Lista Física Moderna IV Bimestre
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- Estela Camarinho Mendes
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1 Professor (a):marielly Mota RESOLVER EM UMA FOLHA DE PAPEL ALMAÇO E ENTREGAR Série: 1 Lista Física Moderna IV Bimestre 1. Suponha que em uma partida de futebol, o goleiro, ao bater o tiro de meta, chuta a bola, imprimindo-lhe uma velocidade cujo vetor forma, com a horizontal, um ângulo α. Desprezando a resistência do ar, são feitas as afirmações abaixo. I. No ponto mais alto da trajetória, a velocidade vetorial da bola é nula. II. A velocidade inicial pode ser decomposta segundo as direções horizontal e vertical. III. No ponto mais alto da trajetória é nulo o valor da aceleração da gravidade. IV. No ponto mais alto da trajetória é nulo o valor da componente vertical da velocidade. Estão corretas: a) I, II e III b) I, III e IV c) II e IV d) III e IV e) I e II 2. Um corpo é abandonado em um ponto situado a 80 metros acima da superfície da Terra, numa região em que a aceleração da gravidade é g = 10 m/s 2. Despreze a resistência do ar. Responda os itens a seguir: a) Quanto tempo o corpo gasta até atingir o solo? b) Com que velocidade o corpo atinge o solo? c) Qual a altura do corpo 2 segundos após ter sido abandonado? 3. O gato consegue sair ileso de muitas quedas. Suponha que a maior velocidade com a qual ele pode atingir o solo sem se machucar seja de 8m/s. Então, desprezando a resistência do ar, qual a altura máxima de queda para que o gato nada sofra? 4. Abandona-se uma pedra do alto de um edifício e esta atinge o solo 4s depois. Adote g = 10m/s 2 e despreze a resistência do ar. Determine:
2 a) a altura do edifício; b) o modulo da velocidade da pedra quando atinge o solo. 5. Uma atração que está se tornando muito popular nos parques de diversão consiste em uma plataforma que despenca, a partir do repouso, em queda livre de uma altura de 75m. Quando a plataforma se encontra 30m acima do solo, ela passa a ser freada por uma força constante e atinge o repouso quando chega ao solo. Dado g = 10m/s². a) Qual é o valor absoluto da aceleração da plataforma durante a queda livre? b) Qual é a velocidade da plataforma quando o freio é acionado? c) Qual é o módulo da aceleração necessária para imobilizar a plataforma? 6. 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/s 2 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) Para deslocar tijolos, é comum vermos em obras de construção civil um operário no solo, lançando tijolos para outro que se encontra postado no piso superior. Considerando o lançamento vertical, a resistência do ar nula, a aceleração da gravidade igual a 10 m/s² e a distância entre a mão do lançador e a do receptor 3,2m, a velocidade com que cada tijolo deve ser lançado para que chegue às mãos do receptor com velocidade nula deve ser de: a) 5,2 m/s. b) 6,0 m/s. c) 7,2 m/s. d) 8,0 m/s. e) 9,0 m/s.
3 8. Um balão sobe verticalmente com movimento uniforme e, 5s depois de abandonar o solo, seu piloto abandona uma pedra que atinge o solo 7s após a partida do balão. Pede-se: (g = 9,8 m/s²) a) A velocidade ascensional do balão. b) a altura que foi abandonada a pedra. c) a altura em que se encontra o balão quando a pedra chega ao solo. 9. Uma bola é lançada verticalmente para cima. Podemos dizer que no ponto mais alto de sua trajetória: a) a velocidade da bola é máxima, e a aceleração da bola é vertical e para baixo. b) a velocidade da bola é máxima, e a aceleração da bola é vertical e para cima. c) a velocidade da bola é mínima, e a aceleração da bola é nula. d) a velocidade da bola é mínima, e a aceleração da bola é vertical e para baixo e) a velocidade da bola é mínima, e a aceleração da bola é vertical e para cima. 10. Lança-se, da superfície terrestre, um corpo verticalmente para cima, com certa velocidade inicial. Desprezando-se as forças passivas atuantes sobre ele, podemos afirmar que: a) A altura máxima atingida será sempre a mesma, independentemente da velocidade de lançamento. b) a altura máxima atingida pelo corpo dependerá de sua massa. c) o tempo de subida é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade inicial do corpo d) em qualquer ponto de sua trajetória, a velocidade de subida é igual, em módulo, à de queda. e) na altura máxima, a velocidade é não nula. 11. Estando a certa altura do solo, um estudante lança uma esfera A verticalmente para cima e outra, B, verticalmente para baixo, com velocidade de mesmo módulo. Desprezando a resistência do ar, ao chegar no solo: a) a esfera A tem velocidade de módulo maior que a de B b) a esfera B tem velocidade de módulo maior que a de A. c) as velocidades das duas esferas são diferentes e dependem da altura d) as velocidades das duas esferas são iguais e) a esfera de maior massa tem maior velocidade.
4 12. Uma pedra é abandonada do alto de um edifício e leva 2 s para atingir o solo. Determine, considerando g = 10 m/s²: a) a altura do edifício. b) a velocidade com que a pedra atinge o solo. 13. Uma pedra cai de um balão que sobe com velocidade constante de 10 m/s. Se a pedra demora 10s para atingir o solo, isto significa que, no instante em que se iniciou a queda, o balão estava a uma altura de (use g = 10 m/s²): a) 4000m b) 600m c) 6000m d) 500m e) 400m 14. Um corpo é arremessado verticalmente para cima, do solo, com velocidade escalar igual a 40 m/s. Desprezando a resistência do ar e adotando g = 10 m/s², determine: (Adote a orientação da trajetória para cima com origem no solo) a) as funções horárias do espaço e da velocidade b) o tempo de subida. c) o instante em que o corpo chega ao solo. d) a altura máxima atingida. e) a velocidade do corpo ao atingir o solo. f) o espaço e o sentido do movimento do corpo para t = 5 s. g) o instante em que o corpo passa pela altura de 60 m. 15. Um projétil é atirado com velocidade v0 = 200 m/s fazendo um ângulo de 600 com a horizontal. Desprezada a resistência do ar, qual será a altura do projétil quando sua velocidade fizer um ângulo de 45 com a horizontal? (Adote g = 10 m/s 2 ). FÓRMULAS: Queda Livre: S = g.t² 2 V = g.t
5 V² = 2g S S =espaço determinado g = gravidade t = tempo V = Velocidade Lançamento Vertical: S=S0+V0.t + g.t² 2 V=V0 - g.t V²=V0² - 2.g.h V0 = velocidade inicial h = altura S0 = espaço inicial
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