Ensino Médio - Unidade Parque Atheneu Professor (a): Aluno (a): Douglas Rezende Série: 3ª Data: ____/ ____/ 2016. LISTA DE FÍSICA II Orientações: - A lista deverá ser respondida na própria folha impressa ou em folha de papel almaço. - Caso seja respondida em folha de papel almaço deverá conter cabeçalho completo (Data, nome, disciplina, nome do professor e série). - As listas que não forem realizadas conforme orientações serão desconsideradas. 1) Um garoto, na sacada de seu apartamento, a 20 metros de altura, deixa cair um biscoito, quando tem então a ideia de medir o tempo de queda desse biscoito. Desprezando a resistência do ar e adotando g = 10m/s², determine o tempo gasto pelo corpo para chegar ao térreo. 2) Abandonando um corpo do alto de uma montanha de altura H, este corpo levará 9 segundos para atingir o solo. Considerando g = 10 m/s², calcule a altura da montanha. 3) (UFMG) Um gato consegue sair ileso de muitas quedas. Suponha que a maior velocidade com a qual ele possa atingir o solo sem se machucar seja de 8 m/s. Então, desprezando a resistência do ar, a altura máxima de queda, para que o gato nada sofra, deve ser: 4) Um móvel é atirado verticalmente para cima a partir do solo, com velocidade de 72 km/h. Determine: a) o tempo de subida; b) a altura máxima atingida; c) em t = 3 s, a altura e o sentido do movimento; d) o instante e a velocidade quando o móvel atinge o solo. 5) Um ponto material, lançado verticalmente para cima, atinge a altura de 20 m. Qual a velocidade de lançamento? Adote g = 10m/s² 6) Uma pulga pode dar saltos verticais de até 130 vezes sua própria altura. Para isto, ela imprime a seu corpo um impulso que resulta numa aceleração ascendente. Qual é a velocidade inicial necessária para a pulga alcançar uma altura de 0,2 m? adote g = 10m/s². 7) Um objeto é lançado verticalmente para cima de uma base com velocidade v = 30 m/s. Considerando a aceleração da gravidade g = 10 m/s2 e desprezando-se a resistência do ar, determine o tempo que o objeto leva para voltar à base da qual foi lançado. 8) Um corpo é lançado verticalmente para baixo com velocidade inicial de 15m/s. Sabendo-se que a altura inicial era de 130m, determine o instante em que o corpo se encontra a 80m do solo. Unid. Parque Atheneu (62) 3273 – 0040 – www.colegiointerativa.com.br – e-mail: [email protected] 9) (UNESP-adaptado) Conta-se que Isaac Newton estava sentado embaixo de uma macieira quando uma maçã caiu sobre sua cabeça e ele teve, assim, a intuição que o levou a descrever a lei da Gravitação Universal. Considerando que a altura da posição da maçã em relação à cabeça de Newton era de 5,0m, que a aceleração da gravidade local era g=10m/s2 e desprezando a resistência do ar, a velocidade da maçã no instante em que tocou a cabeça do cientista, em km/h, era: a) 10 b) 20 c) 15 d) 36 e) 72 10) Um certo frasco de vidro está completamente cheio, com 50 cm³ de mercúrio. O conjunto se encontra inicialmente a 28 °C. No caso, o coeficiente de dilatação médio do mercúrio igual a 180 × 10-6 °C -1 e o coeficiente de dilatação linear médio do vidro vale 9 × 10-6 °C -1 . Determine o volume de mercúrio extravasado quando a temperatura do conjunto se elevar para 48 °C. 11) Um frasco de vidro, cujo volume é 300 cm³ a 10 °C, está completamente cheio de um certo liquido. Quando se aquece o conjunto a uma temperatura de 140 °C, transbordam 2 cm³ do liquido. Sendo o coeficiente de dilatação volumétrica do frasco igual a 0,00027 °C -1, determinar: a) O coeficiente de dilatação volumétrica aparente do liquido b) O coeficiente de dilatação volumétrica real do liquido 12) Um recipiente contem 200 cm³ de mercúrio a 10 °C. Sabendo-se que os coeficientes de dilatação volumétrica do vidro e do mercúrio são respectivamente 0,00003 °C -1 e 0,00018 °C -1, determinar a dilatação real e a dilatação aparente do mercúrio, quando a temperatura se elevar em 110 °C 13) Um recipiente tem, a 0°C, a capacidade de 1000 cm³. Seu coeficiente de dilatação volumétrica é 25 × 10-6 °C -1 e ele está completamente cheio de glicerina. Aquecendo o recipiente a 100 °C, há um extravasamento de 50,5 cm³ de glicerina. Determine: a) O coeficiente de dilatação aparente da glicerina b) O coeficiente de dilatação real da glicerina 14) O coeficiente de dilatação linear do ferro é de 17 × 10-6 °C -1. De quanto deve aumentar a temperatura de um bloco de ferro para que seu volume aumente 1 %. 15) Um recipiente cujo volume é de 1000 cm³ a 0 °C contém 980 cm³ de um líquido à mesma temperatura. O conjunto é aquecido e, a partir de uma certa temperatura, o liquido começa a transbordar. Sabendo-se que o coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente vale 2 × 10-5 °C -1 -3 -1 e o do líquido vale 1 × 10 °C , qual é a temperatura em que ocorre o início do transbordamento do líquido? Boa Semana!!! Fique atento(a) ao prazo de devolução das listas!!! Unid. Parque Atheneu (62) 3273 – 0040 – www.colegiointerativa.com.br – e-mail: [email protected]