colégio israelita brasileiro

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PROVA DE FÍSICA – 3º PERÍODO
Data:
Aluno (a):
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Série: 1ª
Ensino: Médio
Turma:
Prof: Marcelo Franco
Nota:
É proibido usar calculadora ou outros aparelhos eletrônicos.
A interpretação faz parte da avaliação.
Todas as questões devem apresentar os desenvolvimentos que as justifiquem nos
espaços destinados a elas.
Os cálculos podem ser apresentados a lápis, mas a resposta final a caneta esferográfica
azul ou preta.
Não é permitido o uso de corretivos.
Faça a prova com calma, começando pelas questões que você julgar mais fáceis, mas
controle o tempo.
QUESTÕES OBJETIVAS: (0,5 PONTO POR QUESTÃO)
1) (0,5 pontos)
Em seu livro Viagem ao céu, Monteiro Lobato, pela boca de um personagem, faz a seguinte
afirmação: "Quando jogamos uma laranja para cima, ela sobe enquanto a força que produziu
o movimento é maior do que a força da gravidade. Quando esta se torna maior, a laranja cai".
(ATENÇÃO: despreza-se a resistência do ar.)
a) A afirmação é correta pois, de F = m.a, temos a = 0, indicando que as duas forças se
equilibraram no ponto mais alto da trajetória.
b) A afirmação está errada porque a força exercida para elevar a laranja, sendo constante,
nunca será menor que a da gravidade.
c) A afirmação está errada porque, após ser abandonado no espaço, a única força que age
sobre a laranja é a da gravidade.
d) A afirmação está correta porque está de acordo com o Princípio da Ação e Reação.
e) nenhuma das afirmativas acima.
2) (0,5 pontos)
A inércia de uma partícula de massa m se caracteriza:
I - pela incapacidade de essa partícula, por si mesma, modificar seu estado de repouso ou
de movimento retilíneo uniforme.
II - pela incapacidade de essa partícula permanecer em repouso quando uma força
resultante diferente de zero é exercida sobre ela.
III - pela incapacidade de essa partícula exercer forças sobre outras partículas.
Das afirmações acima, quais estão corretas?
a) apenas II
b) apenas III
c) apenas I e II
d) apenas I e III
e) I, II e III.
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3) (0,5 pontos)
Um corpo de massa 1 kg está suspenso por um dinamômetro preso ao teto de um elevador.
O dinamômetro indica 14 N. Considerando a gravidade local igual a 10 m/s2, analise as
afirmativas e marque verdadeiro (V) ou falso (F).
(
(
(
(
) O elevador pode estar subindo com aceleração maior que 2 m/s2.
) O elevador pode estar subindo com aceleração maior que 4 m/s2.
) O elevador pode estar descendo com desaceleração igual a 4 m/s2.
) O elevador pode estar descendo com aceleração igual a 4 m/s2.
4) (0,5 pontos)
O diagrama a seguir mostra a variação do módulo da aceleração (a de duas partículas A e B
em função da intensidade da força resultante (FR) sobre elas. Quando F = 18 N, aA = 6,0 m/s2
e aB = 2,0 m/s2.
Com relação às massas mA e mB, desses corpos, pode-se afirmar que:
A) mA = 3mB = 9 kg
B) mB = 3mA = 9 kg
C) mA = mB = 18 kg
D) mA = 2mB = 6 kg
E) mB = 2mA = 6 kg
5) (0,5 pontos)
Uma locomotiva puxa uma série de vagões, a partir do repouso. Qual é a análise correta da
situação?
a) A força que a locomotiva exerce nos vagões é tão intensa quanto a que os vagões exercem
na locomotiva; no entanto, a força de atrito na locomotiva é grande e é para a frente,
enquanto a que ocorre nos vagões é pequena e para trás.
b) A locomotiva pode mover o trem somente se for mais pesada do que os vagões.
c) O trem se move porque a locomotiva dá um rápido puxão nos vagões e,
momentaneamente, esta força é maior do que a que os vagões exercem na locomotiva.
d) O trem se move para a frente porque a locomotiva puxa os vagões para a frente com uma
força maior do que a força com a qual os vagões puxam a locomotiva para trás.
e) Porque a ação é sempre igual à reação, a locomotiva não consegue puxar os vagões.
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6) (0,5 pontos)
O gráfico abaixo representa a força de atrito (fat) entre um cubo de borracha de 200 g e uma
superfície horizontal de concreto, quando uma força externa é aplicada ao cubo de borracha.
Assinale a alternativa correta, em relação à situação descrita pelo gráfico.
A) O coeficiente de atrito cinético é 0,6.
B) Não há movimento relativo entre o cubo e a superfície antes que a força de atrito alcance o
valor de 1,0 N.
C) O coeficiente de atrito estático é 0,8.
D) O coeficiente de atrito cinético é 1,0.
E) Há movimento relativo entre o cubo e a superfície para qualquer valor da força de atrito.
7) (0,5 pontos)
Um corpo em movimento, num plano horizontal, descreve uma trajetória curva. É correto
afirmar que:
a) a força centrípeta existe apenas quando a trajetória é circular;
b) o movimento é necessariamente circular uniforme;
c) a força resultante é necessariamente centrípeta;
d) a força resultante admite uma componente centrípeta;
e) a trajetória é necessariamente parabólica.
8) (0,5 pontos)
A intensidade da força centrípeta necessária para um corpo descrever movimento circular
uniforme com velocidade escalar v é F. Se a velocidade escalar passar a ser 2 v, a
intensidade da força centrípeta necessária deverá ser:
a) 4F
b) 2F
c) F
d) F/2
e) F/4
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9) (0,5 pontos)
A figura ilustra o movimento do planeta Terra em torno do Sol.
Se os tempos gastos para o planeta se deslocar de A para B, de C para D e de E para F são,
respectivamente, t1 = 2 meses, t2 = 40 dias e t3 = 1 mês e meio, então as áreas – A1, A2 e
A3 – apresentam a seguinte relação:
a) A1 = A2 = A3.
b) A1 > A2 = A3.
c) A1 < A2 < A3.
d) A1 > A2 > A3.
10) (0,5 pontos)
A Terceira Lei de Kepler afirma, no caso de planetas de órbita circular, que o quadrado do
tempo gasto para dar uma volta completa em torno do Sol é proporcional ao cubo do raio da
órbita desse planeta. Sabendo que o movimento desses planetas é uniforme, pode-se concluir
que, para eles, sua velocidade na órbita em torno do Sol é:
A) diretamente proporcional ao raio da órbita.
B) diretamente proporcional ao quadrado do raio da órbita.
C) inversamente proporcional ao raio da órbita.
D) inversamente proporcional ao quadrado do raio da órbita.
E) inversamente proporcional à raiz quadrada do raio da órbita.
11) (0,5 pontos)
De acordo com a Lei de Gravitação Universal, a força de atração entre dois corpos de massas
m1 e m2, respectivamente, separados por uma distância d, é dada pela equação F =
G.m1.m2/d2. Nesta equação, G
A) é a aceleração da gravidade.
B) depende das massas dos corpos.
C) é expresso em m/s2, no SI.
D) é expresso em N.m2/kg2, no SI.
E) depende da distância entre os corpos.
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12) (0,5 pontos)
O módulo da força gravitacional entre duas pequenas esferas iguais de massa m, cujos
centros estão separados por uma distância d, é F. Diminuindo a separação entre as esferas
para d/3, qual será o módulo da força gravitacional entre elas?
a) 3F
b) F
c) F/3
d) F/9
e) 9F
QUESTÕES DISCURSIVAS: (1,0 PONTO POR QUESTÃO)
13) (1,0 ponto)
Considere dois blocos A e B de massas m = 8,0 kg e M = 2,0 kg, respectivamente. O bloco A
está apoiado numa plano inclinado perfeitamente liso e é ligado, por um fio ideal, ao bloco B
que se move verticalmente. Considere g = 10 m/s 2. Determine a intensidade da aceleração
dos blocos e a intensidade da força de tração no fio.
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14) (1,0 ponto)
Considere dois blocos A e B de massas m = 4,0 kg e M = 1,0 kg, respectivamente. O bloco A
está apoiado numa superfície horizontal e ligado ao bloco B por meio de um fio ideal. O
sistema encontra-se em equilíbrio e na iminência de movimento. Considere g = 10 m/s 2.
Determine o coeficiente de atrito estático entre o bloco A e a superfície de apoio.
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15) (1,0 ponto)
A figura abaixo mostra um ponto material em MU no alto da lombada. Baseando-se na figura
determine a reação normal no ponto mais alto, sabendo-se que g = 10 m/s², m = 2 kg, R = 50
m e v = 10 m/s.
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16) (1,0 ponto)
A razão entre os diâmetros dos planetas Marte e Terra é RM/RT = 1/2 e aquela entre as
respectivas massas é mM/mT = 1/10. Sendo 160 N o peso de um garoto na Terra, qual o valor
de seu peso em Marte?
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