação de um empuxo que 
independe da profundidade do objeto. 
 
b) o princípio de funcionamento de uma prensa 
hidráulica é fundamentado pelo princípio de 
Arquimedes e Stevin. 
 
c) a pressão sobre uma área deve-se à 
resultante das forças tangenciais e das normais 
que atual sobre a superfície. 
 
d) a densidade relativa e a massa específica são 
grandezas escalares equivalentes. 
 
QUESTÃO 59 (UEFS) 
 
Um barco navega equilibrando-se com uma 
fração do seu volume externo mergulhado na 
água de um rio. 
 
Nestas condições, é correto afirmar: 
 
a) a densidade do barco é igual a da água do 
rio. 
 
b) a densidade da água do rio é menor que a do 
barco. 
 
c) a densidade do barco é menor do que a da 
água do rio. 
 
d) o empuxo aplicado no barco é maior do que o 
seu peso. 
 
e) o peso do barco é maior do que o empuxo 
aplicado nele. 
 
QUESTÃO 60 (UNIFOR) 
 
Para determinar a densidade d de um óleo 
lubrificante, o engenheiro realizou um 
experimento no canteiro de obra, utilizando um 
corpo de massa 100,0g e volume 2,0 x 102 cm3, 
colocando-o em equilíbrio no interior do óleo, 
preso por dois fios inextensíveis de tensão 
individual 6,0N, conforme a figura abaixo. 
Considere a aceleração da gravidade 10,0 m/s2, 
e assinale a opção em que indica o valor 
encontrado pelo profissional, no sistema 
internacional de unidades. 
 
 
 
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a) d = 1,5 × 103 
b) d = 2,5 × 103 
c) d = 3,5 × 103 
d) d = 4,5 × 103 
e) d = 5,5 × 103 
 
 
 
SIGNIFICADO DAS SIGLAS 
 
 
CESMAC 
CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE MACEIÓ 
 
FAC MED JUNDIAÍ 
FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ 
 
FAMECA 
FACULDADE DE MEDICINA DE CATANDUVAS 
 
FPS 
FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE 
 
UEFS 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE FEIRA DE SANTANA 
 
UERN 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 
UESB 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 
 
UFTM 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO 
 
UNCISAL 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS 
 
UNIFESO 
CENTRO UNIVERSITÁRIO SERRA DOS ÓRGÃOS 
 
UNIFOR 
UNIVERSIDADE DE FORTALEZA 
 
 
 
 
 
 
 
G A B A R I T O S 
 
 
01 02 03 04 05 
D E C C D 
06 07 08 09 10 
D D E E D 
11 12 13 14 15 
A B B A B 
16 17 18 19 20 
D E B E C 
21 22 23 24 25 
E B C A E 
26 27 28 29 30 
A E E B C 
31 32 33 34 35 
B C D D B 
36 37 38 39 40 
E C D D A 
41 42 43 44 45 
A A C D D 
46 47 48 49 50 
D C B E C 
51 52 53 54 55 
C E E A B 
56 57 58 59 60 
D A A C C 
 
 
QUESTÃO bônus (UESB)* 
 
 
 
A figura representa um recipiente que contém 
dois líquidos imiscíveis e um cilindro 
homogêneo, de altura h, flutuando na região da 
interface dos líquidos em equilíbrio. 
 
Sabendo-se que a densidade absoluta dos 
líquidos 1 e 2 são, respectivamente, iguais a d1 
e d2, e desprezando-se a viscosidade dos 
líquidos, a densidade do cilindro é igual a: 
 
a) 
2
21 dd 
 b) 
3
2 21 dd 
 
c) 
3
4 21 dd 
 d) 
4
2 21 dd 
 e) 
4
3 21 dd 

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