TRABALHO 2º Médio

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São Paulo, _____/_____/2015.
Trabalho
N.º
NOME:
PROFESSOR: Márcio César da Rocha
A A ANO: 2º Médio
DISCIPLINA: Física
BIMESTRE:
1. Um esqueitista treina em uma pista cujo perfil está representado na figura abaixo. O trecho
horizontal AB está a uma altura h = 2,4 m em relação ao trecho, também horizontal, CD. O esqueitista
percorre a pista no sentido de A para D. No trecho AB, ele está com velocidade constante, de módulo v =
4 m/s; em seguida, desce a rampa BC, percorre o trecho CD, o mais baixo da pista, e sobe a outra rampa
até atingir uma altura máxima H, em relação a CD. A velocidade do esqueitista no trecho CD e a altura
máxima H são, respectivamente, iguais a
NOTE E ADOTE
g = 10 m/s2
Desconsiderar:
Efeitos dissipativos.
Movimentos do esqueitista em relação ao Skate.
a)5 m/s e 2,4 m.
b)7 m/s e 2,4 m.
c)7 m/s e 3,2 m.
d)8 m/s e 2,4 m.
e) 8 m/s e 3,2 m.
2. Calcule o valor de 120 °C em °F.
3. (UFRGS) Um paraquedista cai com velocidade constante. Nessas condições durante a queda,
a) o módulo de sua quantidade de movimento linear aumenta.
b) sua energia potencial gravitacional permanece constante.
c) sua energia cinética permanece constante.
d) sua energia cinética aumenta e sua energia potencial gravitacional diminui.
e) a soma de sua energia cinética com a sua energia potencial gravitacional permanece constante.
STELLA RODRIGUES – Sistema Anglo de Ensino – 32 anos de história, sucesso, dedicação e qualidade
4. (UFRGS) Enquanto uma pedra sobe verticalmente no campo gravitacional terrestre, depois de ter sido
lançado para cima, aumenta
a) o módulo da quantidade de movimento linear.
b) o módulo da força gravitacional sobre a pedra
c) a sua energia cinética
d) a sua energia mecânica
e) a sua energia potencial gravitacional
5. (UFRGS) Um corpo de massa igual a 1 kg é jogado verticalmente para baixo, de uma altura de 20 m,
com velocidade inicial de 10 m/s, num lugar onde a aceleração da gravidade é 9,8 m/s 2 e o atrito com o
ar, desprezível. Qual a sua energia cinética quando se encontra a 10 m do chão?
a) 60J
b) 98 J
c) 148 J
d) 198 J
e) 246 J
6. (UFRGS) Á medida que uma bola cai livremente no campo gravitacional terrestre, diminui
a) o módulo da velocidade
b) o módulo da aceleração
c) o módulo da quantidade de movimento linear
d) a energia cinética
e) a energia potencial gravitacional
7. (UFPE) Em uma prova de salto com vara, uma atleta alcança, no instante em que a vara é colocada no
apoio para o salto, a velocidade final v = 9,0 m/s. Supondo que toda energia cinética da atleta é
convertida, pela vara, em energia potencial gravitacional, calcule a altura mínima que a atleta alcança.
Despreze a resistência do ar.
a) 4,0 m
b) 3,8 m
c) 3,4 m
d) 3,0 m
e) 2,8 m
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8. (UERJ) Numa partida de futebol, o goleiro bate o tiro de meta e a bola, de massa 0,5 kg, sai do solo
com velocidade de módulo igual a 10 m/s. Em um ponto P, a 2 metros do solo, um jogador da defesa
adversária cabeceia a bola. Considerando g = 10 m/s2 e desprezando-se a resistência do ar, a energia
cinética no ponto P vale, em joules:
a) zero
b) 5
c) 10
d) 15
e) 25
9. Ao entrar em uma montanha-russa, na parte mais alta da trajetória (h= 20m), o carrinho possui uma
velocidade de 5 m/s. Determine a velocidade de carrinho quando ele esta a uma altura de 10 m do solo.
v=5m/s
20m
10. (FUVEST-SP) Uma bola de 0,2 kg é chutada para o ar. Sua energia mecânica em relação ao solo vale
50 J. Qual é a sua velocidade quando está a 5 m do solo? (g = 10 m/s2)
11. (UFRGS) Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas no fim do enunciado que
segue, na ordem em que aparecem.
Um objeto desloca-se de um ponto A até um ponto B do espaço seguindo um determinado caminho. A
energia mecânica do objeto nos pontos A e B assume, respectivamente, os valores EA e EB, sendo EB < EA.
Nesta situação, existem forças ........ atuando sobre o objeto, e a diferença de energia E B – EA ........ do
........ entre os pontos A e B.
a) dissipativas – depende – caminho
b) dissipativas – depende – deslocamento
c) dissipativas – independe – caminho
d) conservativas – independe – caminho
e) conservativas – depende – deslocamento
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12. (UFRGS) Na modalidade esportiva de salto com vara, o atleta salta e apóia-se na vera para
ultrapassar o sarrafo. Mesmo assim, é uma excelente aproximação considerar que a impulsão do atleta
para ultrapassar o sarrafo resulta apenas da energia cinética adquirida na corrida, que é totalmente
armazenada na forma de energia potencial de deformação da vara.
Na situação ideal – em que a massa da vara é desprezível e a energia potencial da deformação da vara é
toda convertida em energia potencial gravitacional do atleta -, qual é o valor aproximado do
deslocamento vertical do centro de massa do atleta, durante o salto, se a velocidade da corrida é de 10
m/s?
a) 0,5 m.
b) 5,0 m.
c) 6,2 m.
d) 7,1 m.
e) 10,0 m.
13. Uma criança com 20 kg desce de um escorregador de uma altura h. Sabendo que a criança chega na
base do escorregador com uma velocidade de 6 m/s, determine a altura do escorregador.
14. (PUCRS) Um atleta, com peso de 700N, consegue atingir 4200J de energia cinética na sua corrida
para um salto em altura com vara. Caso ocorresse a conservação da energia mecânica, a altura máxima,
em metros, que ele poderia atingir seria de
A) 4,00
B) 4,50
C) 5,00
D) 5,50
E) 6,00
15. Um bloco com 2 kg de massa desloca-se sobre um plano horizontal
liso e atinge uma mola de constante elástica 4 N/m. O bloco produz
deformação de 1 m na mola. Determine a velocidade do bloco no
instante em que ele atinge a mola.
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16. Uma bola metálica cai da altura de 1,0 m sobre um chão duro. A bola
repica no chão várias vezes, conforme a figura adiante. Em cada colisão,
a bola perde 20% de sua energia. Despreze a resistência do ar (g = 10
m/s²)
Qual é a altura máxima que a bola atinge após duas colisões (ponto A)?
17. (PUCRS) Dois corpos de massas mA e mB, com mA = 2mB, e velocidades vA e vB, apresentam a
mesma energia cinética. Nesse caso, o valor de (vA/vB)² é igual a
A) 1/4
B) 1/2
C) 1
D) 3/4
E) 2
18. Um bloco, com 0,2 kg de massa, é abandonado de uma altura de 0,3 m de um plano inclinado e
percorre um plano horizontal e comprimindo uma mola disposta
conforme a figura. Desprezando os atritos:
a) descreva as transformações de energia envolvidas nesse
movimento;
b) calcule a energia ganha pela mola;
c) determine a deformação da mola sabendo que sua constante elástica
k = 1,2 N/m;
19. Abandonado de uma altura h, um corpo de massa 0,3 kg comprime uma mola de constante elástica
300 N/m, disposta conforme a figura. Determine h para que o corpo produza deformação de 0,1 m na
mola.
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20. Um corpo de 2 kg é lançado obliquamente para cima com uma velocidade de 10 m/s. Sabendo que
na altura máxima sua energia potencial gravitacional e 75 J, determine:
a) a altura máxima atingida;
b) a velocidade do corpo nessa altura.
21. (FUVEST) Um pai de 70kg e seu filho de 50kg pedalam lado a lado, em bicicletas idênticas, mantendo
sempre velocidade uniforme. Se ambos sobem uma rampa e atingem um patamar plano, podemos
afirmar que, na subida da rampa até atingir o patamar, o filho, em relação ao pai:
a) realizou mais trabalho;
b) realizou a mesma quantidade de trabalho;
c) possuía mais energia cinética;
d) possuía a mesma quantidade de energia cinética;
e) desenvolveu potência mecânica menor.
22.Determine o valor da velocidade de um objeto de 0,5 kg que cai, a partir do repouso, de uma altura
igual a 5 metros do solo.
a) vB=30 m/s
b) vB=10 m/s
c) vB=20 m/s
d) vB=0,5 m/s
e) vB=0
23.Vamos supor que um carrinho de montanha-russa esteja parado a uma altura igual a 10 m em
relação ao solo. Calcule a velocidade do carrinho, nas unidades do SI, ao passar pelo ponto mais baixo
da montanha-russa. Despreze as resistências e adote a massa do carrinho igual a 200 kg.
a) v ≈ 1,41 m/s
b) v ≈ 28 m/s
c) v ≈ 41 m/s
d) v ≈ 5,61 m/s
e) v ≈ 14,1 m/s
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24.Imagine que você deixa cair (abandonado) um objeto de massa m e de altura de 51,2 metros.
Determine a velocidade desse objeto ao tocar o solo.
a) v = 50 m/s
b) v = 40 m/s
c) v = 32 m/s
d) v = 20 m/s
e) v = 10 m/s
25. Uma pedra pesa 5,0 N e quando mergulhada em água aparenta ter peso de
3,6 N, devido ao empuxo que recebe. O empuxo sobre a pedra vale:
a) 8,6 N
b) 5,0 N
c) 3,6 N
d) 1,4 N
e) 1,0 N
26. Almir deve aquecer uma certa quantidade de água até 70°C. Após o início do processo, ele quebrou,
acidentalmente, o termômetro e teve que utilizar um outro, graduado em Fahrenheit. Nessa escala, o
aquecimento deve parar em que valor de temperatura?
Dados: 0°C e 100°C correspondem, respectivamente, a 32°F e 212°F.
27. (UNESP) Três esferas maciças e de mesmo tamanho, de isopor (1), alumínio (2) e chumbo (3), são
depositadas num recipiente com água. A esfera 1 flutua, porque a massa específica do isopor é menor
que a da água, mas as outras duas vão ao fundo (veja figura a seguir) porque, embora a massa específica
do alumínio seja menor que a do chumbo, ambas são maiores que a massa específica da água.
Se as intensidades dos empuxos exercidos pela água nas esferas forem, respectivamente, E1, E2‚ e E3,
tem-se:
(A) E1 = E2 = E3.
(B) E1 < E2 < E3.
(C) E1 > E2 > E3.
(D) E1 < E2 = E3.
(E) E1 = E2 < E3.
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28. (Unitau) Um navio de 100 toneladas, após receber certa quantidade de sacos de café, de 60 kg cada,
passou a ter um volume submerso V = 160 m³. Quantas sacas de café entraram no navio se a densidade
da água é 1,0 g/cm³?
(A) 100
(B) 1000
(C) 600
(D) 60
(E) 6000
29. (UFRGS) Uma caixa de 500 N tem faces retangulares e suas arestas medem 1,0 m, 2,0 m e 3,0 m.
Qual a pressão que a caixa exerce quando apoiada com sua face menor sobre uma superfície horizontal?
(A) 100 N/m2
(B) 125 N/m2
(C) 167 N/m2
(D) 250 N/m2
(E) 500 N/m2
30. (UFRGS) Um copo cilíndrico de seção transversal interna igual a 20 cm2 está cheio com um líquido de
massa específica igual a 1,5 g/cm3 até a altura de 8 cm. Considerando a aceleração da gravidade igual a
10 m/s2, qual é, aproximadamente, a força peso do líquido contido no recipiente?
(A) 1,2 N
(B) 1,6 N
(C) 2,4 N
(D) 16 N
(E) 240 N
31. (Mackenzie-SP) Na escala termométrica X, ao nível do mar, a temperatura do gelo fundente é -30 ºX
e a temperatura de ebulição da água é 120 ºX. A temperatura na escala Celsius que corresponde a 0 ºX
é:
a) 15 ºC.
b) 20 ºC.
c) 25 ºC.
d) 28 ºC.
e) 30 ºC.
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32. (Fatec-SP) Certa escala termométrica adota os valores -20 ºE e 280 ºE, respectivamente, para os
pontos de fusão do gelo e ebulição da água, sob pressão de 1 atm. A fórmula de conversão entre essa
escala e a escala Celsius é
a)
E
=
C
+ 20.
b)
E
=
C
- 20.
c)
E
=3
C
- 20.
d)
E
=3
C
+ 20.
e)
E
=3
C.
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