TC DE FÍSICA – 1º ANO – ENSINO MÉDIO Professor: Edney Melo

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TC DE FÍSICA – 1º ANO – ENSINO MÉDIO
Professor: Edney Melo
ALUNO(A):
Nº
TURMA:
TURNO:
DATA:
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/
COLÉGIO:
OSG 0733/11
01. Nas provas de longa e média distância do
atletismo, os corredores mantêm sua velocidade
constante durante a maior parte do tempo. A partir
dessa constatação, um estudante de física afirma
que, durante esse tempo, os atletas não gastam
energia porque a energia cinética deles não varia.
Essa afirmação é:
c) conseguirá ultrapassar metade do desnível, mas
não conseguirá vencê-lo totalmente.
d) não só conseguirá vencer o desnível, como ainda
lhe sobrarão pouco menos de 30J de energia
cinética.
e) não só conseguirá vencer o desnível, como ainda
lhe sobrarão mais de 30 J de energia cinética.
a) verdadeira, pois os corredores se mantêm em
movimento sem esforço, por inércia.
b) verdadeira do ponto de vista da física, mas falsa
do ponto de vista da biologia.
c) falsa, porque a energia cinética do atleta não tem
relação com o esforço muscular que ele desenvolve.
d) falsa, pois a energia cinética só se mantém
constante graças ao trabalho da força muscular do
atleta.
e) verdadeira, porque o trabalho da resultante das
forças que atuam sobre o atleta é nulo.
06. As conhecidas estrelas cadentes são na verdade
meteoritos (fragmentos de rocha extraterrestre) que,
atraídos pela força gravitacional da Terra, se
aquecem ao atravessar a atmosfera, produzindo o
seu brilho. Denotando a energia cinética por E C, a
energia potencial por EP e a energia térmica por Et, a
seqüência de transformações de energia envolvidas
desde o instante em que o meteorito atinge a
atmosfera são, nesta ordem:
02. Uma caixa de madeira, de massa 2,0 kg, movese numa superfície horizontal sem atrito, com
velocidade escalar constante de 10 m/s. Num dado
instante ela colide com outra caixa, de massa 3,0 kg,
que estava parada, passando a moverem-se juntas,
unidas por um encaixe. A velocidade do conjunto,
após a colisão, em m/s, vale:
a) 5,0.
b) 4,3.
c) 4,0.
d) 3,3.
a) EC → EP e EC → Et
b) EC → EP e EP → Et
c) EP → EC e EC → Et
d) EP → Et e Et → EC
e) Et → EP e Et → EC
07. Um patinador de massa m 2 = 80 kg, em repouso,
atira uma bola de massa m 1 = 2,0 kg para a frente
com energia cinética de 100 J. Imediatamente após
o lançamento, qual a velocidade do patinador em
m/s? (Despreze o atrito entre as rodas dos patins e o
solo.)
e) 2,8.
05. Para tentar vencer um desnível de 0,5m entre
duas calçadas planas e horizontais, mostradas na
figura, um garoto de 50kg, brincando com um skate
(de massa desprezível), impulsiona-se até adquirir
uma energia cinética de 300J.
Desprezando-se quaisquer atritos e considerando-se
g = 10m/s2, pode-se concluir que, com essa energia:
a) não conseguirá vencer sequer metade do
desnível.
b) conseguirá vencer somente metade do desnível.
a) 0,25
b) 0,50
c) 0,75
d) 1,00
e) 1,25
08. Se uma das rodas de um automóvel parado
permanecesse apoiada sobre o pé de uma pessoa,
muito provavelmente o pé seria esmagado;
entretanto, se o mesmo automóvel passasse em alta
velocidade sobre o pé da pessoa, provavelmente
não causaria dano. Analisando essa afirmação,
assinale a alternativa correta.
a) Em alta velocidade, provavelmente não causaria
dano, pois o carro se tornaria mais leve.
b) Em alta velocidade, provavelmente não causaria
dano, pois o impulso exercido sobre o pé com o
carro em movimento seria muito menor do que com
o carro parado.
c) Causaria dano ao pé com o carro parado, pois a
variação da quantidade de movimento seria muito
maior do que com o carro em movimento.
d) A afirmação está incorreta, pois sempre causaria
danos e de mesma proporção, pois a intensidade da
força exercida pelo carro nas duas situações é a
mesma.
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e) Causaria maior dano com o carro parado devido
ao fato de o atrito estático ser maior que o atrito
cinético.
09. Observe
representado:
o
"carrinho
de
água"
abaixo
Os pontos cardeais indicam a direção e os sentidos
para os quais o carrinho pode se deslocar. Desse
modo, enquanto o pistão se desloca para baixo,
comprimindo a água, um observador fixo à Terra vê
o carrinho na seguinte situação:
a) mover-se para oeste
b) mover-se para leste
c) permanecer em repouso
d) oscilar entre leste e oeste
e) o carrinho tenta se mover para baixo aumentando
a força normal sobre o piso.
Considerando os trechos entre os pontos A e B e
entre os pontos C e D, pode-se afirmar que:
a) entre A e B a área varrida pela linha que liga o
planeta ao Sol é maior do que aquela entre C e D.
b) caso as áreas sombreadas sejam iguais, o planeta
move-se com maior velocidade escalar no trecho
entre A e B.
c) caso as áreas sombreadas sejam iguais, o planeta
move-se com maior velocidade escalar no trecho
entre C e D.
d) caso as áreas sombreadas sejam iguais, o planeta
move-se com a mesma velocidade nos dois trechos.
e) caso as áreas sombreadas sejam iguais, o tempo
levado para o planeta ir de A até B é maior que entre
C e D.
10. Suponha que Ganimedes, uma das grandes luas
de Júpiter, efetua um movimento circular uniforme
em torno desse planeta. Então, a força que mantém
o satélite Ganimedes na trajetória circular está
dirigida:
a) para o centro do Sol.
b) para o centro de Júpiter.
c) para o centro da Terra.
d) para o centro de Ganimedes.
e) tangente à trajetória.
12. Leia a tirinha para responder à questão abaixo.
11. Analise o movimento de um planeta em diversos
pontos de sua trajetória em torno do Sol, conforme
aparece na figura.
A sensação de leveza sentida pela personagem no
segundo quadrinho, em contraste com a sensação
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de peso no primeiro quadrinho, quando na Terra,
deve-se ao fato de que:
a) corpos sobre a superfície lunar têm seus pesos e
suas massas reduzidas, uma vez que a atmosfera é
rarefeita.
b) se um corpo for levado ao espaço, seu peso e sua
massa assumem o menor valor possível, já que no
espaço há vácuo.
c) devido ao maior distanciamento da Terra, corpos
levados à superfície da Lua estão sujeitos a uma
menor atração gravitacional do planeta, o que lhes
confere menor peso.
d) a combinação entre a massa da Lua e seu raio
gera uma força atrativa sobre a personagem, menor
do que a equivalente força gerada pela Terra.
e) na Lua, ao contrário do que ocorre na Terra, a
ausência de ar inibe a inércia dos corpos,
diminuindo-lhes a massa.
13. A descoberta de planetas extrassolares tem sido
anunciada, com certa frequência, pelos meios de
comunicação. Numa dessas descobertas, o planeta
em questão foi estimado como tendo o triplo da
massa e o dobro do diâmetro da Terra.
Considerando a aceleração da gravidade na
superfície da Terra como g, assinale a alternativa
correta para a aceleração na superfície do planeta
em termos de g da Terra.
a) 3/4 g
b) 2 g
c) 3 g
d) 4/3 g
e) 1/2 g
14. Os lançamentos de satélites, as imagens obtidas
do universo por telescópio, o envio de sondas a
Marte, entre outros, são fatos que tendem a
popularizar os conceitos sobre a Lei da Gravitação
Universal. Com base nestes conhecimentos,
assinale a proposição correta:
a) A força de atração gravitacional deve existir não
apenas entre o Sol e os planetas, ou entre a Terra e
a Lua, mas deve se manifestar entre todos os corpos
materiais do universo.
b) A constante gravitacional seria diferente, se fosse
medida em outro planeta.
c) Um corpo, afastando-se da superfície terrestre, ao
atingir uma posição fora da atmosfera, deixa de ser
atraído pela Terra.
d) Um newton de arroz, tanto no polo sul quanto no
equador terrestre, contém a mesma quantidade de
arroz.
e) O peso de um corpo independe do local onde ele
se encontra.
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