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Transcrição:

1. (UFMT) Galileu, na Torre de Pisa, fez cair vários objetos pequenos, com o objetivo de estudar as leis do movimento dos corpos em queda. A respeito dessa experiência, julgue os itens, desprezando o efeito do ar. I. A aceleração do movimento era a mesma para todos os corpos. II. Se dois corpos eram soltos juntos, o mais pesado chegava ao solo horizontal no mesmo instante que o mais leve. III. Se dois corpos eram soltos juntos, o mais pesado chegava ao solo horizontal com velocidade maior que o mais leve. São corretos: a) todos b) apenas o I c) apenas o II d) apenas o I e II e) apenas I e III 2. (UFJF) Um astronauta está na superfície da Lua, quando solta simultaneamente duas bolas maciças, uma de chumbo e outra de madeira, de uma altura de 2,0 m em relação à superfície. Nesse caso, podemos afirmar que a) a bola de chumbo chegará ao chão bem antes da bola de madeira. b) a bola de chumbo chegará ao chão bem depois da bola de madeira. c) a bola de chumbo chegará ao chão um pouco antes da bola de madeira, mas perceptivelmente antes. d) a bola de chumbo chegará ao chão ao mesmo tempo que a bola de madeira. e) a bola de chumbo chegará ao chão um pouco depois da bola de madeira, mas perceptivelmente depois. 3. (UFC) Partindo do repouso, duas pequenas esferas de aço começam a cair, simultaneamente, de pontos diferentes localizados na mesma vertical, próximos da superfície da Terra. Desprezando a resistência do ar, a distância entre as esferas durante a queda irá a) aumentar. b) diminuir. c) permanecer a mesma. d) aumentar, inicialmente, e diminuir, posteriormente. e) diminuir, inicialmente, e aumentar, posteriormente.

4. (PUC-MG) Uma bola é lançada verticalmente para cima. No ponto mais alto de sua trajetória, é CORRETO afirmar que sua velocidade e sua aceleração são respectivamente: a) zero e diferente de zero. b) zero e zero. c) diferente de zero e zero. d) diferente de zero e diferente de zero. 5. (UNICENP- PR) Durante suas férias, um professor de Física observou, em sua chácara, duas maçãs caindo de uma mesma altura de uma árvore. Ao medir as massas das duas frutas, obteve valores diferentes e passou a redigir um relatório sobre o acontecimento. Desconsiderando a resistência do ar, o relatório do professor poderia conter a seguinte informação: a) A maçã de maior massa chegou antes que a outra ao solo. b) A maçã de menor massa chegou antes que a outra ao solo. c) A maçã de maior massa fica sujeita a uma maior aceleração. d) Ambas as maçãs chegam juntas ao solo. e) O tempo de queda das maçãs independe do valor da aceleração gravitacional. 6. (UFB) Duas pessoas encontram-se em queda de uma mesma altura, uma com o paraquedas aberto e a outra com ele fechado. Quem chegará primeiro ao solo, se o meio for: a) o vácuo? b) o ar?

7. (UERJ) Foi veiculada na televisão uma propaganda de uma marca de biscoitos com a seguinte cena: um jovem casal estava em um mirante sobre um rio e alguém deixa cair lá de cima um biscoito. Passados alguns segundos, o rapaz se atira do mesmo lugar de onde caiu o biscoito e consegue agarra-lo no ar. Em ambos os casos, a queda é livre, as velocidades iniciais são nulas, a altura da queda é a mesma e a resistência do ar é nula. Para Galileu Galilei, a situação física desse comercial seria interpretada como a) impossível porque a altura da queda não era grande o suficiente. b) possível, porque o corpo mais pesado cai com maior velocidade. c) possível, porque o tempo de queda de cada corpo depende de sua forma. d) impossível, porque a aceleração da gravidade não depende da massa do corpo. 8. (PUC-RJ) Aristóteles (384 322 a.c.) foi para Atenas estudar com Platão e, durante seus estudos, formulou a tese de que corpos de massas diferentes caem com tempos diferentes ao serem abandonados de uma mesma altura, sem qualquer tipo de verificação experimental. Com o desenvolvimento da Ciência e o início do processo experimental por Galileu Galilei (1564 1642), realizou-se um experimento para comprovar a tese de Aristóteles. Galileu verificou que soltando dois corpos de massas diferentes, com volumes e formas iguais, simultaneamente, de uma mesma altura e de um mesmo local, ambos atingem o solo no mesmo instante. Com relação ao experimento realizado por Galileu, afirma-se que I. a aceleração da gravidade foi considerada a mesma para ambos os corpos abandonados. II. os corpos chegaram ao mesmo instante no solo, pois os pesos tornaram-se iguais. III. a resistência do ar não influenciou no resultado obtido por Galileu. Está CORRETO o que se afirma em a) I, apenas. b) I e II, apenas. c) I e III, apenas. d) II e III, apenas. e) I, II e III.

9. (CFT-SC) Dois corpos são lançados simultaneamente de uma altura h em relação ao solo, na direção vertical, com a mesma velocidade inicial v o, porém, um para cima e o outro para baixo. Despreze a resistência com o ar. Ao atingirem o solo, podemos afirmar, com relação ao módulo de suas velocidades, que: a) o que foi lançado para cima tem o dobro da velocidade do outro. b) o que foi lançado para baixo tem o dobro da velocidade do outro. c) o que foi lançado para cima tem velocidade menor que o outro. d) o que foi lançado para cima tem velocidade maior que o outro. e) as velocidades são iguais. 10. (PUC-RJ) 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.

Gabarito 1. D 2. D 3. C 4. A 5. D 6. a) Chegarão juntos, pois não existe matéria (ar), retardando-os. b) A pessoa que está com o paraquedas fechado chegará primeiro, pois o ar retardará a pessoa com o paraquedas aberto, devido à maior área de contato com o mesmo. 7. D 8. C 9. Alternativa E O corpo que foi lançado para cima com velocidade V o, quando retorna ao ponto de partida tem velocidade V o. Assim, como os dois são lançados para baixo com velocidades de mesmo módulo, eles chegarão ao solo com a mesma velocidade em módulo. 10. D