instituto geremario dantas componente curricular: física

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INSTITUTO GEREMARIO DANTAS
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio
Fone: (21) 21087900 – Rio de Janeiro – RJ
www.igd.com.br
Aluno(a): ________________________________________________ 2º Ano: C21 Nº ___
Professora: Saionara Chagas
Data: ___/___/2016
COMPONENTE CURRICULAR: FÍSICA
EXERCÍCIOS DE RECUPERAÇÃO PARCIAL – 2016
Questão 1
Uma bola de pingue-pongue rola sobre uma mesa com velocidade constante de 2m/s. Após sair da mesa,
cai, atingindo o chão a uma distância de 0,80m dos pés da mesa. Adote g= 10 m/s², despreze a resistência
do ar e determine:
a) a altura da mesa.
b) o tempo gasto para atingir o solo.
Questão 2
(EFOA-MG) Um garoto caiu de um muro de 3,2m de altura. Determine a velocidade do corpo ao atingir
o solo. Adote g=10m/s2
Questão 3
A correnteza de um rio retilíneo e de margens paralelas tem velocidade de módulo 5,0 m/s em relação às
margens. Um barco sai de uma das margens em direção à outra com velocidade de 12 m/s em relação à
água, de modo que seu eixo fique sempre perpendicular à correnteza. Sabendo que a distância entre as
margens é de 48 m, calcule:
a) O módulo da velocidade do barco em relação às margens.
b) O tempo que o barco gasta para atingir a outra margem.
c) A distância percorrida pelo barco, rio abaixo.
d) A distância real percorrida pelo barco.
Questão 4
Os blocos A e B têm massas mA = 5,0 kg e mB = 2,0 kg e estão apoiados num plano horizontal
perfeitamente liso. Aplica-se ao corpo A a força horizontal F, de módulo 21N.
Quanto vale a força de contato entre os blocos A e B?
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Questão 5
No dispositivo da figura abaixo, o fio e a polia, tem massa desprezível.
Sendo mA = 0,5 kg e mB = 1,5 kg, determine: (Admita g = 10 m/s2)
a) A aceleração do Conjunto;
b) A Tração no Fio.
Questão 6
(UFPE) A figura mostra um bloco que escorrega, a partir do repouso, ao longo de um plano inclinado. Se
o atrito fosse eliminado, o bloco escorregaria na metade do tempo. Dê o valor do coeficiente de atrito
cinético, multiplicado por 100, entre o bloco e o plano. Dado: g = 10m/s2.
Questão7
(UFV) Uma corda de massa desprezível pode suportar uma força tensora máxima de 200N sem se
romper. Um garoto puxa, por meio desta corda esticada horizontalmente, uma caixa de 500N de peso ao
longo de piso horizontal. Sabendo que o coeficiente de atrito cinético entre a caixa e o piso é 0,20 e, além
disso, considerando a aceleração da gravidade igual a 10 m/s2, determine:
a) a massa da caixa;
b) a intensidade da força de atrito cinético entre a caixa e o piso;
c) a máxima aceleração que se pode imprimir à caixa.
Questão 8
(Mackenzie-SP_Adaptada) Numa cidade da Europa, no decorrer de um ano, a temperatura mais baixa no
inverno foi de 23 ºF e a mais alta no verão foi de 86 ºF. Qual é a medida da variação da temperatura, em
graus Celsius, ocorrida nesse período, naquela cidade?
Questão 9
(UFPB-Adaptada) Um poste de iluminação pública, feito de aço, tem um comprimento de 20,000 m
durante a madrugada, quando a temperatura é de 20 ºC. Ao meio-dia, sob a ação do sol, a temperatura do
poste se eleva para 50 ºC. Se o de coeficiente de dilatação térmica do aço vale 1,5 x 10 –5/ºC, então, qual
será o comprimento do poste, ao meio-dia?
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Questão 10
O gráfico representa a força resultante sobre um carrinho de supermercado de massa total 40 kg,
inicialmente em repouso. Determine a intensidade da força constante que produz o mesmo impulso que a
força representada no gráfico durante o intervalo de tempo de 0 a 25 s.
Questão 11
(UFR-RJ) Pela manhã, com temperatura de 10ºC, João encheu completamente o tanque de seu carro com
gasolina e pagou R$ 33,00. Logo após o abastecimento deixou o carro no mesmo local, só voltando para
buscá-lo mais tarde, quando a temperatura atingiu a marca de 30ºC. Sabendo-se que o combustível
extravasou, que o tanque dilatou e que a gasolina custou R$ 1,10 o litro, quanto João perdeu em dinheiro?
Dado: Coeficiente de dilatação térmica da gasolina igual a 1,1 × 10–3 ºC–1
Questão 12
(Unifor CE/Janeiro) Um caixote de massa 2,0kg, aberto em sua parte superior, desloca-se com velocidade
constante de 0,40m/s sobre um plano horizontal sem atrito. Começa, então, a chover intensamente na
vertical. Quando o caixote tiver armazenado 2,0kg de água, de quanto será a sua velocidade, em m/s?
Questão 13
Uma esfera de massa m1 = 3,0kg, movendo-se com velocidade constante v1 = 2,0m/s, colide frontal e
elasticamente com outra esfera de massa m2 = 1,0kg , inicialmente em repouso. Quais são as velocidades
das esferas, imediatamente após o choque?
Questão 14
O corpo da figura tem peso 80 N e está em equilíbrio suspenso por fios ideais. Calcule a intensidade das
forças de tração suportadas pelos fios AB e AC. Adote: cos 30o = 0,8 e sen 45o = cos 45o = 0,7
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Questão 15
A barra homogênea representada na figura abaixo tem 3,0 m de comprimento, pesa 600 N e está
equilibrada horizontalmente sobre dois apoios A e B. Determine a força de reação exercida pelos apoios
sobre a barra.
Questão 16
Um cubo de gelo flutua na superfície da água. Calcule a fração submersa do cubo. (dGELO = 0,9 g/cm³;
dAGUA = 1 g/cm³)
Questão 17
(Fatec-SP_Adaptada) Submerso em um lago, um mergulhador constata que a pressão absoluta no
medidor que se encontra no seu pulso corresponde a 1,6 x105 N/m2. Um barômetro indica a pressão
atmosférica local de 1,0 x105 N/m2. Considere a massa específica da água sendo 103 kg/m3 e a aceleração
da gravidade, 10 m/s2. Em relação à superfície, qual é a profundidade em que se encontra o mergulhador?
Questão 18
O tubo aberto em forma de U da figura contém dois líquidos não miscíveis, A e B, em equilíbrio. As
alturas das colunas de A e B, medidas em relação à linha de separação dos dois líquidos, valem 50cm e
80cm, respectivamente.
a) Sabendo que a massa específica de A é 2.103 kg/m3, determine a massa específica do líquido B.
b) Considerando g=9,8m/s2 e a pressão atmosférica igual a 1.105 N/m2, determine a pressão absoluta no
interior do tubo na altura da linha de separação dos dois líquidos.
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Questão 19
No macaco hidráulico representado na figura a seguir, sabe-se que as áreas das secções transversais dos
vasos verticais são A1 = 20cm² e A2 = 0,04 m². Qual é o peso máximo que o macaco pode levantar,
quando fazemos uma força de 50N em A1?
Questão 20
(FATEC-SP_Adaptada) Um frasco contém 20g de água a 0°C. Em seu interior é colocado um objeto de
50g de alumínio a 80°C. Os calores específicos da água e do alumínio são respectivamente 1,0cal/g°C e
0,10cal/g°C. Supondo não haver trocas de calor com o frasco e com o meio ambiente, qual é a
temperatura de equilíbrio desta mistura?
Questão 21
Temos 50 g de gelo a 0 oC. Que quantidade de calor devemos fornecer à massa de gelo para obter 50 g de
água a 10 oC?
Dados: calor específico da água = 1 cal/goC
calor latente de fusão do gelo = 80 cal/g
Questão 22
Um corpo, inicialmente sólido, de massa 80g, recebe o calor e sofre variação de temperatura conforme
indica o gráfico.
Pede-se:
a) a temperatura de fusão da substância.
b) o calor latente de fusão do corpo.
c) o calor específico do corpo no estado sólido.
d) o calor específico no estado líquido.
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Questão 23
(UFS Itabaiana) O diagrama de fases de certa substância é representado abaixo.
Marque V ou F para cada afirmativa abaixo:
( ) No ponto Q é possível encontrar a substância nos três estados físicos.
( ) Na região III a substância se encontra na fase sólida.
( ) Variando a pressão e/ou a temperatura, a substância pode passar da fase sólida diretamente para a
gasosa.
( ) Ocorre a sublimação quando a substância passa de uma região para outra delimitada pela linha MQ.
( ) Para a substância em análise o aumento de pressão favorece a fusão e a substância diminui de
volume ao se fundir.
Revise sempre suas respostas.
Professora Saionara Chagas.
GABARITO
1) A) 0,8m b) 0,4s
2) 8m/s
3) a) 13 m/s b) 4,0 s c) 20 m d) 52 m
4) 6N
5) A) 5m/s2 b) 7,5N|
6) 75
7) A) 50kg b) 100N c) 2 m/s2
8) 35ºC
9) 20, 009 m
10) 21N
11) R$0,73
12) 0,20
13) 1m/s e 3m/s
14) 70,2N e 61,5N
15) NA = 450 N e NB = 150 N
16) 90%
17) 6,0 m
18) a) 1250 Kg/m3; b) 109800N/m2
19) 103 N
20) 16ºC
21) 4500 cal
22) a) 200ºC
b) 2,5 cal/g
c) 0,012 cal/gºC
d) 0,037 cal/gºC
23) V F V F V
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