CINÉTICA. Palavras chave: Relação professor-aluno; Afetividade; Ensino-aprendizagem; Interação.



Documentos relacionados
Movimento uniformemente variado. Capítulo 4 (MUV)

Atividade de Recuperação- Física

FICHA DE ATIVIDADE - FÍSICA: MRU E MRV

PLANO DE ESTUDO TRIMESTRE:1º

Cinemática Escalar. DEFINIÇÃO: estudo do movimento sem se

1º ANO 20 FÍSICA 1º Bimestral 28/03/12

A Matemática mais perto de você.

Dependência 1ª série Conteúdo programático. 1- Cinemática. Cronograma de Avaliação

2 Com base na situação apresentada no exercício número 1, reescreva as afirmativas incorretas, fazendo as correções necessárias, justificando-as.

Gráficos de MUV Movimento Uniformemente Variado

Questões Conceituais

Cinemática: Conceitos Básicos

Aula de Exercícios Recuperação Paralela (Leis de Newton)

FÍSICA - 1 o ANO MÓDULO 30 QUANTIDADE DE MOVIMENTO E IMPULSÃO REVISÃO

Lista Extra de Física ºano Professora Eliane Korn. Dilatação, Temperatura, Impulso e Quantidade de movimento

Física. do Ensino Médio. 1. série AULA 1. t 0 = 0 v 0 = [3,0. (0) 2 ] (1,0. 0) + 7,0 v 0 = 7,0 m/s Do exercício 1: v 1 = 51,0 m/s γ m = v 40, 0

Capítulo 13. Quantidade de movimento e impulso

Professora Bruna FÍSICA A. Aula 13 Aceleração escalar média classificação dos movimentos. Página - 181

LEIS DE NEWTON. a) Qual é a tensão no fio? b) Qual é a velocidade angular da massa? Se for necessário, use: sen 60 = 0,87, cos 60 = 0,5.

Capítulo TRABALHO E ENERGIA

01. (UECE-1996) Um menino, parado em relação ao solo, vê sua imagem em um espelho plano E colocado à parede traseira de um ônibus.

Física Legal.NET O seu site de Física na Internet

FÍSICA - 1 o ANO MÓDULO 27 TRABALHO, POTÊNCIA E ENERGIA REVISÃO

Disciplina: FÍSICA I Curso: MATEMÁTICA PROF. ZENAR PEDRO SCHEIN Sala: ATIVIDADES PARA O DIA 29/2/2015

Vestibular Nacional Unicamp ª Fase - 13 de Janeiro de Física

XXVII CPRA LISTA DE EXERCÍCIOS FÍSICA (CINEMÁTICA)

a) DIGA qual a distância percorrida pelo ônibus durante o seu itinerário. R: Distância igual a 9 km.

APLICANDO OS CONCEITOS DE VELOCIDADE.

a) o módulo da aceleração do carrinho; (a c = 0,50 m/s) b) o módulo da aceleração do sistema constituído por A e B; (a = 4,0 m/s 2 )

CINEMÁTICA DO PONTO MATERIAL

Tema de Física Eletrostática Força elétrica e campo elétrico Prof. Alex S. Vieira

1º ANO 18 FÍSICA 1º Lista

-

LISTA DE EXERCÍCIOS DE FÍSICA


Atividades Queda Livre e Arremesso Vertical

3. (PUC-SP) Leia com atenção a tira da Turma da Mônica mostrada a seguir e analise as afirmativas que se

Física. Pré Vestibular / /2015. Aluno: Nº: Turma: ENSINO MÉDIO. Movimento uniforme variado

1 = Pontuação: Os itens A e B valem três pontos cada; o item C vale quatro pontos.

Movimento Uniformemente Variado Básica

Mecânica Geral. Apostila 1: Momento Linear. Professor Renan Faria

Exercícios: Espelhos planos. 1-(PUC-CAMPINAS-SP) Um pincel de raios paralelos quando refletido por um espelho plano: a) conserva-se paralelo

Lista de exercícios nº 3

FÍSICA. Adote a aceleração da gravidade g = 10 m/s 2.

Exercícios de Mecânica - Área 3

Sala de Estudos FÍSICA - Lucas 3 trimestre Ensino Médio 1º ano classe: Prof.LUCAS Nome: nº

Aula 4 Função do 2º Grau

Equipe de Física. Física

TRABALHO. Fonte da imagem: UFC

COMPORTAMENTO DOS GASES - EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO E TESTES DE VESTIBULARES

Para cada partícula num pequeno intervalo de tempo t a percorre um arco s i dado por. s i = v i t

A unidade de freqüência é chamada hertz e simbolizada por Hz: 1 Hz = 1 / s.

MECÂNICA - DINÂMICA APLICAÇÃO DAS LEIS DE NEWTON BLOCOS

Exercícios Propostos

Aluno(a): Nº. Professor: Fabrízio Gentil Série: 1 o ano Disciplina: Física - Lançamento vertical no vácuo

MRUV - MOVIMENTO RETILÍNEO UNIFORMEMENTE VARIADO

TENENTE RÊGO BARROS / /2019 APOSTILA Lançamento vertical

Energia. A figura a seguir representa um atleta durante um salto com vara, em três instantes distintos

a) N B > N A > N C. b) N B > N C > N A. c) N C > N B > N A. d) N A > N B > N C. e) N A = N C = N B.

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

PR1 FÍSICA - Lucas 1 trimestre Ensino Médio 3º ano classe: Prof.LUCAS Nome: nº Sala de Estudos Leis de Newton e suas Aplicações

Física Geral e Experimental: Mecânica. Erica Monteiro Diogo

Dinâmica de um Sistema de Partículas

Exercícios sobre Força de Coulomb

ÁLGEBRA. Aula 1 _ Função Polinomial do 2º Grau Professor Luciano Nóbrega. Maria Auxiliadora

Aprimorando os Conhecimentos de Mecânica Lista 6 Vetores II

Movimento de um projétil:

PLANO INCLINADO. a. a aceleração com que o bloco desce o plano; b. a intensidade da reação normal sobre o bloco;

Física Professor Fernando 2ª série / 1º trimestre

Física e Química A Bloco II Teste Sumativo 1 A - 08/11/2011

30 s Volume 5 Física

Prof. Neckel FÍSICA 1 PROVA 1 TEMA 2 PARTE 1 PROF. NECKEL POSIÇÃO. Sistema de Coordenadas Nome do sistema Unidade do sistema 22/02/2016.

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ESTUDO DE UM MOVIMENTO 519EE TEORIA

Características Técnicas para Projeto

Ciências da Natureza e Matemática

1- O gráfico a seguir mostra a posição de um móvel ao longo de sua trajetória em relação a um certo referencial, no decorrer do tempo.

Exercícios cinemática Conceitos básicos e Velocidade média

1) Cálculo do tempo de subida do objeto: V y. = V 0y. + γt s 0 = 4 10t s. t s. = 0,4s. 2) Cálculo do tempo total de vôo : t total.

SIMULADO Cinemática Escalar

Universidade Federal fluminense. Física I e Física XVIII

Fís. Semana. Leonardo Gomes (Arthur Vieira)

Professora Florence. 2. (G1 - utfpr 2012) Associe a Coluna I (Afirmação) com a Coluna II (Lei Física).

CONSERVAÇÃO DA ENERGIA

Série 3 Movimento uniformemente variado

CONTEÚDO CIÊNCIAS REVISÃO 1 REVISÃO 2 REVISÃO 3 E HABILIDADES. Conteúdo: - Movimento, velocidade e aceleração - Força, ótica e som

LISTA 03. Trabalho, energia cinética e potencial, conservação da energia

Professora Florence. Para haver movimento, a resultante das forças ativas deve ter intensidade maior que a da força de atrito estática máxima.

Lista de Exercícios (Profº Ito) Componentes da Resultante

Sumário. Da Terra à Lua. Movimentos no espaço 02/11/2015

EQUAÇÃO DE TORRICELLI E LANÇAMENTO VERTICAL EXERCÍCIOS

Teorema do Impulso com ângulo

9 ANO Ensino Fundamental

Nome: Nº: Classificação: O EE: Leia, atentamente, cada uma das questões e apresente todos os cálculos que efectuar.

Universidade Federal do Rio de Janeiro Instituto de Física Física I 2016/1 Lista de Cinemática - 1 Dimensão

TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL. Aula 6 _ Função Polinomial do 2º Grau Professor Luciano Nóbrega

Suponha que a velocidade de propagação v de uma onda sonora dependa somente da pressão P e da massa específica do meio µ, de acordo com a expressão:

SEQUÊNCIA DIDÁTICA PODCAST ÁREA CIÊNCIAS DA NATUREZA FÍSICA - ENSINO MÉDIO

Projeto de Recuperação Semestral - 1ª Série (EM)

Transcrição:

CINÉTICA A relação professor-aluno representa o momento de encontro e convivência entre educadores e educando que se interagindo formam o cerne do processo educativo. Demarcar o campo de atuação da relação professor-aluno no processo de ensino é algo complicado de fazer-se, visto a estreita ligação que há entre ambos, devido ao seu grau de aproximação. O objetivo é estudar a importância da afetividade na relação professor-aluno e sua contribuição para o processo ensino-aprendizagem. O estudo de caráter teórico-bibliográfico, constatou que as interações afetivas entre professores e alunos devem aprofundar-se no campo da ação pedagógica. Nota-se que o fator afetivo é muito importante para o desenvolvimento e a construção do conhecimento para o ser humano, pois através da afetividade o aluno se desenvolve, aprende e constrói mais conhecimentos. Palavras chave: Relação professor-aluno; Afetividade; Ensino-aprendizagem; Interação. MIRANDA, Elis Dieniffer Soares (Pedagogia FAFI) 1. (UNIPAC - ADAPTADO) Amanda é uma professora muito dedicada, atenciosa e que faz os alunos terem pensamentos críticos. Ela trabalha no laboratório de cinética de um conceituado colégio em Itanhandu MG. Em uma de suas aulas Amanda lança um objeto verticalmente para cima, num local onde g = 10 m/s 2, tocando o solo 4s após o lançamento. Assinale, dentre as alternativas abaixo, o gráfico que melhor representa a aceleração x tempo sofrida pelo objeto. Despreze a resistência do ar.

2. A professora Amanda arremessa uma bola, verticalmente, para cima. Desprezando-se a resistência do ar, o gráfico que melhor representa corretamente a velocidade v da bola em função do tempo t é: 3. (UFMG- ADAPTADO) O gráfico abaixo representa a velocidade (v) de um corpo em função do tempo (t) de um objeto que se encontra em queda livre. Esse experimento foi realizado pela professora Amanda, que construiu o gráfico. Após analisar o gráfico, assinale a alternativa CORRETA: a) a altura máxima alcançada pelo corpo foi de 49m. b) o corpo alcançou a altura máxima em 5 segundos. c) a velocidade do corpo permaneceu constante.

d) no tempo t =5s o corpo alcançou a origem. 4. Uma pedra é largada (velocidade inicial igual a zero) do alto de um penhasco por Catarina, uma das alunas da professora Amanda e demora 3 segundos para percorrer a primeira metade do percurso. Desprezando a resistência do ar, pode-se afirmar que o tempo total da queda: a) depende da altura do penhasco b) depende da massa da pedra c) depende da forma da pedra d) é menor que 6 segundos e) é igual a 6 segundos 5. Amanda, de pé, à beira de um rochedo localizado a uma certa altura do chão, atira uma bola verticalmente para cima com velocidade inicial v. no mesmo instante, atira outra bola, verticalmente para baixo, com velocidade inicial igual à anterior, em módulo. Se as bolas estão em queda livre, pode-se afirmar que: a) as duas bolas alcançarão o solo no mesmo instante. b) quando a primeira alcançar o ponto mais alto de sua trajetória, a segunda bola tocará o solo. c) as distâncias percorridas pelas duas bolas serão iguais. d) as velocidade de ambas as bolas ao tocarem o solo serão iguais. e) as acelerações das duas bolas serão sempre iguais em módulo e direção, porém terão sentidos contrários. 6. (UFMG- ADAPTADO) Em uma de suas experiências Amanda coloca uma torneira para pingar no laboratório. Essa torneira está pingando, soltando uma gota a cada intervalo igual de tempo. As gotas abandonam a torneira com velocidade nula. Desprezando a resistência do ar, no momento em que a quinta gota sai da torneira, as posições ocupadas pelas cinco gotas são melhores representadas pela seqüência:

7. Você já deve ter notado que a professora Amanda ama lançar ou jogar pedras como experiência para seus alunos. Agora Amanda lança uma pedra verticalmente para cima, no vácuo, onde a aceleração da gravidade é g = 9,8 m/s 2.Amanda fez isso numa câmara hiperbárica e com ajuda de um braço robótico, já que ela não pode respirar no vácuo. No ponto mais alto de sua trajetória, a velocidade é nula. Neste ponto a aceleração da pedra é : a) também nula b) vertical para cima e vale 9,8 m/s 2. c) vertical para baixo e vale 9,8 m/s 2. d) vertical para baixo e maior que 9,8 m/s 2. e) vertical para baixo e menor que 9,8 m/s 2. 8. Amanda levou seus alunos para um centro de atletismo pois esporte também está ligado a física. Ao ver um saltador propôs a seguinte questão para seus alunos: Suponha que um atleta esteja treinando salto com vara. Partindo do repouso, ele percorre certa distância, ao fim da qual a sua velocidade vale 10m/s. Se nesse momento ele salta, a altura máxima que ele pode atingir, pelo menos teoricamente, é de : a) 2,0m b) 3,5m c) 5,0m d) 6,5m e) 7,0m 9. A professora Amanda tem um gato. Ao observar o gato ficar pulando do armário para o chão ela bolou uma questão para aplicar aos seus alunos: Um gato consegue sair ileso de muitas quedas. Suponha que a maior velocidade com a qual ele possa atingir o solo sem se machucar

seja de 8 m/s. Então, desprezando a resistência do ar, a altura máxima de queda, para que o gato nada sofra, deve ser: a) 3,2m b) 6,4m c) 10m d) 8m e) 4m 10. (UFMG ADAPTADO) A professora Amanda passeia durante 30 minutos. Nesse tempo ela anda, corre e também pára por alguns instantes. O gráfico representa a distância (x) percorrida pela professora em função do tempo de passeio (t). Pelo Gráfico pode-se afirmar que na seqüência do passeio da professora Amanda, ela: a) andou (1), correu (2), parou (3) e andou (4) b) andou (1), parou (2), correu (3) e andou (4) c) correu (1), andou(2), parou (3) e correu (4) d) correu (1), parou (2), andou (3) e correu (4) 11. (PUCMG- ADAPTADO) No laboratório Amanda se move em trajetória retilínea durante 2 segundos, conforme o gráfico abaixo.

Analise as afirmativas a seguir: I. Ao final do movimento, o corpo terá percorrido 25 metros. II. Sua velocidade final é de 40 m/s e a velocidade média no percurso foi de 25 m/s. III. A aceleração entre t = 1s e t= 2s foi de 10 m/s 2. Assinale: a) se todas as afirmativas são corretas. b) se todas as afirmativas são falsas. c) se apenas as afirmativas I e II são corretas. d) se apenas as afirmativas II e III são corretas. e) se apenas as afirmativas I e III são corretas 12. (UFMG-ADAPTADO) Participando de um evento com seus alunos Amanda pegou o ônibus do colégio. No meio do caminho o ônibus parou em um sinal. Como é muito inteligente e pensa muito rápido, Amanda bolou um exercício em sua cabeça e passou para o papel durante a viagem: Um ônibus está parado em um sinal. Quando o sinal abre, esse ônibus entra em movimento e aumenta sua velocidade até um determinado valor. Ele mantém essa velocidade até se aproximar de um ponto de ônibus, quando, então, diminui a velocidade até parar. O gráfico posição x em função do tempo t que melhor representa esse movimento é:

13. Em abril de 94, presenciamos pela televisão um dos mais trágicos acidentes da Fórmula 1- a morte do piloto brasileiro Ayrton Senna, durante a disputa do G.P. de San Marino, na Itália. Nas condições em que ocorreu o acidente, o carro que Senna pilotava sofreu uma quebra na barra de direção, dificultando a ação do piloto em alterar a sua trajetória, a aproximadamente 200 m da curva Tamburello. Sabendo-se que um carro de Fórmula 1 chega a atingir 340 Km/h naquela parte do circuito e que um ser humano demora cerca de 0,3 s para reagir a um estímulo externo, qual seria a aceleração que Senna deveria impor contra o seu bólido ( através dos freios ), para que conseguisse fazê-lo parar totalmente, evitando o acidente? a) 30 m/s 2 b) 22 m/s 2 c) 20 m/s 2 d) 26 m/s 2 e) 24 m/s 2 14. Um carro está se deslocando em uma linha reta, ao longo de uma pista de corrida. A sua velocidade varia com o tempo de acordo com a tabela: Com base nos dados da tabela, pode-se afirmar que a aceleração do carro:

t ( s ) 0 1 2 3 4 5 v (Km/h 150 180 200 220 220 220 a) foi constante no intervalo de tempo entre 0 e 2s. b) foi maior, em média, no intervalo de tempo entre 0 e 1s do que entre 1 e 2s. c) foi maior, em média, no intervalo de tempo entre 2 e 3s do que entre 1 e 2s. d) foi maior no intervalo de tempo entre 3 e 5s. 15. Este gráfico, velocidade versus tempo, representa o movimento de um automóvel ao longo de uma estrada reta. FONTE DA IMAGEM: UFMG A distância percorrida pelo automóvel nos primeiros 12 s é a) 24 m. b) 2,0 m. c) 288 m. d) 144 m. GABARITO: 1) C. 2) C. 3) B. 4) D. 5) D.

6) B. 7) C. 8) C. 9) A. 10) A. 11) E. 12) A. 13) D. 14) B. 15) D.