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Força gravitacional existe a partir da existência da interação entre dois corpos. É essa força que torna os satélites capazes de orbitem ao redor da terra, e os planetas em torno do Sol.
Considere a expressão da força de gravitação. A partir dessas informações e do conteúdo estudado sobre análise dimensional, pode-se afirmar que a dimensão da constante de gravitação G é:
[L] [M]–1 [T]2.
[L]3 [M]–1 [T]–2.
[L]2 [M]–1 [T]–1.
[L]3 [M]–2 [T]–2.
[L]3 [M] [T]–2.

Em todas as medidas corretas, o primeiro algarismo correto e o primeiro duvidoso são chamados de algarismos significativos. Esses algarismos são importantes para as unidades de medidas, garantindo que essas possam ser corretamente interpretadas.
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre sistemas de unidades, pode-se afirmar que os algarismos significativos:
são todos aqueles contados, da esquerda para a direita, a partir do primeiro algarismo, diferente de zero.
são algarismos que fazem parte do enunciado do problema.
são números apenas até a casa decimal, independente do instrumento.
são algarismos de aproximação.
são todos os algarismos da leitura até o último número.

Um correto procedimento de leitura de medidas é realizado compreendendo ensaios, conjuntos de operações, marcações, entre outros cuidados necessários, com a intenção de se preservar o melhor conjunto de resultados possível.
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre a teoria dos erros, pode-se afirmar que os procedimentos corretos a serem adotado, a fim de se preservar confiabilidade de resultados em instrumentos de medidas, são:
aferição/calibração.
obturação/calibração.
validação/aferição.
perícia técnica/validação.
queima de instrumentos/obturação.

A distância da Terra até a Lua é de aproximadamente 384.400 km. A distância da Terra à Lua, por exemplo, é medida com o auxílio de um raio laser. Um poderoso feixe de luz é apontado para nosso satélite e se reflete num espelho colocado lá em uma das missões Apollo.
Considerando o trecho acima e o conteúdo estudado sobre unidades de medida, pode-se afirmar que a alternativa que representa 384.400 km, em metros, é:
3.844.
384,4.
384.400.000.
384.400.
3.844.000.

Em 1960, o sistema métrico decimal foi substituído pelo Sistema Internacional de Unidades (SI), que, atualmente, é utilizado por cientistas de todo o mundo, tendo sido adotado pelo Brasil em 1962. Desde então, todos os trabalhos científicos publicados são relacionados ao Sistema Internacional de Medidas, a fim de facilitar a compreensão de leituras e dados estatísticos.
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre análise dimensional, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s).
I. ( ) De acordo com a unidade de grandeza de base, podemos afirmar que MLT -2 representa o peso – newton.
II. ( ) De acordo com a unidade de grandeza de base, podemos afirmar que ML-1T-2 representa a pressão – pascal.
III. ( ) De acordo com a unidade de grandeza de base, podemos afirmar que M-1L2T-2 representa a energia – joule.
IV. ( ) De acordo com a unidade de grandeza de base, podemos afirmar que ML2T-3 representa a tensão elétrica – Volt.
Incorreta: V, V, F, F.
F, F, V, V.
V, F, V, F.
F, V, F, V.
V, V, F, V.

Notação científica, é também denominada forma exponencial, e é uma forma de escrever números que acomodam valores demasiadamente grandes ou pequenos para serem escritos de forma convencional.
Considere que o volume de um monumento é dado por V = (1/3). B. H, sendo B a área de sua base e H a sua altura. Se a base desse monumento é um quadrado de lado L = 2,7cm, e a sua altura H é igual a 7,40cm, tendo em mente que a fração 1/3 não deve ser considerada na aproximação dos algarismos significativos no resultado final, o volume desse monumento, em m3, é de:
6,7 x 10-6.
1,8 x 10-5.
1,79820 x 10-5.
6,7 x 10-6.
Incorreta: 5,4 x 10-5.

Grandezas físicas são propriedades mensuráveis em um fenômeno, corpo ou substância. As grandezas podem ser vetoriais ou escalares. Grandeza escalar é aquela que precisa somente de um valor numérico e uma unidade, e grandezas derivadas são unidades advindas de grandezas escalares.
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre sistema de unidades, pode-se afirmar que são classificadas como grandezas derivadas as unidades de:
força, velocidade, aceleração centrípeta e tempo.
peso, força, aceleração e distância.
energia, massa, peso e tempo.
Incorreta: coeficiente de atrito, distância e força.
força, velocidade, aceleração e trabalho.

Todo equipamento de leitura apresenta possibilidade de erros, sejam eles por falta de calibração, transporte, movimentação, falta de zelo do operador, entre outros. Erros podem ocorrer por questões não controladas e podem ser sistemáticos, dependendo do procedimento a ser adotado.
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre a teoria dos erros, assinale a alternativa que indica fontes de erros de medição:
Equipamentos antigos e desvio padrão amostral.
Procedimento padrão e aferição de instrumentos.
Procedimentos incorretos e condições ambientais não observadas.
Desvio padrão amostral e condições ambientais.
Desvio padrão e certificação de análise de medidas.

As grandezas derivadas são aquelas que possuem origem através de uma relação matemática das grandezas de base. Elas podem ser medidas pelo uso de unidades derivadas, definidas como produtos de potências de unidades de base.
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre sistema de unidades, a alternativa que corresponde à marcação exata das unidades de grandezas derivadas é:
campo magnético – A/m e kg.
densidade de corrente e segundo.
velocidade – m/s e Aceleração.
segundo e metro.
aceleração e metro.

O Universo tem 13,7 bilhões de anos, com uma margem de erro de 0,2 bilhão para mais ou para menos. Dito assim, parece simples, mas, para chegar a esse valor, os cientistas estudaram por muito tempo e realizaram muito cálculos.
Considerando essas informações e o conteúdo estudado, pode-se afirmar que a ordem de grandeza da idade do universo, em horas, é de:
1018.
Incorreta: 1014.
1016.
1012.
1010.

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Questões resolvidas

Força gravitacional existe a partir da existência da interação entre dois corpos. É essa força que torna os satélites capazes de orbitem ao redor da terra, e os planetas em torno do Sol.
Considere a expressão da força de gravitação. A partir dessas informações e do conteúdo estudado sobre análise dimensional, pode-se afirmar que a dimensão da constante de gravitação G é:
[L] [M]–1 [T]2.
[L]3 [M]–1 [T]–2.
[L]2 [M]–1 [T]–1.
[L]3 [M]–2 [T]–2.
[L]3 [M] [T]–2.

Em todas as medidas corretas, o primeiro algarismo correto e o primeiro duvidoso são chamados de algarismos significativos. Esses algarismos são importantes para as unidades de medidas, garantindo que essas possam ser corretamente interpretadas.
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre sistemas de unidades, pode-se afirmar que os algarismos significativos:
são todos aqueles contados, da esquerda para a direita, a partir do primeiro algarismo, diferente de zero.
são algarismos que fazem parte do enunciado do problema.
são números apenas até a casa decimal, independente do instrumento.
são algarismos de aproximação.
são todos os algarismos da leitura até o último número.

Um correto procedimento de leitura de medidas é realizado compreendendo ensaios, conjuntos de operações, marcações, entre outros cuidados necessários, com a intenção de se preservar o melhor conjunto de resultados possível.
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre a teoria dos erros, pode-se afirmar que os procedimentos corretos a serem adotado, a fim de se preservar confiabilidade de resultados em instrumentos de medidas, são:
aferição/calibração.
obturação/calibração.
validação/aferição.
perícia técnica/validação.
queima de instrumentos/obturação.

A distância da Terra até a Lua é de aproximadamente 384.400 km. A distância da Terra à Lua, por exemplo, é medida com o auxílio de um raio laser. Um poderoso feixe de luz é apontado para nosso satélite e se reflete num espelho colocado lá em uma das missões Apollo.
Considerando o trecho acima e o conteúdo estudado sobre unidades de medida, pode-se afirmar que a alternativa que representa 384.400 km, em metros, é:
3.844.
384,4.
384.400.000.
384.400.
3.844.000.

Em 1960, o sistema métrico decimal foi substituído pelo Sistema Internacional de Unidades (SI), que, atualmente, é utilizado por cientistas de todo o mundo, tendo sido adotado pelo Brasil em 1962. Desde então, todos os trabalhos científicos publicados são relacionados ao Sistema Internacional de Medidas, a fim de facilitar a compreensão de leituras e dados estatísticos.
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre análise dimensional, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s).
I. ( ) De acordo com a unidade de grandeza de base, podemos afirmar que MLT -2 representa o peso – newton.
II. ( ) De acordo com a unidade de grandeza de base, podemos afirmar que ML-1T-2 representa a pressão – pascal.
III. ( ) De acordo com a unidade de grandeza de base, podemos afirmar que M-1L2T-2 representa a energia – joule.
IV. ( ) De acordo com a unidade de grandeza de base, podemos afirmar que ML2T-3 representa a tensão elétrica – Volt.
Incorreta: V, V, F, F.
F, F, V, V.
V, F, V, F.
F, V, F, V.
V, V, F, V.

Notação científica, é também denominada forma exponencial, e é uma forma de escrever números que acomodam valores demasiadamente grandes ou pequenos para serem escritos de forma convencional.
Considere que o volume de um monumento é dado por V = (1/3). B. H, sendo B a área de sua base e H a sua altura. Se a base desse monumento é um quadrado de lado L = 2,7cm, e a sua altura H é igual a 7,40cm, tendo em mente que a fração 1/3 não deve ser considerada na aproximação dos algarismos significativos no resultado final, o volume desse monumento, em m3, é de:
6,7 x 10-6.
1,8 x 10-5.
1,79820 x 10-5.
6,7 x 10-6.
Incorreta: 5,4 x 10-5.

Grandezas físicas são propriedades mensuráveis em um fenômeno, corpo ou substância. As grandezas podem ser vetoriais ou escalares. Grandeza escalar é aquela que precisa somente de um valor numérico e uma unidade, e grandezas derivadas são unidades advindas de grandezas escalares.
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre sistema de unidades, pode-se afirmar que são classificadas como grandezas derivadas as unidades de:
força, velocidade, aceleração centrípeta e tempo.
peso, força, aceleração e distância.
energia, massa, peso e tempo.
Incorreta: coeficiente de atrito, distância e força.
força, velocidade, aceleração e trabalho.

Todo equipamento de leitura apresenta possibilidade de erros, sejam eles por falta de calibração, transporte, movimentação, falta de zelo do operador, entre outros. Erros podem ocorrer por questões não controladas e podem ser sistemáticos, dependendo do procedimento a ser adotado.
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre a teoria dos erros, assinale a alternativa que indica fontes de erros de medição:
Equipamentos antigos e desvio padrão amostral.
Procedimento padrão e aferição de instrumentos.
Procedimentos incorretos e condições ambientais não observadas.
Desvio padrão amostral e condições ambientais.
Desvio padrão e certificação de análise de medidas.

As grandezas derivadas são aquelas que possuem origem através de uma relação matemática das grandezas de base. Elas podem ser medidas pelo uso de unidades derivadas, definidas como produtos de potências de unidades de base.
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre sistema de unidades, a alternativa que corresponde à marcação exata das unidades de grandezas derivadas é:
campo magnético – A/m e kg.
densidade de corrente e segundo.
velocidade – m/s e Aceleração.
segundo e metro.
aceleração e metro.

O Universo tem 13,7 bilhões de anos, com uma margem de erro de 0,2 bilhão para mais ou para menos. Dito assim, parece simples, mas, para chegar a esse valor, os cientistas estudaram por muito tempo e realizaram muito cálculos.
Considerando essas informações e o conteúdo estudado, pode-se afirmar que a ordem de grandeza da idade do universo, em horas, é de:
1018.
Incorreta: 1014.
1016.
1012.
1010.

Prévia do material em texto

Conteúdo do exercício 
1. Pergunta 1 
/1 
Força gravitacional existe a partir da existência da interação entre dois corpos. É essa força que torna 
os satélites capazes de orbitem ao redor da terra, e os planetas em torno do Sol. 
Considere a expressão da força de gravitação . A partir dessas informações e do conteúdo 
estudado sobre análise dimensional, pode-se afirmar que a dimensão da constante de gravitação G é: 
Ocultar opções de resposta 
1. 
[L] [M]–1 [T]2. 
2. 
[L]3 [M]–1 [T]–2. 
Resposta correta 
3. 
[L]2 [M]–1 [T]–1. 
4. 
[L]3 [M]–2 [T]–2. 
5. 
[L]3 [M] [T]–2. 
2. Pergunta 2 
/1 
Em todas as medidas corretas, o primeiro algarismo correto e o primeiro duvidoso são chamados de 
algarismos significativos. Esses algarismos são importantes para as unidades de medidas, garantindo 
que essas possam ser corretamente interpretadas. 
 
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre sistemas de unidades, pode-se afirmar 
que os algarismos significativos: 
Ocultar opções de resposta 
1. 
são todos aqueles contados, da esquerda para a direita, a partir do primeiro algarismo, 
diferente de zero 
Resposta correta 
2. 
são algarismos que fazem parte do enunciado do problema. 
3. 
são números apenas até a casa decimal, independente do instrumento. 
4. 
são algarismos de aproximação. 
5. 
são todos os algarismos da leitura até o último número. 
3. Pergunta 3 
/1 
Um correto procedimento de leitura de medidas é realizado compreendendo ensaios, conjuntos de 
operações, marcações, entre outros cuidados necessários, com a intenção de se preservar o melhor 
conjunto de resultados possível. 
 
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre a teoria dos erros, pode-se afirmar que 
os procedimentos corretos a serem adotado, a fim de se preservar confiabilidade de resultados em 
instrumentos de medidas, são: 
Ocultar opções de resposta 
1. 
aferição/calibração. 
Resposta correta 
2. 
obturação/calibração. 
3. 
validação/aferição. 
4. 
perícia técnica/validação. 
5. 
queima de instrumentos/obturação. 
4. Pergunta 4 
/1 
“A distância da Terra até a Lua é de aproximadamente 384.400 km. A distância da Terra à Lua, por 
exemplo, é medida com o auxílio de um raio laser. Um poderoso feixe de luz é apontado para nosso 
satélite e se reflete num espelho colocado lá em uma das missões Apollo.” 
Fonte: ARAÚJO, Tarso. Como se mede a distância entre a Terra e outros astros?. abr. 2011. 
Disponível em: <https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-se-mede-a-distancia-entre-a-terra-
e-outros-astros/>. Acesso em: 24 jan. 2020. 
 
Considerando o trecho acima e o conteúdo estudado sobre unidades de medida, pode-se afirmar que 
a alternativa que representa 384.400 km, em metros, é: 
Ocultar opções de resposta 
1. 
384.400. 
2. 
384,4. 
3. 
384.400.000. 
Resposta correta 
4. 
3.844.000. 
5. 
3.844. 
5. Pergunta 5 
/1 
Em 1960, o sistema métrico decimal foi substituído pelo Sistema Internacional de Unidades (SI), 
que, atualmente, é utilizado por cientistas de todo o mundo, tendo sido adotado pelo Brasil em 1962. 
Desde então, todos os trabalhos científicos publicados são relacionados ao Sistema Internacional de 
Medidas, a fim de facilitar a compreensão de leituras e dados estatísticos. 
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre análise dimensional, analise as 
afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). 
I. ( ) De acordo com a unidade de grandeza de base, podemos afirmar que MLT -2 representa o peso – 
newton. 
II. ( ) De acordo com a unidade de grandeza de base, podemos afirmar que ML-1T-2 representa a 
pressão – pascal. 
III. ( ) De acordo com a unidade de grandeza de base, podemos afirmar que M-1L2T-2 representa a 
energia – joule. 
IV. ( ) De acordo com a unidade de grandeza de base, podemos afirmar que ML2T-3 representa a 
tensão elétrica – Volt. 
Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
Ocultar opções de resposta 
1. Incorreta: 
V, V, F, F. 
2. 
F, F, V, V. 
3. 
V, F, V, F. 
4. 
F, V, F, V. 
5. 
V, V, F, V. 
Resposta correta 
6. Pergunta 6 
/1 
Notação científica, é também denominada forma exponencial, e é uma forma de escrever números 
que acomodam valores demasiadamente grandes ou pequenos para serem escritos de forma 
convencional. 
 
Considere que o volume de um monumento é dado por V = (1/3). B. H, sendo B a área de sua base e 
H a sua altura. Se a base desse monumento é um quadrado de lado L = 2,7cm, e a sua altura H é 
igual a 7,40cm, tendo em mente que a fração 1/3 não deve ser considerada na aproximação dos 
algarismos significativos no resultado final, o volume desse monumento, em m3, é de: 
Ocultar opções de resposta 
1. 
6,7 x 10-6. 
2. 
1,8 x 10-5 
Resposta correta 
3. 
1,79820 x 10-5. 
4. 
6,7 x 10-6 
5. Incorreta: 
5,4 x 10-5. 
7. Pergunta 7 
/1 
Grandezas físicas são propriedades mensuráveis em um fenômeno, corpo ou substância. As 
grandezas podem ser vetoriais ou escalares. Grandeza escalar é aquela que precisa somente de um 
valor numérico e uma unidade, e grandezas derivadas são unidades advindas de grandezas escalares. 
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre sistema de unidades, pode-se afirmar 
que são classificadas como grandezas derivadas as unidades de: 
Ocultar opções de resposta 
1. 
força, velocidade, aceleração centrípeta e tempo. 
2. 
peso, força, aceleração e distância. 
3. 
energia, massa, peso e tempo. 
4. Incorreta: 
coeficiente de atrito, distância e força. 
5. 
força, velocidade, aceleração e trabalho. 
Resposta correta 
8. Pergunta 8 
/1 
Todo equipamento de leitura apresenta possibilidade de erros, sejam eles por falta de calibração, 
transporte, movimentação, falta de zelo do operador, entre outros. Erros podem ocorrer por questões 
não controladas e podem ser sistemáticos, dependendo do procedimento a ser adotado. 
 
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre a teoria dos erros, assinale a 
alternativa que indica fontes de erros de medição: 
Ocultar opções de resposta 
1. 
Procedimentos incorretos e condições ambientais não observadas. 
Resposta correta 
2. 
Procedimento padrão e aferição de instrumentos. 
3. 
Equipamentos antigos e desvio padrão amostral. 
4. 
Desvio padrão amostral e condições ambientais. 
5. 
Desvio padrão e certificação de análise de medidas. 
9. Pergunta 9 
/1 
As grandezas derivadas são aquelas que possuem origem através de uma relação matemática das 
grandezas de base. Elas podem ser medidas pelo uso de unidades derivadas, definidas como produtos 
de potências de unidades de base. 
 
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre sistema de unidades, a alternativa que 
corresponde à marcação exata das unidades de grandezas derivadas é: 
Ocultar opções de resposta 
1. 
campo magnético – A/m e kg. 
2. 
densidade de corrente e segundo. 
3. 
velocidade – m/s e Aceleração . 
Resposta correta 
4. 
segundo e metro. 
5. 
aceleração e metro. 
10. Pergunta 10 
/1 
Leia o trecho a seguir: 
 
“O Universo tem 13,7 bilhões de anos, com uma margem de erro de 0,2 bilhão para mais ou para 
menos. Dito assim, parece simples, mas, para chegar a esse valor, os cientistas estudaram por muito 
tempo e realizaram muito cálculos.” 
Fonte: CORDEIRO, T. Qual a idade do Universo?. Superinteressante. 2016. Disponível em: 
<https://super.abril.com.br/ciencia/qual-e-a-idade-do-universo/>. Acesso em: 24 jan. 2020. 
 
Considerando essas informações e o conteúdo estudado, pode-se afirmar que a ordem de grandeza da 
idade do universo, em horas, é de: 
Ocultar opções de resposta 
1. 
1018 
2. Incorreta: 
1014 
3. 
1016 
4. 
1012 
5. 
1010 
Resposta correta

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