PLANO DE RECUPERAÇÃO 1º TRIMESTRE

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1 PLANO DE RECUPERAÇÃO 1º TRIMESTRE DISCIPLINA: FÍSICA TURMA(S): 1ºA - EM PROFESSOR THIAGO CAVALCANTI Objetivo: Homogeneizar a classe, dando novas chances aos alunos que não conseguiram assimilar o conteúdo. CONTEÚDO SELECIONADO - Movimento Uniforme (ultrapassagem e encontro de móveis); - Movimento Uniformemente Variado; - Gráficos de MU e MUV; - Leis de Newton; - Força peso, normal, tração, atrito; - Aplicações das leis de Newton. ATIVIDADES INDIVIDUAIS (APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA) - Trabalho: lista de exercícios - Prova individual sobre o conteúdo acima selecionado. - Prova: 8,5 pontos. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - Trabalho: 1,5 pontos. O trabalho deve ser feito em folha separada, com as questões em ordem sequencial. Não é necessário copiar o enunciado da questão. Os testes conceituais devem ser justificados. Para melhor aproveitamento na prova de recuperação, fazer o trabalho e refazer todas as avaliações e exercícios do trimestre Observação: é importante dizer que será avaliado o raciocínio lógico, organização na resolução dos exercícios e transparência nas respostas.

2 Nome: Número: Valor: 1,5 Turma: Professor: 1º A Thiago Cavalcanti Ribeiro Disciplina Física Trabalho de Recuperação Data: 2018 Trimestre: 1º Nota: Ass: 1. Numa corrida de revezamento, dois atletas, por um pequeno intervalo de tempo, andam juntos para a troca do bas- tão. Nesse intervalo de tempo: I. num referencial fixo na pista, os atletas têm velocidades iguais. II. num referencial fixo em um dos atletas, a velocidade do outro é nula. III. o movimento real e verdadeiro dos atletas é aquele que se refere a um referencial inercial fixo nas estrelas distantes. Está(ão) correta(s): a. apenas I. b. apenas II. c. apenas III. d. apenas I e II. e. I, II e III. 2. Em uma prova de 100 m rasos, o desempenho típico de um corredor padrão é representado pelo gráfico a seguir: b. 2 m/s e o movimento é progressivo. c. 5 m/s e o movimento é progressivo. d. 5 m/s e o movimento é retrógrado. e. 2,5 m/s e o movimento é retrógrado. 4. Um objeto com velocidade de 144 km/h é freado até atingir a velocidade de 54 km/h, gastando, para isso, um tempo de 20 s. Determine a desaceleração média sofrida pelo objeto em m/s 2. Esse movimento é acelerado ou retardado? 5. Um trem de carga viaja durante 2,0 h a 50 km/h, depois passa a viajar a 40 km/h durante 1,5 h e, finalmente, passa a 80 km/h durante 0,5 h. Calcule a sua velocidade escalar média nesse trajeto. 6. O movimento de um corpo ocorre sobre um eixo x de acordo com o gráfico a seguir, em que as distâncias são dadas em metros, e o tempo, em segundos. Com base no gráfico, em que intervalo de tempo a velocidade do corredor é aproximadamente constante? a. Entre 0 e 1 segundo. b. Entre 1 e 5 segundos. c. Entre 5 e 8 segundos. d. Entre 8 e 11 segundos. e. Entre 12 e 15 segundos. 3. Uma partícula descreve um movimento retilíneo uniforme, segundo um referencial inercial. A equação horária da posição, com dados no SI, é x = t. Neste caso podemos afirmar que a velocidade escalar da partícula é: A partir do gráfico, determine: a. a distância percorrida em 1 segundo entre os instantes 0,5 s e 1,5 s; b. a velocidade média do corpo entre 0 e 2 s; 7. Um móvel descreve um movimento retilíneo uniformemente acelerado numa trajetória em linha reta, e suas posições variam no tempo, de acordo com a equação s = t + 2 t 2, em que s é medido em metros e t, em segundos. Determine a velocidade do móvel quando o tempo, t, for igual a 10 s. a. 2 m/s e o movimento é retrógrado.

3 8. Um veículo inicia a travessia de um túnel com velocidade de 36 km/h, deslocando-se com movimento uniformemente variado. Passados 10s, o veículo sai do túnel com velocidade de 90 km/h. Em metros, qual o comprimento do túnel? 9. Um motorista conduz seu automóvel pela BR-277 a uma velocidade de 108 km/h quando avista uma barreira na estrada, sendo obrigado a frear (desaceleração de 5 m/s 2 ) e parar o veículo após certo tempo. Calcule o tempo gasto para conseguir parar completamente o automóvel e a distância percorrida por ele. 10. Um corpo é impulsionado, no vácuo, sobre um plano horizontal, sem atrito, por uma força paralela ao plano, que atua instantaneamente sobre ele. Neste caso, podese concluir que: a) o corpo adquire movimento uniformemente acelerado, no qual permanece indefinidamente. b) o corpo segue em equilíbrio. c) durante o movimento, não atua força sobre o corpo. d) o corpo possui movimento retardado. e) o corpo adquire movimento retilíneo uniforme a partir do repouso. 11. (Enem 2013) Uma pessoa necessita da força de atrito em seus pés para se deslocar sobre uma superfície. Logo, uma pessoa que sobe uma rampa em linha reta será auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão em seus pés. Em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção e o sentido da força de atrito mencionada no texto? a) Perpendicular ao plano e no mesmo sentido do movimento. b) Paralelo ao plano e no sentido contrário ao movimento. c) Paralelo ao plano e no mesmo sentido do movimento. d) Horizontal e no mesmo sentido do movimento. e) Vertical e sentido para cima. a) A força de ação é aquela exercida pelo garoto. b) A força resultante sobre o móvel é sempre nula. c) As forças que o chão exerce sobre o garoto se anulam. d) A força de ação é um pouco maior que a força de reação. e) O par de forças de ação e reação não atua em um mesmo corpo. 13. (G1 - UTFPR 2012) Associe a Coluna I (Afirmação) com a Coluna II (Lei Física). Coluna I Afirmação 1. Quando um garoto joga um carrinho, para que ele se desloque pelo chão, faz com que este adquira uma aceleração. 2. Uma pessoa tropeça e cai batendo no chão. A pessoa se machuca porque o chão bate na pessoa. 3. Um garoto está andando com um skate, quando o skate bate numa pedra parando. O garoto é, então, lançado para frente. Coluna II Lei Física ( ) 3ª Lei de Newton (Lei da Ação e Reação). ( ) 1ª Lei de Newton (Lei da Inércia). ( ) 2ª Lei de Newton (F ma). A ordem correta das respostas da Coluna II, de cima para baixo, é: a) 1, 2 e 3. b) 3, 2 e 1. c) 1, 3 e 2. d) 2, 3 e 1. e) 3, 1 e Os três corpos, A, B e C, representados na figura a seguir têm massas iguais, m = 3,0kg. 12. (Enem 2012 edição PPL) Durante uma faxina, a mãe pediu que o filho a ajudasse, deslocando um móvel para mudá-lo de lugar. Para escapar da tarefa, o filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel, pois a Terceira Lei de Newton define que se puxar o móvel, o móvel o puxará igualmente de volta, e assim não conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em movimento. Qual argumento a mãe utilizará para apontar o erro de interpretação do garoto? O plano horizontal, onde se apoiam A e B, não oferece atrito, a roldana tem massa desprezível e a aceleração local da gravidade pode ser considerada g = 10m/s 2. Faça o que se pede: a) marque as forças que atuam nos três blocos. (Marque na própria figura acima).

4 b) Calcule a aceleração dos blocos. c) Determine a tração entre os blocos B e C. 15. Dois blocos A e B de massas 10 kg e 20 kg, respectivamente, unidos por um fio de massa desprezível, estão em repouso sobre um plano horizontal sem atrito. Uma força, também horizontal, de intensidade F = 60N é aplicada no bloco B, conforme mostra a figura. 19. Adote: g = 10 m/s2 Um homem tenta levantar uma caixa de 5 kg, que está sobre uma mesa, aplicando uma força vertical de 10 N. Nesta situação, o valor da força que a mesa aplica na caixa é: a) Calcule a aceleração dos blocos. b) Determine a tração entre os blocos A e B. 16. O esquema a seguir representa três corpos de massas ma = 2kg, mb = 2kg e mc = 6kg inicialmente em repouso na posição indicada. Num instante, abandona-se o sistema. Os fios são inextensíveis e de massa desprezível. Desprezando os atritos e considerando g = 10m/s 2, o tempo que B leva para ir de P a Q é: a) 0 N b) 5 N c) 10 N d) 40 N e) 50 N 20. Sobre um paralelepípedo de granito de massa m = 300 kg apoiado sobre um terreno plano e horizontal, é aplicada uma força paralela ao plano de F = 1000 N. Os coeficientes de atrito dinâmico e estático entre o bloco de granito e o terreno são 0,25 e 0,30, respectivamente. Considere a aceleração da gravidade local igual a 10 m/s². Estando inicialmente em repouso, determine a força de atrito que age no bloco. a) 0,5 s b) 1,0 s c) 1,5 s d) 2,0 s e) 2,5 s Um bloco de massa 20 kg é puxado horizontalmente por um barbante. O coeficiente de atrito entre o bloco e o plano horizontal de apoio é 0,25. Adota-se g = 10 m/s 2. Sabendo que o bloco tem aceleração de módulo igual a 2,0 m/s 2, determine a força de tração no barbante. 18. Uma caixa de 0,6 kg desliza 2,5 m sobre um plano horizontal, até parar. Ela é lançada nesse plano com a velocidade inicial de 3 m/s. Calcule: a) a força de atrito. b) o coeficiente de atrito. Um corpo de massa 2 kg é lançado sobre um plano horizontal rugoso com uma velocidade inicial de 5,0 m/s e sua velocidade varia com o tempo, segundo o gráfico acima. Considerando a aceleração da gravidade g = 10 m/s² calcule o coeficiente de atrito cinético entre o corpo e o plano.

5 22. corpo de massa igual a 4 kg é submetido à ação simultânea e exclusiva de duas forças constantes de intensidades iguais a 2N e 10 N respectivamente. Determine o maior valor possível para a aceleração desse corpo. 23. Um aluno observa em certo instante um bloco com velocidade de 5 m/s sobre uma superfície plana e horizontal. Esse bloco desliza sobre essa superfície e para após percorrer 5 m. Sendo g = 10 m/s 2, o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a superfície é a) 0,75 b) 0,60 c) 0,45 d) 0,37 e) 0, Considere ma = 5,0kg e e mb = 2,0kg, eles estão apoiados numa mesa horizontal sem atrito. Aplica-se ao corpo A uma força horizontal F = 28 N. Sendo ma = 4,0kg, mb = 3,0kg e g = 10m/s², calcule a força de tração na corda que une os corpos A e B. 28. Um rebocador puxa duas barcaças pelas águas de um lago tranquilo. A primeira delas tem massa de 30 toneladas e a segunda, 20 toneladas. Por uma questão de economia, o cabo de aço I que conecta o rebocador à primeira barcaça suporta, no máximo, N, e o cabo II, N. Calcule a aceleração dos blocos e a força que o bloco A exerce sobre o bloco B. 25. Na figura, o bloco A tem uma massa ma = 80kg e o bloco B, uma massa mb = 20kg. O coeficiente de atrito entre o bloco A e a superfície vale 0,2. Considere g= 10m/s², calcule a aceleração dos blocos e a força de tração no fio. Desprezando o efeito de forças resistivas, calcule a aceleração máxima do conjunto, a fim de evitar o rompimento de um dos cabos. 29. Na montagem a seguir, sabendo-se que a massa do corpo é de 20kg, qual é a reação Normal que o plano exerce sobre o corpo? 26. Um corpo, inicialmente em repouso numa superfície horizontal e sem atrito, possui massa de 5kg. Num dado instante, passa a agir sobre ele uma força horizontal de intensidade 75N. Após um deslocamento de 96m, a velocidade deste corpo é: 27. Os corpos A e B são puxados para cima, com aceleração de 2,0 m/s² por meio da força F, conforme o esquema a seguir. a) 50 N b) 100 N c) 150 N d) 200 N e) 200 kg 30. Um fio, que tem suas extremidades presas aos corpos A e B, passa por uma roldana sem atrito e de massa desprezível. O corpo A, de massa 1,0 kg, está apoiado num plano inclinado de 37 com a horizontal, suposto sem atrito. Adote g = 10 m/s 2, sen 37 = 0,60 e cos 37 = 0,80.

6 Para o corpo B descer com aceleração de 2,0 m/s 2, o seu peso deve ser, em newtons, a) 2,0. b) 6,0. c) 8,0. d) 10. e) 20.

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