Aula 00 Aula Demonstrativa



Documentos relacionados
FÍSICA PARA PRF PROFESSOR: GUILHERME NEVES

Lista de Exercícios - Unidade 8 Eu tenho a força!

Aula 00. Estatística para PCDF. Estatística Professor: Guilherme Neves. Prof. Guilherme Neves 1

3) Uma mola de constante elástica k = 400 N/m é comprimida de 5 cm. Determinar a sua energia potencial elástica.

sendo as componentes dadas em unidades arbitrárias. Determine: a) o vetor vetores, b) o produto escalar e c) o produto vetorial.

Olimpíada Brasileira de Física ª Fase

APOSTILA TECNOLOGIA MECANICA

Faculdade de Engenharia São Paulo FESP Física Básica 1 (BF1) Prof.: João Arruda e Henriette Righi. Atenção: Semana de prova S1 15/06 até 30/06

Recuperação. - Mecânica: ramo da Física que estuda os movimentos;

Texto 07 - Sistemas de Partículas. A figura ao lado mostra uma bola lançada por um malabarista, descrevendo uma trajetória parabólica.

Física. Pré Vestibular / / Aluno: Nº: Turma: ENSINO MÉDIO

Sumário. Prefácio... xi. Prólogo A Física tira você do sério? Lei da Ação e Reação... 13

TIPO-A FÍSICA. x v média. t t. x x

Velocidade Média Velocidade Instantânea Unidade de Grandeza Aceleração vetorial Aceleração tangencial Unidade de aceleração Aceleração centrípeta

Lista de Exercícios para Recuperação Final. Nome: Nº 1 º ano / Ensino Médio Turma: A e B Disciplina(s): Física LISTA DE EXERCÍCIOS RECUPERAÇÃO - I

Resolução Vamos, inicialmente, calcular a aceleração escalar γ. Da figura dada tiramos: para t 0

Capítulo 4 Trabalho e Energia

3.1. Classifique: o tipo de movimento da formiga o tipo de movimento da barata.

Trabalho e potência. 1º caso: a força F não é paralela a d. 2º caso: a força F é paralela a d. 3º caso: a força F é perpendicular a d

NOME: Nº. ASSUNTO: Recuperação Final - 1a.lista de exercícios VALOR: 13,0 NOTA:

Unidade III: Movimento Uniformemente Variado (M.U.V.)

Bacharelado Engenharia Civil

Durante. Utilize os conteúdos multimídia para ilustrar a matéria de outras formas.

a) Um dos fatores que explicam esse fenômeno é a diferença da velocidade da água nos dois rios, cerca de vn

DATA: 17/12/2015 VALOR: 20,0 NOTA: NOME COMPLETO:

Hoje estou elétrico!

ENERGIA CINÉTICA E TRABALHO

TC 1 UECE 2012 FASE 2. PROF.: Célio Normando

Lista de Exercícios de: Trabalho de uma força paralela ao deslocamento

LOOPING 1 INTRODUÇÃO. 1.3 Problema (a)- Qual deve ser a altura da queda para que o carro faça o Looping completo?

UNIDADE III Energia: Conservação e transformação. Aula 10.2 Conteúdo:

= F cp. mv 2. G M m G M. b) A velocidade escalar V também é dada por: V = = 4π 2 R 2 = R T 2 =. R 3. Sendo T 2 = K R 3, vem: K = G M V = R.

PROVA DE FÍSICA QUESTÃO 01 UFMG

EXERCÍCIOS 2ª SÉRIE - LANÇAMENTOS

É usual dizer que as forças relacionadas pela terceira lei de Newton formam um par ação-reação.

LISTA DE EXERCÍCIOS M.H.S. 3 ano FÍSICA Prof. Hernando

CONCEITOS CINÉTICOS PARA O MOVIMENTO HUMANO. Prof. Dr. Guanis de Barros Vilela Junior

FÍSICA PRIMEIRA ETAPA

RESOLUÇÃO DA PROVA DA UFPR (2015) FÍSICA A (PROF. HAUSER)

Física Geral I - F 128 Aula 7 Energia Cinética e Trabalho. 2 o semestre, 2011

Exercícios complementares envolvendo a equação de Torricelli

4.1 MOVIMENTO UNIDIMENSIONAL COM FORÇAS CONSTANTES

PROCESSO SELETIVO 2006 QUESTÕES OBJETIVAS

CINEMÁTICA SUPER-REVISÃO REVISÃO


Anual de Física para Medicina e Odontologia Prof Renato Brito

Intensivo Trabalho, potência e Energia mecânica. Obs: cada andar do edifício tem aproximadamente 2,5m.

Vestibulando Web Page

Conteúdo. Apostilas OBJETIVA - Ano X - Concurso Público 2015

Matriz do Teste de Avaliação de Física e Química A - 11.º ano 1 de fevereiro de minutos

Física - UFRGS Alternativa D Afirmativa I Um ano corresponde à distância percorrida pela luz durante um ano.

Ondas Sonoras. Velocidade do som

CINEMÁTICA VETORIAL. Observe a trajetória a seguir com origem O.Pode-se considerar P a posição de certo ponto material, em um instante t.

Os conceitos mais básicos dessa matéria são: Deslocamento: Consiste na distância entre dados dois pontos percorrida por um corpo.

COMENTÁRIO DA PROVA DE FÍSICA

PROCESSO SELETIVO TURMA DE 2010 FASE 1 PROVA DE FÍSICA E SEU ENSINO

IBM1018 Física Básica II FFCLRP USP Prof. Antônio Roque Aula 6. O trabalho feito pela força para deslocar o corpo de a para b é dado por: = =

Soluções das Questões de Física do Processo Seletivo de Admissão à Escola Preparatória de Cadetes do Exército EsPCEx

Os gráficos estão na vida

Empurra e puxa. Domingo, Gaspar reúne a família para uma. A força é um vetor

Resolução Comentada UFTM - VESTIBULAR DE INVERNO 2013

V = 0,30. 0,20. 0,50 (m 3 ) = 0,030m 3. b) A pressão exercida pelo bloco sobre a superfície da mesa é dada por: P p = = (N/m 2 ) A 0,20.

Questão 2 Uma esfera de cobre de raio R0 é abandonada em repouso sobre um plano inclinado de forma a rolar ladeira abaixo. No entanto, a esfera

Agrupamento de Escolas Anselmo de Andrade Avaliação Sumativa - Ciências Físico - Químicas 11.º Ano - Ano Lectivo 09/10

d) F 4 ; F 9 e F 16 e) 4F; 6F e 8F Dado: Lei de COULOMB F = K.Q Q d CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS - Vol. II 39

Prof. Rogério Porto. Assunto: Cinemática em uma Dimensão II

Como erguer um piano sem fazer força

FÍSICA 3. k = 1/4πε 0 = 9, N.m 2 /c 2 1 atm = 1,0 x 10 5 N/m 2 tan 17 = 0,30. a (m/s 2 ) ,0 2,0 3,0 4,0 5,0.

Problemas de Mecânica e Ondas

Laboratório de Física I - EAD- UESC 2011

Trabalho Mecânico. A força F 2 varia de acordo com o gráfico a seguir: Dados sem 30º = cos = 60º = 1/2

Dinâmica de um Sistema de Partículas Faculdade de Engenharia, Arquiteturas e Urbanismo FEAU

O momento do gol. Parece muito fácil marcar um gol de pênalti, mas na verdade o espaço que a bola tem para entrar é pequeno. Observe na Figura 1:

Leis de Conservação. Exemplo: Cubo de gelo de lado 2cm, volume V g. =8cm3, densidade ρ g. = 0,917 g/cm3. Massa do. ρ g = m g. m=ρ.

2. (G1 - ifsp 2012) Em um trecho retilíneo de estrada, dois veículos, A e B, mantêm velocidades constantes. 54 km/h

Nome: N.º: endereço: data: Telefone: PARA QUEM CURSA O 9 Ọ ANO EM Disciplina: MaTeMÁTiCa

( ) ( ) ( ( ) ( )) ( )

FÍSICA CADERNO DE QUESTÕES

FÍSICA. Prof. Fracalossi

Freqüência dos sons audíveis: entre 20Hz (infra-sônica) e Hz (ultra-sônica, audíveis para muitos animais).

CONSERVAÇÃO DA ENERGIA

FÍSICA - 3 o ANO MÓDULO 32 ACÚSTICA

Soluções das Questões de Física da Universidade do Estado do Rio de Janeiro UERJ

ROTEIRO DE RECUPERAÇÃO ANUAL DE FÍSICA 2 a SÉRIE

Exemplos de Testes de Hipóteses para Médias Populacionais

QUESTAO ENVOLVENDO RACIOCINIO DIRETO OBSERVE QUE APENAS AS PLACAS I-III e V deve-se verificar a informação ALTERNATIVA D

FÍSICA Questão 01. Questão 02

Questão 46. Questão 47. Questão 48. alternativa A. alternativa D. alternativa D

CURSO E COLÉGIO APOIO. Professor: Ronaldo Correa

Tópico 8. Aula Prática: Movimento retilíneo uniforme e uniformemente variado (Trilho de ar)

PROVA G1 FIS /08/2011 MECÅNICA NEWTONIANA

Provas Comentadas OBF/2011

UFMG º DIA FÍSICA BERNOULLI COLÉGIO E PRÉ-VESTIBULAR

Redshift e Lei de Hubble Eduardo Brescansin de Amôres, Isabel Guerra Aleman (IAG-USP)

ESCOLA SECUNDÁRIA DE CASQUILHOS

PROVA DE FÍSICA 3 o TRIMESTRE DE 2012

FÍSICA - 3 o ANO MÓDULO 13 CINEMÁTICA VETORIAL E COMPOSIÇÃO DE MOVIMENTOS

Velocidade Média. Se um

Transcrição:

Aula 00 Aula Demonstrativa Apresentação... Relação das questões comentadas... 10 Gabaritos... 11 www.pontodosconcursos.com.br 1

Apresentação Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Esta é a aula demonstrativa do curso de Física em TEORIA E EXERCÍCIOS para o cargo de Policial Rodoviário Federal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Guilherme Neves. Sou professor de Raciocínio Lógico, Matemática, Matemática Financeira, Estatística e Física. Sou autor do livro Raciocínio Lógico Essencial (Editora Campus). Posso afirmar em alto e bom tom que ensinar é a minha predileção. Comecei a dar aulas para concursos em Recife, quando tinha apenas 17 anos (mesmo antes de começar o meu curso de Bacharelado em Matemática na UFPE). Como o edital ainda não foi publicado, vamos basear o nosso curso no último certame, que foi organizado pelo CESPE-UnB. Eis o nosso cronograma: Aula 1: 1 Mecânica. 1.1 Cinemática escalar, cinemática vetorial. 1. Movimento circular. Aula : 1.3 Leis de Newton e suas aplicações. Aula 3: 1.4 Trabalho. 1.5 Potência. 1.6 Energia cinética, energia potencial, atrito. 1.7 Conservação de energia e suas transformações. 1.8 Quantidade de movimento e conservação da quantidade de movimento, impulso. 1.9 Colisões. Aula 4: 3. Óptica geométrica: reflexão e refração da luz. 3.1 Instrumentos ópticos: características e aplicações. Aula 5: Ondulatória..1 Movimento harmônico simples.. Oscilações livres, amortecidas e forçadas..3. Ondas..3.1 Ondas sonoras, efeito doppler e ondas eletromagnéticas..3. Frequências naturais e ressonância. Aula 6: 1.10 Estática dos corpos rígidos. 1.11 Estática dos fluidos. 1.1 Princípios de Pascal, Arquimedes e Stevin. Nesta aula, que é demonstrativa, resolverei a prova de Física do concurso para Policial Rodoviário Federal realizada em 013, pelo CESPE-UnB. Antes de resolver cada questão, farei breves comentários que serão minuciosamente explicados nas nossas aulas deste curso. O primeiro item foi sobre o Teorema da Energia Cinética. www.pontodosconcursos.com.br

Na terceira aula do nosso curso, aprenderemos o seguinte teorema: FÍSICA PARA PRF O trabalho da força resultante que age sobre um ponto material entre dois instantes é igual à variação da energia cinética do ponto material nesse intervalo de tempo. ² (PRF 013/CESPE-UnB) Considerando que um veículo com massa igual a 1.000 kg se mova em linha reta com velocidade constante e igual a 7 km/h, e considerando, ainda, que a aceleração da gravidade seja igual a 10 m/s, julgue os itens a seguir. 115 Quando o freio for acionado, para que o veículo pare, a sua energia cinética e o trabalho da força de atrito, em módulo, deverão ser iguais. 116 Antes de iniciar o processo de frenagem, a energia mecânica do veículo era igual a 00.000 J. A velocidade inicial do veículo era de 7 km/h. Para transformar para m/s, devemos dividir este número por 3,6. Vamos analisar o item 115. 7 0 / 3,6 Queremos que o veículo pare, ou seja, que sua velocidade final seja zero. Se a velocidade final é zero, a energia cinética final também é zero. Desta forma: 0 Como a força normal e a força peso são perpendiculares à trajetória, o trabalho resultante é o próprio trabalho da força de atrito. ç" # "$%$ Concluímos que o trabalho da força de atrito e a energia cinética inicial são números simétricos, ou seja, são iguais em módulo e o item está certo. www.pontodosconcursos.com.br 3

Vamos analisar o item 116. 116 Antes de iniciar o processo de frenagem, a energia mecânica do veículo era igual a 00.000 J. A energia mecânica é a soma da energia cinética com a energia potencial. A energia potencial, neste caso, é nula. Assim, a energia mecânica antes de iniciar o processo de frenagem é igual à energia cinética inicial. O item está certo. (PRF 013/CESPE-UnB) &' &' '%( ) * $ )01.000 0 00.000. Uma bala de revólver de massa igual a 10 g foi disparada, com velocidade v, na direção de um bloco de massa igual a 4 kg, suspenso por um fio, conforme ilustrado na figura acima. A bala ficou encravada no bloco e o conjunto subiu até uma altura h igual a 30 cm. Considerando essas informações e assumindo que a aceleração da gravidade www.pontodosconcursos.com.br 4

seja igual a 10 m/s, julgue o item abaixo. 117 Se toda a energia cinética que o conjunto adquiriu imediatamente após a colisão fosse transformada em energia potencial, a velocidade do conjunto após a colisão e a velocidade com que a bala foi disparada seriam, respectivamente, superiores a,0 m/s e a 960 m/s. Se a bala fica encravada no bloco, a colisão é inelástica. Calculemos o módulo da velocidade do conjunto bloco-projétil, imediatamente após o impacto (v). Para tanto, apliquemos o Princípio da Conservação da Quantidade de Movimento. / 0%("1 / %(%'%"1 4,0)0,0104 0,010 0,01 4,01 401 401 Devido às condições ideais, imediatamente após a colisão, o sistema torna-se conservativo, valendo a partir daí o Princípio da Conservação da Energia Mecânica. Vamos adotar o plano horizontal de referência passando pela posição inicial do centro de massa do conjunto bloco-projétil. Assim, imediatamente após o impacto, a energia mecânica do conjunto será puramente cinética (pois no início o centro de massa está sobre o plano horizontal de referência) e, no ponto de altura máxima, a energia é puramente potencial gravitacional (pois a velocidade é zero). Cortando o 4,01... * $ '%( 4)0,0104 5 6 4,0)0,014 ² 4,01 10 0,3 4,01 ² www.pontodosconcursos.com.br 5

Mas sabemos que 401, portanto: O item está certo. 3 ² ²6,45 / 401,45 98 / Na nossa aula 5 do curso de Física para PRF, estudaremos ondulatória, que é o assunto dos próximos itens. (PRF 013/CESPE-UnB) Considerando que um corpo de massa igual a 1,0 kg oscile em movimento harmônico simples de acordo com a equação ;<4 6,0 =>3?<) @ B em que t é o tempo, em segundos, e x(t) é dada em metros, A julgue os itens que se seguem. 118 A força resultante que atua no corpo é expressa por F(t) = -(3?) ;<4. 119 O período do movimento é igual a 0,5 s. Vamos comparar a equação dada com a equação da elongação. ;<46,0 =>3?<)? 3 B Assim, A= 6,0, G 3? e H?/3. ;<4C cos G <)H 4 Com esses dados já podemos calcular a aceleração do MHS. I JKL G² ; www.pontodosconcursos.com.br 6

I JKL 3?4² ; Onde x é dado em função de t, portanto: I JKL 3?4² ;<4 Sabemos que a força que atua no corpo é dada por M I. Como a massa é de 1kg, então: O item está certo. M 1 I 3?4² ;<4 119 O período do movimento é igual a 0,5 s. Sabemos que G @ N, portanto: 3?? 3?? O item está errado. 3 A última questão foi sobre o efeito Doppler. Farei agora um resuminho deste importante tópico de Ondulatória. Podemos calcular a frequência aparente (fap) ouvida por um observador, a partir da frequência f emitida pela fonte, da velocidade vo do observador e da velocidade da fonte vf usando a expressão: Em que v é a velocidade da onda. O "* O P Q Q 0 R Para a correta manipulação da expressão, adotamos a convenção: www.pontodosconcursos.com.br 7

Se o observador se aproxima da fonte, ) ; se ele se afasta da fonte,. Se a fonte se afasta do observador, ) 0 ; se a fonte se aproxima dele, 0. A trajetória é positiva no sentido do observador para a fonte. A sirene de uma ambulância emite um som com frequência O 1.000 ST. Um observador está em um automóvel, nas proximidades da ambulância. Sabe-se que a velocidade de propagação do som, no ar, é de 340 m/s. Calcule a frequência aparente percebida pelo observador, nos seguintes casos: a) A ambulância está parada e o carro do observador se aproxima desta com a velocidade de 0 m/s. b) A ambulância está parada e o carro do observador se afasta desta com velocidade de 0 m/s. c) O carro do observador está parado e a ambulância se aproxima deste com velocidade de 0 m/s. d) O carro do observador está parado e a ambulância se afasta deste com velocidade de 0 m/s. Vamos aplicar a fórmula do efeito Doppler utilizando os sinais + ou de acordo com a convenção adotada. a) O "* O U ) V1.000 340)0 340 1.059 ST b) O "* O W X1.000 3400 340 941 ST c) O "* O P 340 R1.000 1.063 ST 0 3400 d) O "* O P 340 R1.000 944 ST ) 0 340)0 www.pontodosconcursos.com.br 8

Vejamos agora a questão da PRF. (PRF 013/CESPE-UnB) O fenômeno de redução na frequência do som emitido pela buzina de um veículo em movimento, observado por um ouvinte, é denominado efeito Doppler. Essa diferença na frequência deve-se ao deslocamento no número de oscilações por segundo que atinge o ouvido do ouvinte. Os instrumentos utilizados pela PRF para o controle de velocidade se baseiam nesse efeito. A respeito do efeito Doppler, julgue o item abaixo. 10 Considere que um PRF, em uma viatura que se desloca com velocidade igual a 90 km/h, se aproxime do local de um acidente onde já se encontra uma ambulância parada, cuja sirene esteja emitindo som com frequência de 1.000 Hz. Nesse caso, se a velocidade do som no ar for igual a 340 m/s, a frequência do som da sirene ouvido pelo policial será superior a 1.05 Hz. Neste caso, a ambulância está parada e o observador se aproxima com velocidade de 90/3,6= 5 m/s. O "* O U ) V1.000 340)5 340 1.073 ST O item está certo. Ficamos por aqui. Um forte abraço e até a próxima aula! Guilherme Neves www.pontodosconcursos.com.br 9

Relação das questões comentadas (PRF 013/CESPE-UnB) Considerando que um veículo com massa igual a 1.000 kg se mova em linha reta com velocidade constante e igual a 7 km/h, e considerando, ainda, que a aceleração da gravidade seja igual a 10 m/s, julgue os itens a seguir. 115 Quando o freio for acionado, para que o veículo pare, a sua energia cinética e o trabalho da força de atrito, em módulo, deverão ser iguais. 116 Antes de iniciar o processo de frenagem, a energia mecânica do veículo era igual a 00.000 J. (PRF 013/CESPE-UnB) Uma bala de revólver de massa igual a 10 g foi disparada, com velocidade v, na direção de um bloco de massa igual a 4 kg, suspenso por um fio, conforme ilustrado na figura acima. A bala ficou encravada no bloco e o conjunto subiu até uma altura h igual a 30 cm. Considerando essas informações e assumindo que a aceleração da gravidade seja igual a 10 m/s, julgue o item abaixo. 117 Se toda a energia cinética que o conjunto adquiriu imediatamente após a www.pontodosconcursos.com.br 10

colisão fosse transformada em energia potencial, a velocidade do conjunto após a colisão e a velocidade com que a bala foi disparada seriam, respectivamente, superiores a,0 m/s e a 960 m/s. (PRF 013/CESPE-UnB) Considerando que um corpo de massa igual a 1,0 kg oscile em movimento harmônico simples de acordo com a equação ;<4 6,0 =>3?<) @ B em que t é o tempo, em segundos, e x(t) é dada em metros, A julgue os itens que se seguem. 118 A força resultante que atua no corpo é expressa por F(t) = -(3?) ;<4. 119 O período do movimento é igual a 0,5 s. (PRF 013/CESPE-UnB) O fenômeno de redução na frequência do som emitido pela buzina de um veículo em movimento, observado por um ouvinte, é denominado efeito Doppler. Essa diferença na frequência deve-se ao deslocamento no número de oscilações por segundo que atinge o ouvido do ouvinte. Os instrumentos utilizados pela PRF para o controle de velocidade se baseiam nesse efeito. A respeito do efeito Doppler, julgue o item abaixo. 10 Considere que um PRF, em uma viatura que se desloca com velocidade igual a 90 km/h, se aproxime do local de um acidente onde já se encontra uma ambulância parada, cuja sirene esteja emitindo som com frequência de 1.000 Hz. Nesse caso, se a velocidade do som no ar for igual a 340 m/s, a frequência do som da sirene ouvido pelo policial será superior a 1.05 Hz. Gabaritos 115. Certo 116. Certo 117. Certo 118. Certo 119. Errado 10. Certo www.pontodosconcursos.com.br 11