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A FÍSICA E O NOVO
ENEM
Prof. Reginaldo
Lourenço
O Novo ENEM e a Física
2
O Novo ENEM e a Física
3
Enquanto em alguns vestibulares
há a exigência apenas da
fórmula e do cálculo...
O Novo ENEM e a Física
...no Enem é preciso interpretar a
Física!
4
PRESTE ATENÇÃO...
 Energia e cotidiano
 Energia Elétrica básico de circuitos, potência e
consumo.
 Energia e suas transformações  aplicação em
usinas elétricas, termelétricas, eólicas...
5
PRESTE ATENÇÃO...
 Movimento em geral:
 Leis de Newton, Peso, Normal e Força de Atrito.
 Hidrostática:
 Princípio de Stevin (pressão dentro dos fluidos).
 Princípio de Pascal (elevadores hidráulicos).
 Princípio de Arquimedes (empuxo: afunda ou não afunda?).
 Termodinâmica:
 Leis da termodinâmica  motores à combustão e geladeira.
6
PRESTE ATENÇÃO...
 MRU e MRUV:
 Referencial, Encontro de Móveis, Análise de gráficos
(Lembre-se da área e da inclinação!)
 Queda livre e a resistência do ar
 Colisões: conservação da Quantidade de Movimento.
Impulso.
 Óptica:
 Reflexão: propriedades da luz, máquina fotográfica,
(câmara escura), espelhos.
 Refração: defeitos na visão e lentes.
7
ENEM- 2005 - Q4
8
Podemos estimar o consumo de energia elétrica
de uma casa considerando as principais fontes
desse consumo. Pense na situação em que
apenas os aparelhos que constam da tabela
abaixo fossem utilizados diariamente da mesma
forma.
Tabela: A tabela fornece
a potência e o tempo
efetivo de uso diário de
cada aparelho
doméstico.
ENEM- 2005 - Q4
9
Supondo que o mês tenha 30 dias e que o
custo de 1KWh é de R$ 0,40, o consumo de
energia elétrica mensal dessa casa, é de
aproximadamente
(A)R$ 135.
(B) R$ 165.
(C) R$ 190.
(D) R$ 210.
(E) R$ 230.
ENEM- 2005 - Q4
10
1 KWh é ENERGIA
Logo, ENERGIA = POTÊNCIA (KW) X HORA (h)
O que temos no gráfico?
A energia gasta
em 1 dia.
Então, se
multiplicarmos
as duas
colunas, o que
encontraremos?
ENEM- 2005 - Q4
 Ar condicionado: 1,5 x 8 = 12,0 KWh
 Chuveiro: 3,3 x 1/3 = 1,1 KWh
 Freezer: 0,2 x 10 = 2,0 KWh
 Geladeira: 0,35 x 10 = 3,5 KWh
 Lâmpadas: 0,10 x 6 = 0,6 KWh
11
19,2 KWh / dia
19,2 x 30 dias
576 KWh
/ mês
ENEM- 2005 - Q4
12
1KWh vale R$ 0,40
Então...
576KWh
valerá...
ENEM- 2005 - Q4
576 x 0,40
=
R$ 230,00
13
ENEM- 2005 - Q4
(A) R$ 135.
(B) R$ 165.
(C) R$ 190.
(D) R$ 210.
(E) R$ 230.
14
ENEM- 2008 – Q26
Os motores elétricos são dispositivos com
diversas aplicações, dentre elas, destacam-se
aquelas que proporcionam conforto e
praticidade para as pessoas. É inegável a
preferência pelo uso de elevadores quando o
objetivo é o transporte de pessoas pelos
andares de prédios elevados. Nesse caso, um
dimensionamento preciso da potência dos
motores utilizados nos elevadores é muito
importante e deve levar em consideração
fatores como economia de energia e
15
ENEM- 2008 – Q26
Considere que um elevador de 800 kg,
quando lotado com oito pessoas ou 600 kg,
precisa ser projetado. Para tanto, alguns
parâmetros deverão ser dimensionados. O
motor será ligado à rede elétrica que fornece
220 volts de tensão. O elevador deve subir 10
andares, em torno de 30 metros, a uma
velocidade constante de 4 metros por
segundo.
16
ENEM- 2008 – Q26
Para fazer uma estimativa simples da potência
necessária e da corrente que deve ser
fornecida ao motor do elevador para ele
operar com lotação máxima, considere que a
tensão seja contínua, que a aceleração da
gravidade vale 10 m/s2 e que o atrito pode ser
desprezado. Nesse caso, para um elevador
lotado, a potência média de saída do motor do
elevador e a corrente elétrica máxima que
passa no motor serão respectivamente de:
17
ENEM- 2008 – Q26
(A) 24 kW e 109 A.
(B) 32 kW e 145 A.
(C) 56 kW e 255 A.
(D) 180 kW e 818 A.
(E) 240 kW e 1090 A.
18
ENEM- 2008 – Q26
POTÊNCIA = ENERGIA /
TEMPO
19
ENEM- 2008 – Q26
20
ENEM- 2008 – Q26
21
ENEM- 2008 – Q26
22
ENEM- 2008 – Q26
23
O TEMPO DE EXECUÇÃO
SERÁ....
ENEM- 2008 – Q26
24
E A POTÊNCIA DA FORÇA
SERÁ...
ENEM- 2008 – Q26
25
ENEM- 2008 – Q26
26
ENEM- 2008 – Q26
27
ENEM- 2008 – Q26
(A) 24 kW e 109 A.
(B) 32 kW e 145 A.
(C) 56 kW e 255 A.
(D) 180 kW e 818 A.
(E) 240 kW e 1090 A.
28
ENEM- 2006
29
ESQUEMA DE UMA USINA
HIDRELÉTRICA
ENEM- 2006
30
ESQUEMA DE UMA USINA NUCLEAR
ENEM- 2006
31
A energia térmica liberada em processos de
fissão nuclear pode ser utilizada na geração
de vapor para produzir energia mecânica que,
por sua vez, será convertida em energia
elétrica. Acima está representado um
esquema básico de uma usina de energia
nuclear. A partir do esquema são feitas as
seguintes afirmações:
ENEM- 2006
I - a energia liberada na reação é usada para
ferver a água que, com o vapor a alta pressão,
aciona a turbina.
II - a turbina, que adquire uma energia cinética
de
rotação, é acoplada mecanicamente ao gerador
para produção de energia elétrica.
III - a água depois de passar pela turbina é pré
aquecida no condensador e bombeada de volta
ao
reator.
32
ENEM- 2006
33
Dentre as afirmações acima, somente está (ão)
correta(s):
(A) I.
(B) II.
(C) III.
(D) I e II.
(E) II e III.
É ISSO AÍ PESSOAL.
Prof. Reginaldo Lourenço

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A física e o novo enem

  • 1. A FÍSICA E O NOVO ENEM Prof. Reginaldo Lourenço
  • 2. O Novo ENEM e a Física 2
  • 3. O Novo ENEM e a Física 3 Enquanto em alguns vestibulares há a exigência apenas da fórmula e do cálculo...
  • 4. O Novo ENEM e a Física ...no Enem é preciso interpretar a Física! 4
  • 5. PRESTE ATENÇÃO...  Energia e cotidiano  Energia Elétrica básico de circuitos, potência e consumo.  Energia e suas transformações  aplicação em usinas elétricas, termelétricas, eólicas... 5
  • 6. PRESTE ATENÇÃO...  Movimento em geral:  Leis de Newton, Peso, Normal e Força de Atrito.  Hidrostática:  Princípio de Stevin (pressão dentro dos fluidos).  Princípio de Pascal (elevadores hidráulicos).  Princípio de Arquimedes (empuxo: afunda ou não afunda?).  Termodinâmica:  Leis da termodinâmica  motores à combustão e geladeira. 6
  • 7. PRESTE ATENÇÃO...  MRU e MRUV:  Referencial, Encontro de Móveis, Análise de gráficos (Lembre-se da área e da inclinação!)  Queda livre e a resistência do ar  Colisões: conservação da Quantidade de Movimento. Impulso.  Óptica:  Reflexão: propriedades da luz, máquina fotográfica, (câmara escura), espelhos.  Refração: defeitos na visão e lentes. 7
  • 8. ENEM- 2005 - Q4 8 Podemos estimar o consumo de energia elétrica de uma casa considerando as principais fontes desse consumo. Pense na situação em que apenas os aparelhos que constam da tabela abaixo fossem utilizados diariamente da mesma forma. Tabela: A tabela fornece a potência e o tempo efetivo de uso diário de cada aparelho doméstico.
  • 9. ENEM- 2005 - Q4 9 Supondo que o mês tenha 30 dias e que o custo de 1KWh é de R$ 0,40, o consumo de energia elétrica mensal dessa casa, é de aproximadamente (A)R$ 135. (B) R$ 165. (C) R$ 190. (D) R$ 210. (E) R$ 230.
  • 10. ENEM- 2005 - Q4 10 1 KWh é ENERGIA Logo, ENERGIA = POTÊNCIA (KW) X HORA (h) O que temos no gráfico? A energia gasta em 1 dia. Então, se multiplicarmos as duas colunas, o que encontraremos?
  • 11. ENEM- 2005 - Q4  Ar condicionado: 1,5 x 8 = 12,0 KWh  Chuveiro: 3,3 x 1/3 = 1,1 KWh  Freezer: 0,2 x 10 = 2,0 KWh  Geladeira: 0,35 x 10 = 3,5 KWh  Lâmpadas: 0,10 x 6 = 0,6 KWh 11 19,2 KWh / dia 19,2 x 30 dias 576 KWh / mês
  • 12. ENEM- 2005 - Q4 12 1KWh vale R$ 0,40 Então... 576KWh valerá...
  • 13. ENEM- 2005 - Q4 576 x 0,40 = R$ 230,00 13
  • 14. ENEM- 2005 - Q4 (A) R$ 135. (B) R$ 165. (C) R$ 190. (D) R$ 210. (E) R$ 230. 14
  • 15. ENEM- 2008 – Q26 Os motores elétricos são dispositivos com diversas aplicações, dentre elas, destacam-se aquelas que proporcionam conforto e praticidade para as pessoas. É inegável a preferência pelo uso de elevadores quando o objetivo é o transporte de pessoas pelos andares de prédios elevados. Nesse caso, um dimensionamento preciso da potência dos motores utilizados nos elevadores é muito importante e deve levar em consideração fatores como economia de energia e 15
  • 16. ENEM- 2008 – Q26 Considere que um elevador de 800 kg, quando lotado com oito pessoas ou 600 kg, precisa ser projetado. Para tanto, alguns parâmetros deverão ser dimensionados. O motor será ligado à rede elétrica que fornece 220 volts de tensão. O elevador deve subir 10 andares, em torno de 30 metros, a uma velocidade constante de 4 metros por segundo. 16
  • 17. ENEM- 2008 – Q26 Para fazer uma estimativa simples da potência necessária e da corrente que deve ser fornecida ao motor do elevador para ele operar com lotação máxima, considere que a tensão seja contínua, que a aceleração da gravidade vale 10 m/s2 e que o atrito pode ser desprezado. Nesse caso, para um elevador lotado, a potência média de saída do motor do elevador e a corrente elétrica máxima que passa no motor serão respectivamente de: 17
  • 18. ENEM- 2008 – Q26 (A) 24 kW e 109 A. (B) 32 kW e 145 A. (C) 56 kW e 255 A. (D) 180 kW e 818 A. (E) 240 kW e 1090 A. 18
  • 19. ENEM- 2008 – Q26 POTÊNCIA = ENERGIA / TEMPO 19
  • 20. ENEM- 2008 – Q26 20
  • 21. ENEM- 2008 – Q26 21
  • 22. ENEM- 2008 – Q26 22
  • 23. ENEM- 2008 – Q26 23 O TEMPO DE EXECUÇÃO SERÁ....
  • 24. ENEM- 2008 – Q26 24 E A POTÊNCIA DA FORÇA SERÁ...
  • 25. ENEM- 2008 – Q26 25
  • 26. ENEM- 2008 – Q26 26
  • 27. ENEM- 2008 – Q26 27
  • 28. ENEM- 2008 – Q26 (A) 24 kW e 109 A. (B) 32 kW e 145 A. (C) 56 kW e 255 A. (D) 180 kW e 818 A. (E) 240 kW e 1090 A. 28
  • 29. ENEM- 2006 29 ESQUEMA DE UMA USINA HIDRELÉTRICA
  • 30. ENEM- 2006 30 ESQUEMA DE UMA USINA NUCLEAR
  • 31. ENEM- 2006 31 A energia térmica liberada em processos de fissão nuclear pode ser utilizada na geração de vapor para produzir energia mecânica que, por sua vez, será convertida em energia elétrica. Acima está representado um esquema básico de uma usina de energia nuclear. A partir do esquema são feitas as seguintes afirmações:
  • 32. ENEM- 2006 I - a energia liberada na reação é usada para ferver a água que, com o vapor a alta pressão, aciona a turbina. II - a turbina, que adquire uma energia cinética de rotação, é acoplada mecanicamente ao gerador para produção de energia elétrica. III - a água depois de passar pela turbina é pré aquecida no condensador e bombeada de volta ao reator. 32
  • 33. ENEM- 2006 33 Dentre as afirmações acima, somente está (ão) correta(s): (A) I. (B) II. (C) III. (D) I e II. (E) II e III.
  • 34. É ISSO AÍ PESSOAL. Prof. Reginaldo Lourenço