ROTEIRO DE ESTUDOS DE RECUPERAÇÃO E REVISÃO 2º SEMESTRE / 2012 Aluno (a):



Documentos relacionados
1) Calcular, em m/s, a velocidade de um móvel que percorre 14,4Km em 3min. a) ( ) 70m/s b) ( ) 80 m/s c) ( ) 90m/s d) ( ) 60m/s

Um pouco de história. Um pouco de história. Um pouco de história. Um pouco de história CORPOS ELETRIZADOS E NEUTROS CARGA ELÉTRICA

COLÉGIO NOSSA SENHORA DA PIEDADE. Programa de Recuperação Paralela. 2ª Etapa 2014

FÍSICA 3ª Série LISTA DE EXERCÍCIOS/ELETROSTÁTICA Data: 20/03/07

Circuitos de Corrente Contínua

Corrente elétrica corrente elétrica.

Estrategia de resolução de problemas

ELETROSTÁTICA. Ramo da Física que estuda as cargas elétricas em repouso.

Hoje estou elétrico!

grandeza do número de elétrons de condução que atravessam uma seção transversal do fio em segundos na forma, qual o valor de?

ELETRICIDADE: CIRCUITOS ELÉTRICOS Experimento 1 Parte II: Medidas de corrente elétrica, tensão e resistência em circuitos de corrente

-----> V = 73,3V. Portanto: V2 = 73,3V e V1 = 146,6V, com isso somente L1 brilhará acima do normal e provavelmente queimará.

Valores eternos. MATÉRIA PROFESSOR(A)

condutores em equilíbrio eletrostático. capacitância eletrostática

Valores eternos. MATÉRIA. PROFESSOR(A) Hermann Para a associação da figura, a resistência equivalente entre os terminais A e B é igual a:

EEL7011 Eletricidade Básica Aula 1

Problemas de eletricidade

Aula de Véspera - Inv-2008

Apostila 3 Capítulo 11. Página 289. Eletrostática

Vestibular UFRGS Resolução da Prova de Física

Universidade Federal do Ceará 2ª ETAPA PROVA ESPECÍFICA DE FÍSICA PROVA ESPECÍFICA DE FÍSICA. Data: Duração: 04 horas CORRETOR 1

km hm dam m dm cm mm

Professor João Luiz Cesarino Ferreira

PROGRAMAÇÃO CURRICULAR DE FÍSICA

CONTEÚDO SEPARADO POR TRIMESTRE E POR AVALIAÇÃO CIÊNCIAS 9º ANO 1º TRIMESTRE

Unidade 10 Teoremas que relacionam trabalho e energia. Teorema da energia cinética Teorema da energia potencial Teorema da energia mecânica

2. Um pedaço de ferro é posto nas proximidades de um ímã, conforme a figura abaixo.

Velocidade Média Velocidade Instantânea Unidade de Grandeza Aceleração vetorial Aceleração tangencial Unidade de aceleração Aceleração centrípeta

Eletrização por Atrito e Indução Eletrostática

REVISÃO ENEM. Prof. Heveraldo

Universidade Federal da Paraíba Centro de Ciências Exatas e da Natureza Departamento de Informática

Um carro está andando ao longo de uma estrada reta e plana. Sua posição em função do tempo está representada neste gráfico:

LEI DE OHM. Professor João Luiz Cesarino Ferreira. Conceitos fundamentais

F q. Vetor campo elétrico O campo elétrico pode ser representado, em cada ponto do espaço por um vetor, usualmente simbolizado por E.

FÍSICA. Questões de 01 a 04

Questão 28. Questão 30. Questão 29. alternativa E. alternativa C

Lista de Eletrostática da UFPE e UPE

COLÉGIO JOÃO PAULO I UNIDADE SUL

PROVA DE FÍSICA 1998 Segunda Etapa

Código: FISAP Disciplina: Física Aplicada Preceptores: Marisa Sayuri e Rodrigo Godoi Semana: 05/11/ /11/2015

COLÉGIO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA ALUNO(A): Nº PROF.: André Harada

Circuitos Elétricos 1º parte. Introdução Geradores elétricos Chaves e fusíveis Aprofundando Equação do gerador Potência e rendimento

Atividade extra. Fascículo 5 Física Unidade 11. Exercício 1 Adaptado de UFES. Exercício 2 Adaptado de UFGO

Este caderno, com dezesseis páginas numeradas sequencialmente, contém dez questões de Física. Não abra o caderno antes de receber autorização.

capacitores antes de estudar o capítulo PARTE I

Aula 05. Resistores em Série e em Paralelo Leis de Kirchhoff- Parte I

Capítulo 1: Eletricidade. Corrente continua: (CC ou, em inglês, DC - direct current), também chamada de

Análise Dimensional Notas de Aula

c) A corrente induzida na bobina imediatamente após a chave S ser fechada terá o mesmo sentido da corrente no circuito? Justifique sua resposta.

Introdução à Eletricidade e Lei de Coulomb

FÍSICA 9ºano 3º Trimestre / 2013 BATERIA DE EXERCÍCIOS

UFMG º DIA FÍSICA BERNOULLI COLÉGIO E PRÉ-VESTIBULAR

Sobriedade e objetividade nessa caminhada final e que a chegada seja recheado de SUCESSO! Vasco Vasconcelos

Capítulo 4 Trabalho e Energia

4 - (AFA-2003) Considere a associação da figura abaixo: As cargas, em C, de cada capacitor C1, C2 e C3 são, respectivamente:

O que você deve saber sobre

Receptores elétricos

Carga Elétrica e Eletrização dos Corpos

CIÊNCIAS 9º Ano do Ensino Fundamental. Professora: Ana Paula Souto. Se precisar use as equações: i = ΔQ Δt ; E = PΔt.

ESTUDO DIRIGIDO DE REVISÃO PARA RECUPERAÇÃO FINAL

Equipe de Física FÍSICA

Lista de Exercícios - Unidade 8 Eu tenho a força!

Os capacitores são componentes largamente empregados nos circuitos eletrônicos. Eles podem cumprir funções tais como o armazenamento de cargas

LISTA UERJ 2014 LEIS DE NEWTON

Equipamentos de Segurança. Colégio "Serrano Guardia" Módulo I Informática Básica William Andrey de Godoy

b) Calcule as temperaturas em Kelvin equivalentes às temperaturas de 5,0 ºC e 17,0 ºC.

Fortaleza Ceará TD DE FÍSICA ENEM PROF. ADRIANO OLIVEIRA/DATA: 30/08/2014

FISICA. Justificativa: Taxa = 1,34 kw/m 2 Energia em uma hora = (1,34 kw/m 2 ).(600x10 4 m 2 ).(1 h) ~ 10 7 kw. v B. v A.

DATA: / / 2014 ETAPA: 3ª VALOR: 20,0 pontos NOTA:

UFMG º DIA FÍSICA BERNOULLI COLÉGIO E PRÉ-VESTIBULAR

SOLUÇÃO: RESPOSTA (D) 17.

TD DE FÍSICA 2 Questões de Potencial elétrico e Trabalho da Força Elétrica PROF.: João Vitor

9. Realize as operações seguintes e expresse as respostas em notação científica. (a) (b) 3, ,04 2 (d)

CAPACITOR. Simbologia: Armazenamento de carga

Atividade de Recuperação- Física

Eletricidade Aula 1. Profª Heloise Assis Fazzolari

Fio de resistência desprezível Bateria ideal. Amperímetro ideal. Voltímetro ideal. Lâmpada

Física Simples e Objetiva Mecânica Cinemática e Dinâmica Professor Paulo Byron. Apresentação

CONTEÚDOS: Req. 2-A figura a seguir ilustra uma onda mecânica que se propaga numa velocidade 3,0m/s. Qual o valor do comprimento de onda?

Programa de Retomada de Conteúdo - 3º Bimestre

Leis de Conservação. Exemplo: Cubo de gelo de lado 2cm, volume V g. =8cm3, densidade ρ g. = 0,917 g/cm3. Massa do. ρ g = m g. m=ρ.

a) O tempo total que o paraquedista permaneceu no ar, desde o salto até atingir o solo.

Prof.: Geraldo Barbosa Filho

INFORMATIVO DE PRODUTO

CIÊNCIA E CULTURA - REVISÃO PARA O VESTIBULAR - FÍSICA - AULA 8

1º trimestre Ciências Sala de estudos Data: Abril/2015 Ensino Fundamental 9º ano classe: Profª Elisete Nome: nº

Prof. Rogério Eletrônica Geral 1

; Densidade da água ρ

Colégio dos Santos Anjos Avenida Iraí, 1330 Planalto Paulista A Serviço da Vida por Amor

Pré Universitário Uni-Anhanguera

Lição 3. Instrução Programada

Faculdades Anhanguera

CURSO DE APROFUNDAMENTO FÍSICA ENSINO MÉDIO

DIODO SEMICONDUTOR. Conceitos Básicos. Prof. Marcelo Wendling Ago/2011

Lista de exercícios nº 2

Eletromagnetismo: imãs, bobinas e campo magnético

Lista de Exercícios de Instalações Elétricas

1. Nesta figura, está representada, de forma esquemática, a órbita de um cometa em torno do Sol:

Prova de Recuperação Bimestral de Ciências Nome Completo: Data: / /2010

Física Aplicada PROF.: MIRANDA. 2ª Lista de Exercícios DINÂMICA. Física

Transcrição:

Disciplina CIÊNCIAS Curso ENSINO FUNDAMENTAL Professor GUILHERME Série 9º ANO ROTEIRO DE ESTUDOS DE RECUPERAÇÃO E REVISÃO 2º SEMESTRE / 2012 Aluno (a): Número: 1 Conteúdo: Grandezas físicas e unidades. (Sistema Internacional, medidas, múltiplos e submúltiplos de unidades). Energia e suas modalidades. (Conservação de energia, conversões de energia, energia cinética e potencial). Fontes e matrizes energéticas. (Produção de energia e sustentabilidade). Força, trabalho e potência. (Força como grandeza vetorial, Resultante de forças, trabalho e potência). Cinemática (Estudo do movimento, espaço, deslocamento, velocidade e aceleração). Eletrização (por contato, atrito e indução). Corrente elétrica e condução (tensão, resistência e intensidade de corrente elétrica) 2 - Data de entrega: No dia da prova de recuperação. 3 - Material para consulta: Livro didático: Companhia das Ciências, Usberco, Salvador et al. Portfólio de pesquisas, construído em trabalho de casa e de aula. 4 - Trabalho a ser desenvolvido: O aluno deverá elaborar resumos teóricos sobre os tópicos do conteúdo estudados baseados no portfólio de aula, usando os textos do livro e outras fontes, como a internet e outros livros. Os resumos teóricos devem ser feitos à mão, em folha de atividades do colégio, de própria autoria e entregues anexados ao roteiro de recuperação. Após fazer os resumos, o aluno deverá fazer uma reelaboração das provas, em anexo no roteiro, como exercícios. Além disso, em caráter opcional, o aluno poderá refazer os seguintes exercícios do livro didático: Cap 17 Atividades: 1 ao 7, Exercícios-síntese e Desafio Cap 18 Atividades: 1 ao 12, Exercícios-síntese: 1 ao 2 e Desafio: 1 ao 2 Cap 19 Atividades: 1 ao 8, Exercícios-síntese: 1 ao 3 e Desafio 1, 2 e3 Cap 20 Atividades: 1 ao 8 e Exercícios-síntese: 1 ao 2 Cap 21 Atividades: 1 ao 16, Exercícios-síntese e Desafio: 1 ao 2 Cap 28 Atividades: 1 ao 7, Exercícios-síntese: 1 ao 2 e Desafio

Cap 29 Atividades: 1 ao 9, Exercícios-síntese: 1 ao 3 e Desafio: 1 ao 3 1 Indique, para cada caso, qual foi a quantidade de energia utilizada, em kj: a) um chuveiro de 5500 W de potência que foi usado por 10 minutos. b) um forno elétrico de 1500 W foi usado por 40 minutos. c) uma lâmpada incandescente de 100W acesa por uma hora. d) Uma lâmpada fluorescente de 25 W acesa por duas horas. 2 Considere um forno de micro-ondas com 1800 W de potência, aquecendo um prato de comida por um minuto e meio. Calcule a quantidade de energia usada, em kj.

3 Considere a imagem ao lado. Considere que cada quadrado representa uma unidade na escala de força, medida em Newtons (N). Cada seta indica a direção, o sentido e a intensidade de uma força, denominadas A, B, C, D e E, como indicadas nas setas. Baseado na figura, e em seus conhecimentos, responda: a) Qual será a força resultante das forças se todas fossem aplicadas sobre um mesmo corpo? Indique na imagem essa resultante, na forma de uma seta, com sua direção, seu sentido e sua intensidade representados da mesma forma das outras setas. Justifique seu raciocínio. b) Qual é a resultante das forças que tem orientação para a esquerda? Indique na imagem essa resultante, na forma de uma seta, com sua direção, seu sentido e sua intensidade representados da mesma forma das outras setas. Justifique seu raciocínio. 4 Analise se as frases abaixo estão corretas ou não, sublinhando a parte incorreta e reescrevendo-a para que seja correta: a) Na eletrização por atrito, dois corpos neutros trocam elétrons por atrito, ficando um eletrizado negativamente, por excesso de elétrons e outro eletrizado positivamente por falta de elétrons.

b) Na eletrização por indução eletrostática, um corpo neutro sofre a ação de um indutor carregado, causando uma polarização de cargas no corpo. Se um fio conectar a extremidade do corpo induzido que está oposta ao indutor à Terra por um momento, esse corpo ficará eletrizado com carga oposta à carga do indutor. c) Na eletrização por contato, um corpo neutro entra em contato com um corpo carregado eletricamente, ficando eletrizado com carga igual à do corpo carregado eletricamente. 5 Considere o esquema abaixo, que representa uma pilha ligada a um resistor (indicado por um quadrado): Responda: a) Qual é o sentido do fluxo de elétrons no fio e no resistor? Indique através de uma seta na figura. Justifique a sua resposta.

b) Considerando que a pilha possui uma tensão igual a 3,0 V e o resistor apresente uma resistência igual a 0,5 Ω, calcule o valor da intensidade da corrente elétrica. 6 Foi manchete do portal G1 do dia 14/10/2012: Austríaco supera velocidade do som com salto da estratosfera Felix Baumgartner atingiu velocidade de 373 metros por segundo em salto. 'Eu não senti nada', diz piloto, sobre momento do recorde de velocidade. O austríaco Felix Baumgartner superou a velocidade do som ao saltar da estratosfera no início da tarde deste domingo (14). Segundo dados da Associação Aeronáutica Nacional dos Estados Unidos, o piloto atingiu a velocidade de 373 metros por segundo durante o salto (a velocidade do som é de pouco mais de 340 metros por segundo). A associação é o braço norte-americano da Organização Internacional de Recordes. Brian Utley, representante da associação que analisou os dados do voo, afirmou que o salto foi de mais de 36 mil metros e o tempo de queda livre chegou a 4 minutos e 20 segundos. A partir do texto, responda: a) O movimento de queda livre do austríaco pode ser considerado um movimento uniforme ou variado? Explique seu raciocínio. b) Considerando a velocidade máxima de 373 metros por segundo, calcule qual foi a sua velocidade máxima medida em quilômetros por hora.

c) Considerando o tempo de queda livre como 4 minutos e 20 segundos, e considerando que ele partiu do repouso (velocidade = 0 m/s), calcule a aceleração média do movimento de queda livre do austríaco, em m/s 2. d) A decida demorou ao todo 9 minutos, sendo os primeiros 4 minutos e 20 segundos em queda livre, e o restante com um paraquedas. Considerando que ele saltou de 39000 metros de altitude, calcule a velocidade média do movimento, do momento do salto até o toque com o solo. e) Sabendo que o paraquedista abriu seu paraquedas a uma altitude de 2600 metros, calcule qual foi a velocidade média, em metros por segundo, do salto em queda livre.