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São Paulo, _____/_____/2015. Trabalho NOME: N.º 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/s 2 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. STELLA RODRIGUES – Sistema Anglo de Ensino – 32 anos de história, sucesso, dedicação e qualidade

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São Paulo, _____/_____/2015.Trabalho

NOME: N.ºPROFESSOR: Márcio César da Rocha A A ANO: 2º MédioDISCIPLINA: 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 ADOTEg = 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.

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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 pedrac) a sua energia cinéticad) a sua energia mecânicae) 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/s2 e o atrito com o ar, desprezível. Qual a sua energia cinética quando se encontra a 10 m do chão?a) 60Jb) 98 Jc) 148 Jd) 198 Je) 246 J

6. (UFRGS) Á medida que uma bola cai livremente no campo gravitacional terrestre, diminuia) o módulo da velocidadeb) o módulo da aceleraçãoc) o módulo da quantidade de movimento lineard) a energia cinéticae) 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 mc) 3,4 md) 3,0 me) 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) zerob) 5c) 10d) 15e) 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.

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 EB – EA ........ do ........ entre os pontos A e B.a) dissipativas – depende – caminhob) dissipativas – depende – deslocamentoc) dissipativas – independe – caminhod) conservativas – independe – caminhoe) conservativas – depende – deslocamento

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20m

v=5m/s

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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 deA) 4,00B) 4,50C) 5,00D) 5,50E) 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 aA) 1/4B) 1/2C) 1D) 3/4E) 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.

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:STELLA RODRIGUES – Sistema Anglo de Ensino – 32 anos de história, sucesso, dedicação e qualidade

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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/sb) vB=10 m/sc) vB=20 m/sd) vB=0,5 m/se) 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/sb) v ≈ 28 m/sc) v ≈ 41 m/sd) v ≈ 5,61 m/se) v ≈ 14,1 m/s

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.STELLA RODRIGUES – Sistema Anglo de Ensino – 32 anos de história, sucesso, dedicação e qualidade

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a) v = 50 m/sb) v = 40 m/sc) v = 32 m/sd) v = 20 m/se) 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.

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) 1000STELLA RODRIGUES – Sistema Anglo de Ensino – 32 anos de história, sucesso, dedicação e qualidade

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(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 cm 2 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.

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

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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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