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Trabalho avaliativo - 1ºano- 3º bimestre

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Davi Cabral

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Ferramentas de estudo

Questões resolvidas

A energia potencial elástica armazenada em uma mola é de 320 J e tem a constante elástica de 40 N/m. Qual é a deformação sofrida dessa mola?

Num parque de diversões, um carrinho de massa 200 kg é empurrado e parte de um ponto A de uma pista, contida num plano vertical, com velocidade 6,0 m/s. O ponto A está a 10 m do solo, adotado como referência para cálculo de energia potencial, B está a 6,0 m de altura e C está no nível do solo. Adote g= 10 m/s2, determine:
a) a energia cinética e a energia potencial em A; b) a energia cinética e a energia potencial em B; c) A velocidade em C.

Uma criança abandona um objeto do alto de um apartamento de um prédio residencial. Ao chegar ao solo a velocidade do objeto era de 72 Km/h. Admitindo o valor da gravidade como 10 m/s2 e desprezando as forças de resistência do ar, determine a altura do lançamento do objeto.

Assinale V para a(s) afirmativa(s) verdadeira(s) e F para a(s) afirmativa(s) falsa(s)
( ) Denomina-se energia cinética a energia que um corpo possui, por este estar em movimento.
( ) Pode-se denominar de energia potencial gravitacional a energia que um corpo possui por se situar a uma certa altura acima da superfície terrestre.
( ) A energia total de um corpo é conservada, mesmo com a ocorrência de atrito.
( ) A energia total do Universo é sempre constante, podendo ser transformada de uma forma para outra; entretanto, não pode ser criada, nem destruída.
( ) Quando um corpo possui energia cinética, ele é capaz de realizar trabalho.

(ESPM-SP) Uma bola e um carrinho têm a mesma massa, mas a bola tem o dobro da velocidade do carrinho. Comparando a energia cinética do carrinho com a energia cinética da bola, esta é:
a) quatro vezes maior que a do carrinho
b) 60% maior que a do carrinho
c) 40% maior que a do carrinho
d) igual à do carrinho
e) metade da do carrinho

Um carrinho de massa 2 kg move-se com velocidade 6 m/s sobre um plano horizontal. Qual é a energia cinética do carrinho?

O gráfico a seguir mostra a variação da intensidade da força aplicada num corpo de massa 3 kg, em função do deslocamento: Considere que a força é paralela ao deslocamento e determine o trabalho realizado pela força da posição inicial (0 m) até a posição de 10 m.

Na situação descrita a seguir, uma esfera de massa 4,0 kg é abandonada em repouso. Ela percorre a rampa, passando pelo trecho horizontal com velocidade 10 m/s. Qual é a altura em que a esfera é abandonada?

Uma esfera de massa 8 kg está inicialmente presa por um agente externo a uma altura 12 m de uma rampa, cujo atrito é desprezível. Na outra extremidade da rampa, encontra-se uma mola de constante elástica 12000 N/m, como ilustrado na figura. Uma vez retirado o agente externo, a esfera escorrega até atingir a mola. Sabendo que a aceleração da gravidade é 10 m/s2, qual é a máxima elongação sofrida pela mola?

Um móvel de massa 100 kg, inicialmente em repouso, move-se sob a ação de uma força resultante, constante, de intensidade 200 N durante 5 s. A energia cinética adquirida pelo móvel, no instante t= 5 s, em joule, será de quantos?

Considere um bloco de massa m ligado a uma mola de constante elástica k = 40 N/m, como mostrado na figura a seguir. O bloco encontra-se parado na posição x = 4,0 m. A posição de equilíbrio da mola é x = 0. O gráfico indica como o módulo da força elástica da mola varia com a posição x do bloco.
O trabalho realizado pela força elástica para levar o bloco da posição x= 4,0 m até a posição x = 2,0 m, em joules, vale:
a) 120
b) 80
c) 240
d) 160
d) -80

Suponha que motor de um automóvel, de massa igual a 1 000 kg, seja capaz de produzir uma potência de 120 kW. Supondo que o rendimento do motor seja de 20 %, desprezando a resistência do ar, em quanto tempo esse automóvel vai de 0 a 108 km/h?

O trabalho de uma força constante, de intensidade 100 N, que atua sobre um corpo que sofre um deslocamento de 5,0 m, qualquer que seja a orientação da força e do deslocamento:
a) é sempre igual a 500 joules.
b) é sempre positivo.
c) pode ser negativo.
d) nunca é nulo.
e) tem o valor mínimo de 500 joules.

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Questões resolvidas

A energia potencial elástica armazenada em uma mola é de 320 J e tem a constante elástica de 40 N/m. Qual é a deformação sofrida dessa mola?

Num parque de diversões, um carrinho de massa 200 kg é empurrado e parte de um ponto A de uma pista, contida num plano vertical, com velocidade 6,0 m/s. O ponto A está a 10 m do solo, adotado como referência para cálculo de energia potencial, B está a 6,0 m de altura e C está no nível do solo. Adote g= 10 m/s2, determine:
a) a energia cinética e a energia potencial em A; b) a energia cinética e a energia potencial em B; c) A velocidade em C.

Uma criança abandona um objeto do alto de um apartamento de um prédio residencial. Ao chegar ao solo a velocidade do objeto era de 72 Km/h. Admitindo o valor da gravidade como 10 m/s2 e desprezando as forças de resistência do ar, determine a altura do lançamento do objeto.

Assinale V para a(s) afirmativa(s) verdadeira(s) e F para a(s) afirmativa(s) falsa(s)
( ) Denomina-se energia cinética a energia que um corpo possui, por este estar em movimento.
( ) Pode-se denominar de energia potencial gravitacional a energia que um corpo possui por se situar a uma certa altura acima da superfície terrestre.
( ) A energia total de um corpo é conservada, mesmo com a ocorrência de atrito.
( ) A energia total do Universo é sempre constante, podendo ser transformada de uma forma para outra; entretanto, não pode ser criada, nem destruída.
( ) Quando um corpo possui energia cinética, ele é capaz de realizar trabalho.

(ESPM-SP) Uma bola e um carrinho têm a mesma massa, mas a bola tem o dobro da velocidade do carrinho. Comparando a energia cinética do carrinho com a energia cinética da bola, esta é:
a) quatro vezes maior que a do carrinho
b) 60% maior que a do carrinho
c) 40% maior que a do carrinho
d) igual à do carrinho
e) metade da do carrinho

Um carrinho de massa 2 kg move-se com velocidade 6 m/s sobre um plano horizontal. Qual é a energia cinética do carrinho?

O gráfico a seguir mostra a variação da intensidade da força aplicada num corpo de massa 3 kg, em função do deslocamento: Considere que a força é paralela ao deslocamento e determine o trabalho realizado pela força da posição inicial (0 m) até a posição de 10 m.

Na situação descrita a seguir, uma esfera de massa 4,0 kg é abandonada em repouso. Ela percorre a rampa, passando pelo trecho horizontal com velocidade 10 m/s. Qual é a altura em que a esfera é abandonada?

Uma esfera de massa 8 kg está inicialmente presa por um agente externo a uma altura 12 m de uma rampa, cujo atrito é desprezível. Na outra extremidade da rampa, encontra-se uma mola de constante elástica 12000 N/m, como ilustrado na figura. Uma vez retirado o agente externo, a esfera escorrega até atingir a mola. Sabendo que a aceleração da gravidade é 10 m/s2, qual é a máxima elongação sofrida pela mola?

Um móvel de massa 100 kg, inicialmente em repouso, move-se sob a ação de uma força resultante, constante, de intensidade 200 N durante 5 s. A energia cinética adquirida pelo móvel, no instante t= 5 s, em joule, será de quantos?

Considere um bloco de massa m ligado a uma mola de constante elástica k = 40 N/m, como mostrado na figura a seguir. O bloco encontra-se parado na posição x = 4,0 m. A posição de equilíbrio da mola é x = 0. O gráfico indica como o módulo da força elástica da mola varia com a posição x do bloco.
O trabalho realizado pela força elástica para levar o bloco da posição x= 4,0 m até a posição x = 2,0 m, em joules, vale:
a) 120
b) 80
c) 240
d) 160
d) -80

Suponha que motor de um automóvel, de massa igual a 1 000 kg, seja capaz de produzir uma potência de 120 kW. Supondo que o rendimento do motor seja de 20 %, desprezando a resistência do ar, em quanto tempo esse automóvel vai de 0 a 108 km/h?

O trabalho de uma força constante, de intensidade 100 N, que atua sobre um corpo que sofre um deslocamento de 5,0 m, qualquer que seja a orientação da força e do deslocamento:
a) é sempre igual a 500 joules.
b) é sempre positivo.
c) pode ser negativo.
d) nunca é nulo.
e) tem o valor mínimo de 500 joules.

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Trabalho avaliativo
1- A energia potencial elástica armazenada em uma mola é de 320 J e tem a constante
elástica de 40 N/m. Qual é a deformação sofrida dessa mola?
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2.Num parque de diversões, um carrinho de massa 200 kg é empurrado e parte de um
ponto A de uma pista, contida num plano vertical, com velocidade 6,0 m/s.
O ponto A está a 10 m do solo, adotado como referência para cálculo de energia potencial,
B está a 6,0 m de altura e C está no nível do solo. Adote g= 10 m/s2, determine:
a) a energia cinética e a energia potencial em A;
b) a energia cinética e a energia potencial em B;
c) A velocidade em C.
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3. Uma criança abandona um objeto do alto de um apartamento de um prédio residencial.
Ao chegar ao solo a velocidade do objeto era de 72 km/h. Admitindo o valor da gravidade
como 10 m/s2 e desprezando as forças de resistência do ar, determine a altura do
lançamento do objeto.
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4. Assinale V para a(s) afirmativa(s) verdadeira(s) e F para a(s) afirmativa(s) falsa(s)
( ) Denomina-se energia cinética a energia que um corpo possui, por este estar em
movimento.
ATIVIDADE DE FÍSICA – 3º BIMESTRE
PROFESSOR: Thiago Gaspar Alves TURMA: 1000
Aluno(a): Unidade São de Pedro da
Aldeia
( ) Pode-se denominar de energia potencial gravitacional a energia que um corpo possui
por se situar a uma certa altura acima da superfície terrestre.
( ) A energia total de um corpo é conservada, mesmo com a ocorrência de atrito.
( ) A energia total do Universo é sempre constante, podendo ser transformada de uma
forma para outra; entretanto, não pode ser criada, nem destruída.
( ) Quando um corpo possui energia cinética, ele é capaz de realizar trabalho
5. (ESPM-SP) Uma bola e um carrinho têm a mesma massa, mas a bola tem o dobro da
velocidade do carrinho. Comparando a energia cinética do carrinho com a energia cinética
da bola, esta é:
a) quatro vezes maior que a do carrinho
b) 60% maior que a do carrinho
c) 40% maior que a do carrinho
d) igual à do carrinho
e) metade da do carrinho
6.Um carrinho de massa 2 kg move-se com velocidade 6 m/s sobre um plano horizontal.
Qual é a energia cinética do carrinho?
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7. O gráfico a seguir mostra a variação da intensidade da força aplicada num corpo de
massa 3 kg, em função do deslocamento:
Considere que a força é paralela ao deslocamento e determine o trabalho realizado pela
força da posição inicial (0 m) até a posição de 10 m.
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8. Na situação descrita a seguir, uma esfera de massa 4,0 kg é abandonada em
repouso. Ela percorre a rampa, passando pelo trecho horizontal com velocidade 10 m/s.
Qual é a altura em que a esfera é abandonada?
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9. Uma esfera de massa 8 kg está inicialmente presa por um agente externo a uma altura
12 m de uma rampa, cujo atrito é desprezível. Na outra extremidade da rampa, encontra-
se uma mola de constante elástica 12000 N/m, como ilustrado na figura.
Uma vez retirado o agente externo, a esfera escorrega até atingir a mola. Sabendo que a
aceleração da gravidade é 10 m/s2, qual é a máxima elongação sofrida pela mola?
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10. Um móvel de massa 100 kg, inicialmente em repouso, move-se sob a ação de uma
força resultante, constante, de intensidade 200 N durante 5 s. A energia cinética adquirida
pelo móvel, no instante t= 5 s, em joule, será de quantos?
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11. Considere um bloco de massa m ligado a uma mola de constante elástica k = 40 N/m,
como mostrado na figura a seguir. O bloco encontra-se parado na posição x = 4,0 m. A
posição de equilíbrio da mola é x = 0.
O gráfico indica como o módulo da força elástica da mola varia com a posição x do bloco.
O trabalho realizado pela força elástica para levar o bloco da posição x= 4,0 m até a
posição x = 2,0 m, em joules, vale:
a) 120
b) 80
c) 240
d)160
d) -80
12. Suponha que motor de um automóvel, de massa igual a 1 000 kg, seja capaz de
produzir uma potência de 120 kW. Supondo que o rendimento do motor seja de 20 %,
desprezando a resistência do ar, em quanto tempo esse automóvel vai de 0 a 108 km/h?
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13. O trabalho de uma força constante, de intensidade 100 N, que atua sobre um corpo
que sofre um deslocamento de 5,0 m, qualquer que seja a orientação da força e do
deslocamento:
a) é sempre igual a 500 joules.
b) é sempre positivo.
c) pode ser negativo.
d) nunca é nulo.
e) tem o valor mínimo de 500 joules.
14. Um bloco desliza sobre um plano horizontal sob a ação das forças constantes
especificadas na figura a seguir.No percurso AB, no qual desloca d = 1,5 m:
a) que forças não realizam trabalho?
b) qual o trabalho total realizado sobre o bloco?
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15. Um bloco de peso 90 N é arrastado sobre um piso horizontal por meio de uma força
constante de intensidade F = 50 N, inclinada de α com a horizontal, tal que sen α = 0,60 e
cos α = 0,80.
Calcule:
a) o trabalho realizado por após o bloco deslizar 2,0 m para a direita;
b) a intensidade da força normal do piso contra o bloco.
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Tudo posso naquele que me fortalece.
Filipenses 4:13.

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