Física - 1. Dados numéricos

Documentos relacionados
Fisica 1 A B. k = 1/4πε 0 = 9, N.m 2 /C Um automóvel faz o percurso Recife-Gravatá a uma velocidade média de 50 km/h.

FÍSICA. Constantes físicas necessárias para a solução dos problemas: Aceleração da gravidade: 10 m/s 2. Constante de Planck: 6,6 x J.s.

VESTIBULAR UFPE UFRPE / ª ETAPA

EN 2010 (A)0,8 (B) 1,0 (C) 2,0 (D) 3,0 (E) 4,0

Trabalho e Energia. = g sen. 2 Para = 0, temos: a g 0. onde L é o comprimento do pêndulo, logo a afirmativa é CORRETA.

VESTIBULAR UFPE UFRPE / ª ETAPA NOME DO ALUNO: ESCOLA: SÉRIE: TURMA:

FÍSICA I. 02. Observa-se, na figura a seguir, uma corda fixa em suas extremidades na qual foi estabelecida uma onda estacionária.

Segunda Etapa 2ª ETAPA 2º DIA 11/12/2006

Parte 2 - P2 de Física I NOME: DRE Teste 0. Assinatura:

FÍSICA. O kwh é unidade usual da medida de consumo de energia elétrica, um múltiplo do joule, que é a unidade do Sistema Internacional.

As figuras acima mostram as linhas de indução de um campo magnético uniforme B r

Física 2. v (km/h) t(h) Resposta: 02

Verifique se cada caderno das disciplinas específicas contém 8 questões que você deve resolver, sem rasuras ou falhas.

2. O gráfico abaixo representa a variação da velocidade de um móvel em função do tempo decorrido de movimento.

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

LEIS DE NEWTON DINÂMICA 3ª LEI TIPOS DE FORÇAS

Calcule: a) as velocidades da esfera e do pêndulo imediatamente após a colisão; b) a compressão máxima da mola.

Lista de Exercícios de Física

2009 2ª. Fase Prova para alunos do 2º. e 3º. Ano LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

PSVS/UFES 2014 MATEMÁTICA 1ª QUESTÃO. O valor do limite 2ª QUESTÃO. O domínio da função real definida por 3ª QUESTÃO

Parte 2 - PF de Física I NOME: DRE Teste 1

FÍSICA II. 02. Uma das extremidades de um fio de comprimento 3,0 m é presa a um diapasão elétrico; a outra passa por

Letras em Negrito representam vetores e as letras i, j, k são vetores unitários.

Questão 46. Questão 47. Questão 49. Questão 48. alternativa B. alternativa B. alternativa A. alternativa D. A distância média da Terra à Lua é

Exemplo. T 1 2g = -2a T 2 g = a. τ = I.α. T 1 T 2 g = - 3a a g = - 3a 4a = g a = g/4. τ = (T 1 T 2 )R. T 1 T 2 = Ma/2 T 1 T 2 = a.

[Pot] = = = M L 2 T 3

VESTIBULAR UFPE UFRPE / ª ETAPA

PROCESSO SELETIVO TURMA DE 2016 FASE 1 PROVA DE FÍSICA E SEU ENSINO

28 C 29 E. A bússola deve orientar-se obedecendo o campo magnético resultante no ponto P, ou seja, levando-se em conta a influência dos dois fios.

Física. B) Determine a distância x entre o ponto em que o bloco foi posicionado e a extremidade em que a reação é maior.

PROGRAD / COSEAC Padrão de Respostas Física Grupo 04

PROCESSO DE INGRESSO NA UPE

Parte 2 - P2 de Física I Nota Q Nota Q2 Nota Q3 NOME: DRE Teste 1

Considerando que o fio e a polia são ideais, qual o coeficiente de atrito cinético entre o bloco B e o plano?

SUGESTÃO DE ESTUDOS PARA O EXAME FINAL DE FÍSICA- 1 ANO Professor Solon Wainstein SEGUE ABAIXO UMA LISTA COMPLEMENTAR DE EXERCÍCIOS

Simulado AFA 2015/2016 Prof. Douglas Almeida

Dados: [massa] = M; [comprimento] = L; [tempo] = T sen 30 = cos 60 = 0,5; sen 60 = cos 30 = 0,87

FÍSICA. c = 10 feijões. Dados: Aceleração da gravidade: 10 m/s 3. Densidade da água: 1 g/cm3 = 103 kg/m Calor específico da água: 1 cal/g.

QUESTÕES DISCURSIVAS

Exercícios de Física Movimento Harmônico Simples - MHS

Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Instituto de Física Lista de exercícios para a P2 - Física 1

MATEMÁTICA 1ª QUESTÃO. O valor do número real que satisfaz a equação =5 é. A) ln5. B) 3 ln5. C) 3+ln5. D) ln5 3. E) ln5 2ª QUESTÃO

PROVA DE FÍSICA II. 04. Dois satélites artificiais A e B, de massas diferentes, são colocados em uma mesma órbita de raio r em torno da Terra.

Fís. Leonardo Gomes (Arthur Ferreira Vieira)

= Q moeda F at. . t = 0 mv 0. g t

SIMULADO DE FÍSICA. a) 26 m. b) 14 m. c) 12 m. d) 10 m. e) 2 m

CONCURSO DE ADMISS A o AO CURSO DE GRADUAQA0 FISICA L + Q

2ª Fase. 1º e 2º Anos. Leia com atenção todas as instruções seguintes.

Lista de Exercícios 1 Forças e Campos Elétricos

Fórmulas de Física CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS DATA: 20/05/19 PROFESSOR: GILBERTO ALUNO(A): = v 0. v: velocidade final (m/s)

FÍSICA INSTRUÇÕES GERAIS. momento em que for determinado; DO CANDIDATO; e. grave que impossibilite a realização da mesma;

GOIÂNIA, / / ALUNO(a): LISTA DE EXERCÍCIOS DE FÍSICA 3 BI - L1

CONCURSO DE ADMISSÃO AO CURSO DE GRADUAÇÃO FÍSICA CADERNO DE QUESTÕES

FÍSICA - 2 o ANO MÓDULO 13 ELETROSTÁTICA: CAMPO ELÉTRICO UNIFORME

FIEB FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI CURSINHO PREPARATÓRIO PARA VESTIBULARES PROVA DE FÍSICA

a) 65 m b) 70 m c) 75 m d) 80 m e) 85 m Despreze a resistência do ar e adote g = 10 m/s 2 Resolução 1) No trajeto de B para C, temos: γ s = V B

(d) K 1 > K 2 e K 2 < K 3 (e) K 1 = K 3 < K 2

Campo Elétrico. em q = 10 5 C, colocada a 1 m de Q.

11 O gráfico na figura descreve o movimento de um caminhão de coleta de lixo em uma rua reta e plana, durante 15s de trabalho.

COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO COPESE PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO PROGRAD PISM III- TRIÊNIO PROVA DE FÍSICA

04- Uma escada homogênea de 40kg apóia-se sobre uma parede, no ponto P, e sobre o chão, no ponto C. Adote g = 10m/s².

Lista 5: Trabalho e Energia

Treino Gráficos de Energia

0 0 A carga elétrica que passa nesse condutor nos 4 primeiros segundos vale 3

a) Represente as demais forças que atuam na caixa e escreva quem exerce cada uma dessas forças. b) Calcule o módulo dessas forças.

FÍSICA II. (Dados sen 30 o = 0,5 e g = 10 m/s 2 )

Capítulo 5 DINÂMICA θ α

Aluno(a): Nº. Professor: Fabrízio Gentil Série: 1 o ano Disciplina: Física Atrito e Trabalho de uma força

Olimpíada Brasileira de Física ª Fase

CENTRO DE MASSA. 2.Cinco pontos materiais de massas iguais a m estão situados nas posições indicadas na figura. Determine as coordenadas do

Aula 13 e 14. Leis de Newton e Energia

30 o RASCUNHO. 1 a Questão: Valor : 1,0

EXERCÍCIOS DE REVISÃO PARA PROVA EAD

Lista4: Trabalho e Energia

ESCOLA SECUNDÁRIA DE CASQUILHOS 3º Teste sumativo de FQA 14. Dez Versão 1

Questão 37. Questão 39. Questão 38. alternativa C. alternativa A

Cada questão objetiva vale 0,7 ponto

INSTITUTO GEREMÁRIO DANTAS COMPONENTE CURRICULAR: FÍSICA CIOS DE RECUPERAÇÃO FINAL

Tarefa 23 Professor William TRABALHO E ENERGIA

1 a Questão: (2,0 pontos)

Universidade Federal do Rio de Janeiro Instituto de Física Lista de Revisão Física 1. prof. Daniel Kroff e Daniela Szilard 20 de junho de 2015

PROCESSO SELETIVO TURMA DE 2009 FASE 1 PROVA DE CONHECIMENTOS DE FÍSICA

Olimpíada Brasileira de Física ª Fase

Nas questões de Física, quando necessário, use aceleração da gravidade: g = 10 m/s 2

3ª Ficha Global de Física 12º ano

Livro Eletrônico Aula Provas Comentadas de Física p/ EsPCEx (Com Videoaulas)

PROCESSO SELETIVO TURMA DE 2015 FASE 1 PROVA DE FÍSICA E SEU ENSINO

EXERCÍCIOS PARA PROVA ESPECÍFICA E TESTÃO 1 ANO 4 BIMESTRE

5ª LISTA DE EXERCÍCIOS

1 a Questão: (2,0 pontos)

Questão 28. Questão 29. alternativa E. alternativa B. Atenção: Sempre que necessário, utilize g = 10 m/s 2 e d água = 1,0 g/ml

ESCOLA ESTADUAL JOÃO XXIII A Escola que a gente quer é a Escola que a gente faz!

2006 3ª. fase Prova para alunos do 3º. Ano LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

Escola Secundária de Casquilhos FQA11 - APSA1 - Unidade 1- Correção

Processo Seletivo/UFU - julho ª Prova Comum FÍSICA QUESTÃO 11

a = 2, Física Questão 53 - Alternativa D Devido ao tempo de reação, o carro percorre uma distância , antes de

Física I Prova 2 20/02/2016

Física 1. 2 a prova 02/07/2016. Atenção: Leia as recomendações antes de fazer a prova.

2008 3ª. Fase Prova para alunos do 3º. ano LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

Transcrição:

Física - 1 Dados numéricos celeração da gravidade: 1 m/s Densidade da água: 1, g/cm 3 Velocidade da luz no vácuo: 3, x 1 8 m/s 1 atm = 1, x 1 5 N/m = 1 4 π o = 9, x 1 9 N.m C 1. O gráfico da velocidade em função do tempo de um ciclista, que se move ao longo de uma pista retilínea, é mostrado abaixo. Considerando que ele mantém a mesma aceleração entre os instantes t = e t = 7 segundos, determine a distância percorrida neste intervalo de tempo. Expresse sua resposta em metros. v (m/s) 1 8 4 1 3 4 t (s) Resposta: 77 1 4 Do gráfico obtemos: v = 4 m/s, a = = m / s 4 1 Portanto: x = vt + at = 4t + t Fazendo t = 7s, obtemos: x = 8 + 49 = 77 m.. Um veículo em movimento sofre uma desaceleração uniforme em uma pista reta, até parar. Sabendo-se que, durante os últimos 9, m de seu deslocamento, a sua velocidade diminui 1 m/s, calcule o módulo da desaceleração imposta ao veículo, em m/s. Resposta: 8 Para os últimos 9 metros tem-se a = 8 m/s v = v a x = (1) a9 3. Um objeto de massa m =,5 g, em queda na atmosfera terrestre, tem aceleração constante. Sua velocidade aumenta m/s a cada segundo. Calcule o módulo da força F, em newtons, da resistência do ar que atua no objeto. Resposta:

Tomando como positivas as forças que atuam para cima tem-se que F mg = ma F = m(g a) =,5 (1 ) = N. 4. Um bloco de madeira de massa m =,8 g está em repouso sobre uma superfície horizontal lisa. Uma bala colide com o bloco, atravessando-o. O gráfico mostra a força média exercida sobre o bloco, durante os 6, ms que durou a colisão. Considerando que o bloco não perdeu massa, qual a velocidade do bloco, imediatamente após a colisão, em m/s? F (1 3 N) bala bloco,,, 3, 6, t (1-3 s) Resposta: 15 Impulso= área sob a curva = variação de momento do bloco 3 1 m v = área do retângulo = 6 1 = 1 v = = 15 m/s.,8 5. Um bloco de massa m =,1 g comprime uma mola ideal, de constante elástica = 1 N/m, de, m (ver figura). Quando a mola é liberada, o bloco é lançado ao longo de uma pista lisa. Calcule a velocidade do bloco, em m/s, quando ele atinge a altura h = 1, m. m h = 1, m, m Resposta: 4 Usando a conservação da energia mecânica E inicial = E final ou E pot. elástica = x / = E pot. grav. + E cinética = mgh + mv / v = ((x / mgh)/m) 1/ v = 4 m/s 6. Um sistema de polias, composto de duas polias móveis e uma fixa, é utilizado para equilibrar os corpos e. s polias e os fios possuem massas desprezíveis e os fios são inextensíveis. Sabendo-se que o peso do corpo é igual a 34 N, determine o peso do corpo, em newtons.

Resposta: 85 P /4 P = P /4 = 34/4 = 85 N P /4 P / P / P =P /4 P 7. figura abaixo mostra um dispositivo constituído de um suporte sobre o qual uma trave é apoiada. Na extremidade, é suspenso um objeto, de massa 95 g, enquanto se aplica uma força vertical F na extremidade, de modo a equilibrar o objeto. Desprezando o peso da trave, em relação ao peso do objeto, calcule o módulo da força F necessária para equilibrar o objeto, em N.,5 m 5m trave suporte Resposta: 95 No equilíbrio, a soma dos momentos das forças, calculados em relação à articulação deve ser nula. 5 F,5 mg = F = 95 N

8. Um bloco homogêneo e impermeável, de densidade ρ =,5 g/cm 3, está em repouso, imerso em um tanque completamente cheio de água e vedado, como mostrado na figura a seguir. Calcule a razão entre os módulos da força que o bloco exerce na tampa superior do tanque e do peso do bloco. tampa água Resposta: 3 soma das forças na direção vertical, considerando positivas as forças para cima e, negativas as de sentido contrário, é igual à força F que o bloco exerce na tampa. Empuxo mg = F F = ρ água Vg ρ bloco Vg F Dividindo F pelo peso do bloco tem-se a razão = (ρágua Vg ρ bloco Vg)/ mg ρ bloco Vg = (ρ água /ρ bloco ) 1 = 3 9. Uma caixa cúbica metálica e hermeticamente fechada, de 4, cm de aresta, contém gás ideal à temperatura de 3 K e à pressão de 1 atm. Qual a variação da força que atua em uma das paredes da caixa, em N, após o sistema ser aquecido para 33 K e estar em equilíbrio térmico? Despreze a dilatação térmica do metal. Resposta: 16 Para transformações isovolumétricas tem-se que: pi pf = 3 33 Fi = pi 33 5 F = p p = 1 p =,1 1 4 1 F p f i 3 i f = f ( ) ( ) = 16 N 1. Um mol de um gás ideal passa por transformações termodinâmicas indo do estado para o estado e, em seguida, o gás é levado ao estado C, pertencente à mesma isoterma de. Calcule a variação da energia interna do gás, em joules, ocorrida quando o gás passa pela transformação completa C. p (atm) isoterma 7 5 3 1 C Resposta: 1 3 5 7 V (L)

energia interna de um gás ideal depende apenas da temperatura do gás. Como o estado inicial () e final (C) têm a mesma temperatura, a variação da energia interna é nula. 11. figura abaixo mostra esquematicamente as ondas na superfície d água de um lago, produzidas por uma fonte de freqüência 6, Hz, localizada no ponto. s linhas cheias correspondem às cristas, e as pontilhadas representam os vales em um certo instante de tempo. Qual o intervalo de tempo, em segundos, para que uma frente de onda percorra a distância da fonte até o ponto, distante 6 cm?, cm 6 cm Resposta: 5 Temos que f = 6 Hz = 6 s -1, λ = cm v = λf = 1 cm/s. Fazendo d = 6 cm t = d/v= 6/1 = 5 s. 1. Um espelho côncavo tem um raio de curvatura R =, m. que distância do centro do espelho, em centímetros, uma pessoa deve se posicionar sobre o eixo do espelho para que a ampliação de sua imagem seja = +? Resposta: 5 Pela definição de ampliação = d I /d O d I = d O. Sabendo-se que o foco é metade do raio R, tem-se f = R/ = 1 m. Substituindo-se f e d I na equação dos espelhos esféricos, 1/d O + 1/d I = 1/f, obtém-se d O =,5 m = 5 cm. 13. Nos vértices de um triângulo eqüilátero de lado L = 3, cm, são fixadas cargas q pontuais e iguais. Considerando q = 3, µc, determine o módulo da força, em N, sobre uma carga pontual q =, µc, que se encontra fixada no ponto médio de um dos lados do triângulo. q L L q q L/ L/ q Resposta: 8 Por simetria, as forças devido às cargas colineares com q, se anulam.

Portanto, qq 3 F =, onde: y = L F = 8 N. y 4 14. O gráfico mostra o potencial elétrico em função da distância ao centro de uma esfera condutora carregada de 1, cm de raio, no vácuo. Calcule o potencial elétrico a 3, cm do centro da esfera, em volts. V (V) 186 1,, 3, d (cm) Resposta: 6 V(1 cm) = V(3 cm) = Q.1 Q,3 V(1 cm) 1 Q = =.3 V(1 cm) 1 1, onde = 4πε V(1 cm) = = 6 V 3 15. Uma partícula de massa m = mg e carga q = +4 µc em movimento circular uniforme, na presença de um campo magnético uniforme = 1, T, tem velocidade escalar v = 5, m/s. Considere que o movimento ocorre no vácuo e que a ação da força peso é desprezível em relação à força magnética que atua na partícula. Calcule o raio, da trajetória circular, em centímetros. m,q R Resposta: 5 força resultante sobre a partícula é a força magnética que, por sua vez, faz o papel da força centrípeta. Neste caso: F magnética = qv = F centrípeta = mv /R R = mv/q =,5 m = 5 cm. 16. Um astronauta é colocado a bordo de uma espaçonave e enviado para uma estação espacial a uma velocidade constante v =,8 c, onde c é a velocidade da luz no vácuo. No referencial da espaçonave, o tempo transcorrido entre o lançamento e a chegada na estação espacial foi de 1 meses. Qual o tempo transcorrido no referencial da Terra, em meses? Resposta:

t = γt, onde γ = 1/(1- (v/c) ) 1/ e t = 1 meses. γ = 1/(1- (,8) ) 1/ = 1/6 Portanto, t = (1/6) 1 meses = meses.