Escola Secundária com 3ºCEB de Lousada Ficha de Trabalho de Matemática do 9º ano - nº Data / / 2011 Assunto: Preparação para o teste VI

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Transcrição:

Escola Secundária com ºCEB de Lousada Ficha de Trabalho de Matemática do 9º ano - nº Data / / 011 Assunto: Preparação para o teste VI 1. Escreve uma correspondência entre os gráficos e as expressões analíticas seguintes. (A) ( x) = x + 4 f Gráfico: (B) ( x) = x + 4 g Gráfico: (C) ( x) = 4 (D) i( x) h Gráfico: (E) j( x) = x Gráfico: 1 = x Gráfico: 1.1. Classifica, justificando, as funções acima indicadas. 1.. Indica, em cada uma delas, o declive e a ordenada na origem. RST, sabe-se que: RS = 5e que RT = 4..1. Entre que valores pode variar o comprimento do lado[ ST ]?. De um triângulo [ ] (A) Todos os valores entre 0 e 9, incluindo o 0 e o 9. (B)Todos os valores entre 0 e 9, excluindo o 0 e o 9. (C) Todos os valores entre 1 e 9, incluindo o 1 e o 9. (D) Todos os valores entre 1 e 9, excluindo o 1 e o 9.. Resolve as seguintes equações, aplicando a fórmula resolvente, apenas quando for rigorosamente necessário: x b. ( + 1) = 5 + m ( m 1) x 1 x( x) a. ( 5x 7) = e. x x 1 = + 15 m c. ( + 1) 8 ( + x) = 5 f. 1 = x + x d. ( t 1) 8 = ( t 1) 4. Um fabricante de cestos ganha euros por cada cesto que fabrica sem defeito e perde 5 euros por cada cesto que fabrica com defeito. Numa semana, fabricou 160 cestos e obteve um lucro de 400 euros. Quantos cestos com defeito foram produzidos? 5. No frigorífico tínhamos iogurtes da mesma marca e de três sabores: morango, ananás e banana. A probabilidade de tirar ao acaso um iogurte de morango é 5 1, de tirar um iogurte de banana é 1. Sabendo que há 14 iogurtes de ananás, determina quantos iogurtes há ao todo no frigorífico. 6. Dados os intervalos A= ] -5 ; 6] e B = ] - ; 1 ], indica qual das seguintes opções representa A B. (A) ] - ; 6[ (B) [ 5 ; 6[ (C) ]1; 6[ (D) ] -5 ; 1] 7. Se a razão entre as áreas de dois cilindros semelhantes é 49 5 qual é a razão entre os seus volumes? 5 (A) 49 5 (B) 49 (C) 5 49 5 (D) 49 8. Numa estante de DVD há 6 filmes de aventura. Quantos filmes de comédia devem ser colocados, de modo a que a probabilidade de tirar um filme de aventura seja 0,5? (A) 6 (B) (C) (D) 1

9. Na disciplina de Educação Tecnológica, o Pedro construiu uma escada com cubos de madeira, conforme mostra a figura. A área total da escada é igual a 550 dm. 9.1. Quantas faces quadrangulares tem a parte externa da figura? 9.. Qual é a área de cada face? 9.. Qual é a medida da aresta de cada cubo? 9.4. Determina o volume da construção. 10. Na figura encontra-se representado um triângulo, tendo-se construído um quadrado sobre um dos seus lados. 10.1. Determina para que valores de x o perímetro do triângulo é superior ao perímetro do quadrada? Apresenta o conjunto-solução na forma de intervalo de números reais. 11. Escreve na forma de expoente inteiro negativo: 1 1 1 a. b. c. 5 1000 81 1 d. e. 15 7 f. 100000 4 1. O rectângulo [ ] [ A ' B' C' D' ] ABCD tem por imagem, através de uma semelhança. 1.1. Marca o centro da semelhança. 1.. Determina a razão de semelhança. 1.. Comenta a afirmação: Os rectângulos são isométricos. 1. Um barco encontra-se perdido no mar e lança um pedido de socorro através de um foguete de sinalização luminosa. A altura do foguete, em metros, ao fim de t segundos é dada por: h ( t) = t + 15t + 18. 1.1. A que altura se encontra o foguete ao fim de segundos? 1.. Qual é a altura máxima atingida pelo foguete no seu percurso? 1.. Quanto tempo demora o foguete a cair no mar? 1.4. Durante quanto tempo o foguete se encontra a uma altura superior a 0 metros? 14. Resolve a seguinte equação, fazendo surgir no primeiro membro, um caso notável. x 14x 48 = 0. Indica todos os cálculos que efectuares. 15. Uma claque, constituída por 150 apoiantes de um clube desportivo, deslocou-se no último fim-de-semana para acompanhar a equipa. Meio de transporte Autocarro Comboio Preço (por bilhete) 1 euros 10 euros Alguns apoiantes fizeram a viagem em autocarro e os restantes em comboio. Na tabela ao lado, é apresentado o preço dos bilhetes para cada um dos meios de transporte utilizados. 15.1. Quantos apoiantes viajaram em cada um dos meios de transporte, sabendo que despesa total na compra dos bilhetes foi de 160 euros? 16. O NÚMERO DE OURO É EXACTAMENTE O número de ouro (Φ phi) é um número irracional, com propriedades curiosas, cujo valor aproximado é 1,61809887498948480458684656811770091798057... Tornou-se célebre pela utilização que pintores e arquitectos da Antiguidade fizeram dele nas suas obras. O número de ouro é o único número positivo que verifica a seguinte relação: Φ = Φ + 1 16.1. Resolve esta equação e identifica o valor exacto do número.

17. Escreve uma equação do.º grau que satisfaça cada uma das seguintes condições e apresenta as suas soluções: 17.1. com duas soluções: o zero e um número negativo; 17.. com duas soluções: dois números positivos; 17.. com apenas uma solução; 17.4. sem soluções. 18. Resolve pelo método de substituição os sistemas seguintes e classifica-os: ( x + 5) 4( y + ) = 4 y a. 9x 4 y x + = x 1 5 b. x y = 6x-y = 9 c. x = y + 1 5 - ( -x) = 1 + y 19. A resistência R (em ohm) de um fio eléctrico relaciona-se com a sua área de secção s (em R =. 5 s 19.1. Será que existe proporcionalidade directa ou inversa entre R e s? Porquê? 19.. Qual a resistência de um fio cuja área de secção é de 0, mm? 19.. Se duplicarmos a área de secção de um fio eléctrico, o que acontece à resistência deste? mm ) através da fórmula 0. Terramoto de Lisboa O terramoto que ocorreu em Lisboa no dia 1 de Novembro de 1755, cerca das 9:0h da manhã, destruiu grande parte da cidade e causou muitos estragos no litoral algarvio. Os geólogos estimam que o sismo atingiu o grau 9 na escala de Richter. O epicentro não é conhecido com exactidão, mas pensa-se que foi no mar, a sudoeste de Lisboa e distante da cidade entre 150 e 500 quilómetros. No mapa seguinte, assinala todos os pontos onde pode ter ocorrido o epicentro do terramoto.

1. Qual dos seguintes conjuntos corresponde à seguinte representação na recta real? (A) { x IR : 0 x < 1} (B) { x IR : x 0 x > 1} (C) { x IR : x > 0 x 1} (D) { x IR : x 0 x > 1}. Considera a sequência:.1. Desenha a figura seguinte... Determina uma expressão geradora para o número de: i. Quadrados verdes; ii. Quadrados brancos; iii. O número total de quadrados.. Uma bóia esférica está a flutuar no mar. O raio da circunferência formada pelo contacto da superfície da água com a bóia é de 1 cm. O ponto da bóia que está a uma maior profundidade dista 6 cm do nível da água..1. De acordo com o esquema da figura, determina o diâmetro da bóia. Indica todos os cálculos que efectuares... Determina o valor exacto do volume da bóia. Indica todos os cálculos que efectuares... Enquadra o valor obtido na alínea anterior às centésimas do decímetro cúbico. 4. Na figura ao lado, o quadrilátero [ ABCD ] está inscrito na circunferência. 4.1. Determina B C D e C DA. 4.. O polígono é regular? Justifica. 5. O número de glóbulos vermelhos existentes num litro de sangue do João é de 5100 000 000 000. Após duas semanas de estágio de futebol, o número de glóbulos vermelhos existentes num litro de sangue do João aumentou 5%. 5.1. Qual é o número de glóbulos vermelhos existentes num litro de sangue do João? Escreve o resultado em notação científica.

y = x + 1 6. Classifica o sistema seguinte a partir da sua resolução gráfica. x = 1 y 7. Sendo a = 5 e b =, calcula: 7.1. a b 9.. b a 9.. ( ab ) 9.4. ( a + b) ab + 8. Considera as seguintes rectas e as suas respectivas equações: g : y = x k: y = -x + 10 r: y = x 14 s: y = x + w: y = -x + Indica, justificando e indicando os cálculos efectuados: 8.1. duas rectas que sejam paralelas; 8.. uma recta em que o ponto (0;) lhe pertença; 8.. uma recta em que o ponto (;4) lhe pertença; 8.4. a solução comum às equações y =x e y = -x + 10; 8.5. a solução comum às equações y = x 14 e y = -x + ; 8.6. a solução comum às equações y = x 14 e y = -x + 10; 8.7. uma solução comum às equações y = x e s: y = x + 8.8. uma solução comum às equações y = -x + 10 e s: y = -x + 9. Observa a piscina que tem a forma de um prisma recto. 9.1. Calcula o número de litros de água que tem a piscina. 9.. Entraram na piscina 16 nadadores cujo «peso» médio é de 60 kg. Se o volume da água deslocada pelos nadadores for igual ao seu «peso» em quilogramas, diz quantos centímetros subiu a água na piscina. 0. Numa competição entre turmas de uma escola, nas modalidades de voleibol e basquetebol, participaram equipas e 44 atletas. Cada equipa de voleibol inscreveu 1 atletas e cada equipa de basquetebol inscreveu 10 atletas. Quantas equipas de voleibol participaram na competição e quantos eram os atletas inscritos nessa modalidade? 1. Considera num referencial o.n. do plano os pontos A(-,0), B (1,4) e C(,-). 1.1. Representa os pontos num referencial o.n. e define, através de uma expressão analítica a recta AC. 1.. Classifica o triângulo [ABC] quanto aos lados. 1.. Indica as coordenadas de um ponto D de forma que o triângulo [BCD] seja isósceles.. Determina um v.a às décimas do volume de ar existente num túnel semicilíndrico com 500 metros de comprimento e 1 metros de diâmetro.. Na secção de Informática, há 0 tinteiros de impressoras.

.1. Sabendo que se pegares num tinteiro ao acaso, a probabilidade de sair um preto é de 0,7, determina a probabilidade de sair um tinteiro de cores... Determina quantos tinteiros pretos e de cores existem. 4. Observa o gráfico de g(x). 4.1. A função g(x) representada no gráfico é de proporcionalidade inversa? Justifica. 4.. Indica a constante de proporcionalidade. 4.. Escreve a expressão analítica de g(x). 4.4. Qual a imagem de 5 por g(x)? 5. Um salão é iluminado com lâmpadas de 150 W e de 100 W, num total de 6 lâmpadas. Quantas há de cada espécie, se o número de lâmpadas de 150 W é o triplo do número de lâmpadas de 100 W? 6. Uma formiga desloca-se ao longo de um caminho, como a figura mostra, vai apresentando bifurcações. A formiga nunca inverte a sua marcha. Ao chegar a uma bifurcação, opta 70% das vezes pelo caminho da esquerda. 6.1. Qual a probabilidade de a formiga ser apanhada pela aranha? (A) 0,14 (B) 0,1 (C) 0,4 (D) 0,49 7. Na cantina da escola do Gabriel existe um depósito com água, com a forma de um cilindro com um cone na base, como representa a figura. Os alunos enchem os seus copos nesse depósito. - O cilindro tem uma altura de 50 cm e um diâmetro de 40 cm. - O cone tem a mesma altura do cilindro e a sua base tem o mesmo diâmetro da base do cilindro. - Os copos têm a forma cilíndrica, com 1 cm de altura e 6 cm de diâmetro. 7.1. Calcula o volume do depósito de água, indicando todos os cálculos que efectuares. Conserva o valor exacto nos cálculos intermédios e apresenta o resultado arredondado com duas casas decimais. 7.. Quantos copos de água o Gabriel consegue encher, se o depósito estiver cheio? Explica por palavras e cálculos como chegaste à resposta. 8. O gráfico da figura relaciona o volume de um copo cilíndrico com o tempo de enchimento. 8.1. Com base no gráfico é possível afirmar que as grandezas volume de água no copo (V) e tempo de enchimento (t) são directamente proporcionais? Justifica. 8.. Quanto tempo de enchimento é necessário para que o copo receba 0, dm de água? 8.. Qual das expressões representa a relação existente entre as duas grandezas? Indica a resposta correcta e justifica a tua resposta. ) cm Volume de água( (A) 6 = V t (B) t = 6V (C) V = 6t (D) 6 t = V

9. Alguns alunos da turma da Maria combinaram alugar um autocarro para fazerem uma viagem por alguns distritos do nosso país. O preço do aluguer do autocarro é o mesmo, qualquer que seja o número de pessoas transportadas. Inicialmente, apenas 1 alunos quiseram participar nesta iniciativa. Assim, cada um pagaria 5.No final da viagem, verificou-se que cada um dos participantes pagou 4. Quantos alunos, afinal, participaram na viagem? 0 5 6 0 40. A família Pires possui, em frente a casa, um terreno quadrado com 104 m de área onde irá implantar um jardim. O jardineiro contratado para o fazer terá de lá colocar um canteiro, apenas para a plantação de roseiras. 40.1. Determina com aproximação às centésimas, a área da zona que deverá conter as rosas. Redige uma pequena composição, explicando como chegaste à resposta. 40.. Cada roseira necessita de uma área quadrada de lado 0, m. Quantas roseiras, no máximo, será possível plantar? Redige uma pequena composição, explicando como chegaste à resposta. 41. Na figura está representada uma circunferência, de centro O, em que: - A, B, C e D são pontos da circunferência; AB é um diâmetro; - O segmento de recta [ ] - E é o ponto de intersecção das rectas OC e BD ; - O triângulo [ BOE ] é rectângulo em E; - B AC = 5 º 41.1. Determina a amplitude do arco BC. Apresenta todos os cálculos que efectuares. 41.. Determina, em graus, a amplitude do ângulo O C A e do ângulo B D. Apresenta todos os cálculos que efectuares. A