5ª AVALIAÇÃO TRADICICIONAL 5ª AVALIAÇÃO TRADICIONAL/2017 3ª SÉRIE / PRÉ-VESTIBULAR PROVA DISCURSIVA DE FÍSICA RESOLUÇÃO ATENÇÃO!

Documentos relacionados
A esfera é colocada em repouso na pista, na posição de abscissa x x 1,

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

Revisão dos Temas Mais Quentes

Física 2. v (km/h) t(h) Resposta: 02

Física - 1. Dados numéricos

= 36 = (m/s) = 10m/s. 2) Sendo o movimento uniformemente variado, vem: V = V 0 0 = 10 4,0. T T = 2,5s

1. Arthur monta um circuito com duas lâmpadas idênticas e conectadas à mesma bateria, como mostrado nesta figura:

Energia Mecânica. Sistema Não Conservativo Sistema Dissipativo

PROVA DE FÍSICA II. Dado: calor latente de fusão da água = 3,5 x 10 5 J/kg. A) 100 B) 180 D) Zero C) 240 E) 210

Trabalho Mecânico Teorema da energia cinética

RESOLUÇÕES E RESPOSTAS

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

VESTIBULAR UFPE UFRPE / ª ETAPA

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

Atividade de: FÍSICA 4ª UL / 2015 Série: 1ª (E. P.)

1 a Questão: (2,0 pontos)

Dado: g = 10 m/s 2. (A) 5,6 x 10 2 J (D) 1,4 x 10 2 J (B) 1,4 x 10 3 J (C) 3,5 x 10 3 J

ATENÇÃO ESTE CADERNO CONTÉM 10 (DEZ) QUESTÕES. VERIFIQUE SE ESTÁ COMPLETO. DURAÇÃO DA PROVA: 3 (TRÊS) HORAS

Fís. Leonardo Gomes (Arthur Ferreira Vieira)

Questão 11. Questão 13. Questão 12. Resposta. Resposta. b) a intensidade da força de atrito entre os dois blocos.

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

IJSO Preparação de Física (Lista 03) Aluno: Código:

LEIS DE NEWTON DINÂMICA 3ª LEI TIPOS DE FORÇAS

Olimpíada Brasileira de Física ª Fase Prova para alunos de 3º ano

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.

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

Física - UNESP fase

FÍSICA. Resolução: a) A pressão do gás é a soma da pressão atmosférica com a pressão provocada pelo peso da tampa do cilindro:

Plano de Recuperação Semestral 1º Semestre 2016

30's Volume 4 Física. 9 de janeiro de 2014

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

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

Plano de Recuperação Semestral 1º Semestre 2016

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

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS

FÍSICA - 1 o ANO MÓDULO 25 TRABALHO E POTÊNCIA

FÍSICA CADERNO DE PROVA

ATENÇÃO! FORMULÁRIO. a) a corrente elétrica que atravessa esse chuveiro; b) quanto, em reais, é consumido por esse chuveiro durante um mês de 30 dias.

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

CIRCUITOS COM CAPACITORES

FÍSICA. Resolução: V A = c = 3 x 10 8 = ΔS A = km. V B = c = 3 x 10 8 = ΔS B = km. D = = = km 2 x 10 4 km

TRABALHO E ENERGIA: CONCEITOS E APLICAÇÕES

Circuitos com Amperímetro e Voltímetro

Física II - AV 1 (parte 2.2) 3º período de Eng. Civil Prof. Dr. Luciano Soares Pedroso Data: / /2014 valor: 10 pontos Aluno (a) Turma

UFF - Universidade Federal Fluminense

Interbits SuperPro Web

U = U 1 + U 2 + U 3. I = i 1 = i 2 = i 3. R eq = R 1 + R 2 + R 3. R eq = resistência equivalente (Ω) U = ddp da associação (V)

Exercícios Seletos de ùltimo Vestibular. Exercícios da Fuvest Primeira fase.

INSTITUTO GEREMÁRIO DANTAS COMPONENTE CURRICULAR: FÍSICA CIOS DE RECUPERAÇÃO FINAL

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

Boa prova! 05/12/2010

PROVA DE FÍSICA. P (atm) V (litros) Dados que podem ser necessários para a resolução das questões desta prova:

QUESTÕES DA PROVA DE RÁDIO ELETRICIDADE - PARTE - 2

VESTIBULAR UFPE UFRPE / ª ETAPA

1º SIMULADO DISCURSIVO IME FÍSICA

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

Adotando-se o solo como origem dos espaços e orientando a trajetória para cima, do trecho compreendido entre os instantes 0 e 15,0s, vem: s = N Área

FQA - Exercícios variados

Aula m s. a) J. b) 800 J. c) J. d) 0J. e) 900 J.

NOME: N CADERNO DE RECUPERAÇÃO DE FÍSICA I 3º ANO EM TURMA 232 PROFº FABIANO 1º BIMESTRE

VESTIBULAR UFPE UFRPE / ª ETAPA

t RESOLUÇÃO COMECE DO BÁSICO

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

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

ROTEIRO DE ORIENTAÇÃO DE ESTUDOS DE RECUPERAÇÃO Ensino Médio

ROTEIRO DE RECUPERAÇÃO ANUAL DE FÍSICA 3 a SÉRIE. Lembrete. Assuntos a serem estudados. O que fazer

Física. Questão 16. Questão 17. Questão 18

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

COLÉGIO SHALOM Ensino Médio 3 Ano Prof.º: Wesley Disciplina Física Aluno (a):. No.

GABARITO DA AFE02 FÍSICA 2ª SÉRIE 2016

Questão 4. Questão 5. Questão 6

Segunda Verificação de Aprendizagem (2 a V.A.) - 09/07/2014

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

LISTA DE RECUPERAÇÃO DE FÍSICA 1º SEMESTRE 3º ANO

Energia mecânica. O que é energia?

, Felipe aumenta a velocidade de seu carro com aceleração constante; e, no instante t 2

Duração do exame: 2:30h Leia o enunciado com atenção. Justifique todas as respostas. Identifique e numere todas as folhas da prova.

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.

Exercícios de Aprofundamento Física Movimento Circular

Um caminhoneiro efetuou duas entregas de mercadorias e, para isso, seguiu o itinerário indicado pelos vetores deslocamentos d 1.

AULÃO DE FÍSICA UERJ 2014

COLÉGIO PEDRO II CAMPUS CENTRO FÍSICA 3ª SÉRIE 2ª CERTIFICAÇÃO 2ª chamada

a) Supondo ser constante a velocidade da bala, vem: t = 5, s = 5,0ms b) Entendendo pelo texto que o cilindro não completou uma rotação, temos:

Colégio de aplicação Dr. Alfredo José Balbi prof. Thomaz Barone Lista de exercícios sistemas dissipativos

NOME: N O : TURMA: 1. PROFESSOR: Glênon Dutra

d) calcule o potencial elétrico em qualquer ponto da superfície e do interior da esfera.

Energia Potencial Gravitacional

Resolução No mesmo intervalo de tempo, o carro A percorreu 50m e o carro B, 30m. s = V t (MU) 50 = V A. . t (1) 30 = V B. .

Nestas condições, podemos afirmar que o módulo da resultante das forças atuando em cada corpo é diferente

Para seus cálculos, sempre que necessário, utilize os seguintes valores para as constantes físicas: Aceleração da gravidade 10 m/s 2

COLÉGIO PEDRO II CAMPUS CENTRO FÍSICA 3ª SÉRIE TESTE TURMAS 1301 e 1303

AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE PARA A FREQUÊNCIA DO CURSO DE LICENCIATURA EM ENGENHARIA MECÂNICA DO INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

Anglo. 2ª- 1 série. Física. Caderno de Exercícios. Ensino Médio

FÍSICA - 1 o ANO MÓDULO 23 FORÇA CENTRÍPETA

Lista de exercícios sobre Energia Organizada pelo prof. Marcelo Caldas Chaves

Fís. Leonardo Gomes (Arthur Ferreira Vieira)

Portanto 7 maneiras diferentes

GABARITO SIMULADO DISCURSIVO 2 3ª SÉRIE 2014

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

Transcrição:

5ª AVALIAÇÃO TRADICIONAL/017 3ª SÉRIE / PRÉ-VESTIBULAR PROVA DISCURSIVA DE FÍSICA RESOLUÇÃO ATENÇÃO! Duração total das provas discursivas + REDAÇÃO: 5 horas 1

1ª Questão (Lugon) Recentemente, a sonda New Horizons tornou-se a primeira espaçonave a sobrevoar Plutão, proporcionando imagens espetaculares desse astro distante. a) A sonda saiu da Terra em janeiro de 006 e chegou a Plutão em julho de 015. Considere que a sonda percorreu uma distância de 4,5 bilhões de quilômetros nesse percurso e que 1 ano é aproximadamente 7 3 10 s. Calcule a velocidade escalar média da sonda nesse percurso. b) A sonda New Horizons foi lançada da Terra pelo veículo espacial Atlas V 511, a partir do Cabo Canaveral. 5 O veículo, com massa total m 6 10 kg, foi o objeto mais rápido a ser lançado da Terra para o espaço até o momento. O trabalho realizado pela força resultante para levá-lo do repouso à sua velocidade máxima foi de 11 τ 68 10 J. Considerando que a massa total do veículo não variou durante o lançamento, calcule sua velocidade máxima. 9 1 7 8 a) Dados: ΔS 4,5 10 km 4,5 10 m; Δt 9,5 anos 9,5 3 10 s,85 10 s. Aplicando a definição de velocidade escalar média: 1 ΔS 4,5 10 4 v m v 8 m 1,58 10 m/s. Δt,85 10 11 5 b) Dados: τ 768 10 J; m 6 10 kg; v 0. Aplicando o teorema da energia cinética: 4 11 mv τ 68 10 6 TEC : τ R ΔE cin τ v 56 10 m 5 6 10 v 1,6 10 m/s. 0

ª Questão (VC) Uma pista de esqui para treinamento de principiantes foi projetada de modo que, durante o trajeto, os esquiadores não ficassem sujeitos a grandes acelerações nem perdessem contato com nenhum ponto da pista. A figura representa o perfil de um trecho dessa pista, no qual o ponto C é o ponto mais alto de um pequeno trecho circular de raio de curvatura igual a 10 m. Os esquiadores partem do repouso no ponto A e percorrem a pista sem receber nenhum empurrão, nem usam os bastões para alterar sua velocidade. Adote g 10 m / s e despreze o atrito e a resistência do ar. a) Se um esquiador passar pelo ponto B da pista com velocidade 10 m s, com que velocidade ele passará pelo ponto C? b) Qual a maior altura h A do ponto A, indicada na figura, para que um esquiador não perca contato com a pista em nenhum ponto de seu percurso? a) Usando a conservação da energia mecânica entre os pontos B e C, com referencial em B, vem: B C mvb mvc mec mec BC C B BC E E m gh v v gh C C v 10 10 30 00 160 40 v 10 m/s. b) Se o esquiador passar pelo ponto C na iminência de perder o contato com a pista, na iminência de voar, a normal nesse ponto deve ser nula. Então a resultante centrípeta é seu próprio peso. mv R C cent P m g vc r g 10 10 vc 10 m/s. r Usando a conservação da energia mecânica entre A e C, com referencial em C, vem: A C m vc vc 10 Emec E mec m g h A h C ha h C ha 30 g 0 ha 35 m. 3

3ª Questão (Rossi) Um mol de gás ideal sofre transformação A B C indicada no diafragma pressão x volume da figura a seguir. a) qual é a temperatura do gás no estado A? b) qual é o trabalho realizado pelo gás na expansão A B? Dado: R (constante dos gases) = 0,08 atm.l/mol K ou 8,3J/mol K 1 atm = 10 5 N/m e 1l = 10-3 m 3 a) P. V = n. R.T 3. 8 = 1. 0,08. T T = 9,68 K b) W = P. V W = 3. 10 5.. 10-3 W = 600 J 4

4ª Questão (Ricardo) 5ª AVALIAÇÃO TRADICICIONAL As figuras abaixo mostram duas ondas eletromagnéticas que se propagam do ar para dois materiais transparentes distintos, da mesma espessura d, e continuam a se propagar no ar depois de atravessar esses dois materiais. As figuras representam as distribuições espaciais dos campos elétricos em um certo instante de tempo. A velocidade das duas ondas no ar é c=3 10 8 m/s. a) Determine o comprimento de onda e a frequência das ondas no ar. b) Determine os comprimentos de onda, as frequências e as velocidades das ondas nos dois meios transparentes e os respectivos índices de refração dos dois materiais. a) Observa-se na figura que, no ar, a distância entre dois máximos consecutivos é 6 10 7 m. Então, λ Ar =6 10 m. A frequência: V 3 10 6 10 8 14 V f f f f 5 10 Hz b) Observando a figura, identifica-se, no material 1, dois comprimentos de onda no intervalo de 9 10 m. Sendo assim, 9 10 1 1 4,5 10 m c) No material : identifica-se cinco comprimentos de onda no intervalo de 18 10 m. Sendo assim, 18 10 3,6 10 m 5 d) As frequências das ondas são idênticas no ar e nos materiais. Assim, 1 5 10 14 f f f Ar f Hz e) As velocidades das ondas nos meios transparentes são V f V 4,5 10 5 10 V,5 10 m s 14 8 1 1 1 1 V f V 3,6 10 5 10 V 1,8 10 m s 14 8 8 V Vácuo 3 10 1 1 8 1 V1,5 10 N N N 1,33 8 V Vácuo 3 10 8 V 1,8 10 N N N 1,67 5

5ª Questão (Kleber) O circuito representado na figura é utilizado para obter diferentes intensidades luminosas com a mesma lâmpada L. A chave Ch pode ser ligada ao ponto A ou ao ponto B do circuito. Quando ligada em B, a lâmpada L dissipa uma potência de 10 W e o amperímetro ideal indica uma corrente elétrica de intensidade A. Considerando que o gerador tenha força eletromotriz constante E = 100 V e resistência interna desprezível, que os resistores e a lâmpada tenham resistências constantes e que os fios de ligação e as conexões sejam ideais, calcule o valor da resistência R L da lâmpada, em ohms, e a energia dissipada pelo circuito, em joules, se ele permanecer ligado durante dois minutos com a chave na posição A. Dados: E 100 V; R 0 Ω; R 50 Ω; P 10W; i A; Δ t min 10 s. 1 L 1 Resistência da lâmpada (R L ). Usando os dados da lâmpada: PL 10 PL RL i 1 R L i R 30 Ω. L Energia dissipada (W). 1 Com a chave em A, o circuito equivalente é o da figura abaixo. Aplicando a lei de Ohm-Pouillet: E R i E R R R i eq L 1 100 100 30 0 50 i i 100 i 1 A. W Req i Δt 100 1 10 W 1.000 J. 6