Universidade Federal da Paraíba Centro Federal de Educação Tecnológica da Paraíba Mestrado em Novas Tecnologias da Informação e Cultura

Documentos relacionados
MOVIMENTO OSCILATÓRIO

OSCILAÇÕES, ONDAS E FLUIDOS Lista de exercícios - Oscilações Profª.Drª. Queila da Silva Ferreira

Movimento harmônico simples (MHS)

FENÔMENOS OSCILATÓRIOS E TERMODINÂMICA

Exercícios de Física Movimento Harmônico Simples - MHS

Exercício 1. Exercício 2.

Física II Ondas, Fluidos e Termodinâmica USP Prof. Antônio Roque Aula

O pêndulo simples é constituído por uma partícula de massa

Física 2 - Movimentos Oscilatórios. Em um ciclo da função seno ou cosseno, temos que são percorridos 2π rad em um período, ou seja, em T.

Parte 1 - Múltipla escolha - 0,7 cada

Tópico 8. Aula Prática: Pêndulo Simples

Oscilações. Uma partícula material executa um MHS quando oscila periodicamente em torno de uma posição de equilíbrio, sobre uma trajetória reta.

Capí tulo 6 Movimento Oscilato rio Harmo nico

Universidade Federal do Pampa UNIPAMPA. Oscilações. Prof. Luis Armas

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS. Departamento de Matemática e Física Coordenador da Área de Física

LISTA DE EXERCÍCIOS - MOVIMENTO HARMÔNICO SIMPLES (MHS) (versão 2014/2)

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA INSTITUTO DE FÍSICA - DEPARTAMENTO DE FÍSICA GERAL DISCIPLINA: FIS FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL II-E

MHS Movimento Harmônico Simples

Alexandre Diehl Departamento de Física UFPel

Física 1. 3 a prova 30/07/2016. Atenção: Leia as recomendações antes de fazer a prova.

Física II (Química) FFCLRP USP Prof. Antônio Roque Aula 3. de maneira que o sistema se comporta como um oscilador harmônico simples.

CINEMÁTICA E DINÂMICA

Universidade Federal Rural do Semi Árido UFERSA Pro Reitoria de Graduação PROGRAD Disciplina: Física II Professora: Subênia Medeiros

A energia potencial em um ponto de coordenada, associada à força, quando o nível zero é tomado no ponto de coordenada em que, é:

Movimento periódico é um movimento que um objecto repete com regularidade. O objecto regressa à posição inicial depois de um intervalo de tempo.

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

Física I 2010/2011. Aula 10. Movimento Oscilatório II

PROCESSO SELETIVO TURMA DE 2011 FASE 1 PROVA DE FÍSICA E SEU ENSINO

As Oscilações estão presentes no nosso dia a dia como o vento que balança uma linha de transmissão elétrica, as vibrações da membrana de um

IDEIAS - CHAVE. A massa de um corpo é uma medida da sua inércia.

CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR UNIDADE ACADÊMICA DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS DISCIPLINA: FÍSICA I INFORMAÇÕES GERAIS. Prof.

Lista 14: Oscilações. Questões

Física I para a Escola Politécnica ( ) - SUB (03/07/2015) [0000]

Física 1. 3 a prova 30/06/2018. Atenção: Leia as recomendações antes de fazer a prova.

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

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

1. Movimento Harmônico Simples

a) valor = 1,0 pontos O diagrama de forças é dado na condição em que o bloco não desliza por:

Física 1. 3 a prova 09/12/2017. Atenção: Leia as recomendações antes de fazer a prova.

Lista 12: Oscilações NOME:

8. Uma conta de massa m, enfiada num aro vertical fixo de raio r, no qual desliza sem atrito, desloca-se em torno do ponto mais baixo.

Dinâ micâ de Mâ quinâs e Vibrâçõ es II

Lista de Exercícios - OSCILAÇÕES

Importante: i. Nas cinco páginas seguintes contém problemas para se resolver e entregar. ii. Ler os enunciados com atenção.

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

Física 1. Resumo e Exercícios P1

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

Universidade de São Paulo. Instituto de Física. FEP112 - FÍSICA II para o Instituto Oceanográfico 1º Semestre de 2009

QUESTÕES DE MÚLTIPLA-ESCOLHA (1-4)

11 Cinemática de partículas 605

Questão 1. YODER, J. G. Unrolling Time: Christiaan Huygens and the mathematization of nature.

Física 1. 3 a prova 08/07/2017. Atenção: Leia as recomendações antes de fazer a prova.

Exercícios de Física Movimento Harmônico Simples - MHS

Física e Química A Bloco II Teste Sumativo 2C 14/12/2011

Física 1 VS 15/07/2017. Atenção: Leia as recomendações antes de fazer a prova.

3ª Ficha de Avaliação de Conhecimentos Turma: 11ºA. Física e Química A - 11ºAno

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

Apresentação Outras Coordenadas... 39

Lista Básica Aulas 22 e 23 Frente 3

Universidade Federal do Rio de Janeiro Instituto de Física Lista de Revisão Física 1. prof. Daniel Kroff e Daniela Szilard 17 de abril de 2015

Física 1 Resumo e Exercícios*

INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR Escola Superior de Tecnologia de Tomar Área Interdepartamental de Física Cursos de EQ, EA e EI Exame de Física II

CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR UNIDADE ACADÊMICA DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS DISCIPLINA: FÍSICA I INFORMAÇÕES GERAIS. Prof.

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

Resumo e Lista de Exercícios. Física II Fuja do Nabo P

Múltipla escolha [0,5 cada]:

Treino Gráficos de Energia

Aula do cap. 16 MHS e Oscilações

Física I Prova 3 19/03/2016

Oscilações. Movimento Harmônico Simples. Guia de Estudo (Formato para Impressão):

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

Exemplos de aplicação das leis de Newton e Conservação da Energia

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

Oscilações II. Estudo: Pêndulo Simples Oscilador Forçado Ressonância

Lista de exercícios. isso que o torque de amortecimento seja linearmente proporcional à velocidade angular.

Universidade Federal do Rio de Janeiro Instituto de Física Apoio Pedagógico Turmas de 6 horas 2016/1 Oficina 5: Dinâmica 1 2 de maio de 2016

A energia mecânica do bloco nos pontos A e B são: E B E A = W A B

Exame de Ingresso na Pós-graduação

Mecânismos A06. Prof. Nilton Ferruzzi. Prof. Nilton Ferruzzi 1

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

Isolando as forças, temos:

Parte I ( Questões de Trabalho Mecânico e Energia )

Fís. Fís. Monitor: João Carlos

Física 1 VS 16/12/2017. Atenção: Leia as recomendações antes de fazer a prova.

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

UNIDADE 15 OSCILAÇÕES

LISTA DE EXERCÍCIOS 1

LISTA DE EXERCÍCIOS 2

Física MHS. Questão 01 - (FUVEST SP/2016)

Física Geral e Experimental III

GOIÂNIA, _28 / 10 / DISCIPLINA: Física SÉRIE: 3º. ALUNO(a): L1 4º Bim Data da Prova: 28/10/2016

Mini_Lista11: Rotação de Corpos Rígidos: Eixo Fixo

Questões Conceituais

ESPAÇO PARA RESPOSTA COM DESENVOLVIMENTO a)[0,7] A força da colisão é impulsiva e, portanto, o momento linear se conserva.

AULA 43 RELAÇÃO ENTRE O MOVIMENTO HARMÔNICO E O MOVIMENTO CIRCULAR

O Sistema Massa-Mola

Física 1. 1 a prova 14/04/2018. Atenção: Leia as recomendações antes de fazer a prova.

Física 1. 2 a prova 26/05/2018. Atenção: Leia as recomendações antes de fazer a prova.

Primeira Lista de Exercícios.

Transcrição:

Universidade Federal da Paraíba Centro Federal de Educação Tecnológica da Paraíba Mestrado em Novas Tecnologias da Informação e Cultura P.P.G.E. Convênio CEFET-PB-2003 Teste conceitual referente à Dissertação de Mestrado: Animações Interativas - uma ferramenta pedagógica na consecução dos conceitos da Física Mestrando: Gil Luna Rodrigues - CEFET/PB Orientador: Prof. Dr. Romero Tavares - DF/PPGE/UFPB Aluno: Disciplina: Oscilações Um modelo consistente de um movimento oscilatório pode ser descrito quando um corpo é ligeiramente deslocado da sua posição de equilíbrio, e uma força restauradora passa a atuar sobre o mesmo que adquire um movimento de vaivém sobre uma mesma trajetória ao longo do eixo x. Veja o diagrama N.1 a seguir que deve ser consultado para responder as questões 1, 2, 3, 4, 5, e 6. Diagrama N.1 (instantâneo da animação interativa n. 1- Tavares, Luna- Jun/2004) 1) Ao analisar o movimento oscilatório, associe os parâmetros físicos aos conceitos pelos quais estão relacionados: 8Parâmetros físicos: 1) Amplitude 2) Elongação 3) Período 4) Força restauradora 5) Freqüência 8Conceitos: ( ) Tempo correspondente a um ciclo completo; ( ) Módulo máximo do vetor deslocamento do corpo a partir da posição de equilíbrio; ( ) Números de ciclos efetuados na unidade de tempo; ( ) Agente físico que tende a fazer um corpo voltar à sua posição de equilíbrio, após ser deslocado da mesma; ( ) Componente do vetor deslocamento do corpo, que indica sua posição a partir da origem, tendo como referência, a posição de equilíbrio num dado sistema de coordenadas; A relação numérica de cima para baixo que estabelece uma seqüência de associações corretas é: (a) 3-1-5-4-2 (b) 3-2-5-4-1

(c) 1-3-2-4-5 (d) 1-2-5-4-3 (e) 3-1-5-2-4 2) A afirmação correta que relaciona F (valor algébrico da força restauradora) e a elongação x, é; a) x < o e F > o; x >o e F < o b) x < o e F < o; x > o e F > o c) x < o e F= o; x > o e F > o d) x < o e F > o; x > o e F = o e) x > o e F > o; x < o e F = 0 f)não sei responder 3) Sendo T o período de oscilação e A a amplitude de um Oscilador Harmônico Simples, a distância percorrida durante um período por um ponto deste sistema vale: a) A/4 b) A/2 c) A d) 2A e) 4A f)não sei responder 4) Sendo T o período de oscilação e A a amplitude do movimento de uma partícula em movimento harmônico simples, o tempo necessário para que a mesma vá diretamente de x = A, para x = A/2, vale: a) T/8 b) T/6 c) T/4 d) T/2 e) T f) Não sei responder 5) Qual dos gráficos abaixo (todos de X x t), melhor representa a posição x da massa m como uma função do tempo t?(considere a origem do sistema de referência arbitrária) 6) Qual dos gráficos seguintes melhor representa como o valor algébrico da força F varia em função da abscissa x da partícula?

O diagrama N. 2, representa um corpo assemelhável a um ponto material que após ter sido deslocado de sua posição de equilíbrio, passa a se mover deslizando ao longo de uma superfície semi-esférica ABC, (no plano da folha) de uma taça de raio R, onde os atritos foram desprezados. As oito setas numeradas representam direções a serem tomadas como referencia para responder as questões 7,8 e 9. Diagrama N.2 (instantâneo da animação N. 2- Tavares. Luna- Jun/2004) 7) A direção da aceleração do bloco, quando estiver na posição A, é melhor representada por qual das setas no diagrama? (a) 1 (b) 2 (c) 4 (d) 5 (e) 6 8) A direção da aceleração do bloco, quando estiver na posição B, é melhor representada por qual das seguintes setas no diagra ma? (a) 1 (b) 3 (c) 5 (d) 7 (e) (f) Nenhuma das setas, pois a aceleração é nula Não sei responder 9) A direção da velocidade do bloco nas posições A,B,C é melhor representada pelas setas; (a) 3,5,7 respectivamente (b) (c) (d) (e) C (f) 7,5,3 respectivamente 5,3,1 respectivamente Nenhuma das setas em A e C, pois nestes pontos a velocidade é nula; e 3 ou 7 no ponto B Nenhuma das setas em B, pois neste ponto a velocidade é nula; e 1 e 5 respectivamente em A e Não sei responder

Um corpo de massa m é suspenso por um fio fino e leve e executa um movimento oscilatório (com forças dissipativas desprezíveis) no plano zy, voltando sempre à mesma altura H. Movimento descrito no diagrama N. 3. Diagrama N.3 (instantâneo da animação interativa N.3-Tavares, Luna- Jun/2004) Consulte o diagrama N. 3 para responder as questões 10,11,12,13 e 14. Considere as oscilações de pequena amplitude; ou seja, o ângulo q muito pequeno tal que senq» q 10) Do ponto de vista da Cinemática pode-se afirmar que o movimento do corpo no plano ZY foi: (a) Uniforme (b) Uniformemente variado (c) Harmônico simples (d) Harmônico impulsionado (e) Harmônico amortecido 11) Considerando que a partícula ao atingir o ponto mais baixo da trajetória o fio se rompe, e que os atritos foram considerados desprezíveis, qual das opções melhor representa a trajetória da partícula no plano YZ e no mesmo sistema de referência? 12) Do ponto de vista da Dinâmica e analisando as forças atuantes durante o tempo em que o pêndulo oscila, podemos afirmar que: (a) A resultante das forças atuantes sobre o corpo é nula; (b) A resultante das forças atuantes sobre o corpo tem direção radial ao longo da trajetória é do tipo restauradora; (c) A resultante das forças atuantes sobre o corpo tem direção tangencial, a trajetória é do tipo restauradora; (d) O movimento jamais pode ser efetuado na prática devido as forças de atrito; (e) O movimento será sempre oscilatório, porque a única força presente é a força peso que é restauradora. 13) Analisando a energia do sistema podemos afirmar que: (a) Foi dissipada totalmente devido aos atritos; (b) Foi conservada apresentando-se nas formas cinética e potencial, transformando-se mutuamente; (c) Foi conservada apenas na forma de energia cinética; (d) Foi conservada apenas na forma de energia potencial; (e) Apenas uma parcela da energia mecânica foi conservada.

14) Considerando que um corpo se encontra na posição de altura H (diagrama N.3), o esquema que melhor representa as forças que atuam no corpo é: a) b) c) d) e) Não sei responder Diagrama N.4 (Mapa conceitual - Oscilações - Tavares, Luna- Fev/2004) 15) Analisando o trecho do mapa conceitual anterior (diagrama N.4), associe os fenômenos com as situações em que eles podem ocorrer: 8Situações: 1- Movimento harmônico simples 2- Movimento harmônico amortecido 3- Movimento harmônico forçado 4- Ressonância 5- Movimento caótico 6- Movimento anarmônico 8Fenômenos: ( ) Conservação da energia mecânica do sistema oscilante; ( ) Dissipação da energia mecânica do sistema oscilante, devido a uma força dissipativa proporcional à velocidade do corpo que oscila; ( ) Energia mecânica do sistema oscilante sendo suprida por uma força externa impulsora, cuja componente oscila com freqüência angular ω e aproximadamente igual à freqüência angular natural ω do sistema. va relação numérica de cima para baixo, que estabelece a seqüência de associações corretas é:

(a) 1 2 3 (b) 1 2 4 (c) 1 2 5 (d) 2 5 1 (e) 3 2 1