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FISICA V

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Pincel Atômico - 14/11/2022 15:41:26 1/3
Exercício Caminho do Conhecimento - Etapa 24 (18560)
Atividade finalizada em 14/11/2022 15:15:46 (546599 / 1)
LEGENDA
Resposta correta na questão
# Resposta correta - Questão Anulada
X Resposta selecionada pelo Aluno
Disciplina:
PRÁTICA PEDAGÓGICA INTERDISCIPLINAR: FÍSICA EXPERIMENTAL [488753] - Avaliação com 8 questões, com o peso total de 1,67 pontos
[capítulos - 6]
Turma:
Segunda Graduação: Segunda Graduação 6 meses - Licenciatura em Física - Grupo: FPD-FEV2022 - SGegu0A080722 [70162]
Aluno(a):
91334076 - EZIO SANDRO ALMEIDA - Respondeu 3 questões corretas, obtendo um total de 0,63 pontos como nota
[357911_1503
65]
Questão
001
(UFRN) Uma bailarina inicia uma série de rodopios com os braços bem abertos e
afastados do corpo e realiza os últimos rodopios com os braços encolhidos e bem
juntos do corpo. Admita que o atrito das sapatilhas da bailarina com o solo seja
desprezível. Analise as afirmações abaixo e, em seguida, assinale a opção cujos
números correspondem a afirmativas corretas sobre o movimento da bailarina:
I. A bailarina realiza os últimos rodopios girando mais rapidamente do que quando
começou.
II. A bailarina realiza os últimos rodopios girando mais lentamente do que quando
começou.
III. A mudança da velocidade de rotação é explicada pelo princípio da conservação do
momento angular.
IV. A mudança da velocidade de rotação é explicada pelo princípio da conservação do
momento linear.
II e IV
I e III
X II e III
III e IV
I e IV
[357912_1031
04]
Questão
002
Um bailarino, em uma apresentação, faz o uso correto dos conceitos teóricos da física
sobre momento angular ao alterar a velocidade de rotação como deseja. O que
acontece é que
ao abrir os braços, a força desse impulso é responsável por aumentar a velocidade do
bailarino, para conservar o momento angular.
para conservar a energia do sistema, o bailarino aumenta sua velocidade de rotação
quando abre os braços, já que o momento de inércia aumenta.
ao fechar os braços o bailarino diminui seu momento de inércia e, para conservar o
momento angular, sua velocidade de rotação aumenta.
o que determina a mudança abrupta de velocidade de rotação é o impulso inicial dado
pelo bailarino, já que não há conservação de momento angular, visto que o bailarino
pára depois de um tempo.
X
ao fechar os braços o bailarino aumenta seu momento de inércia e, para conservar o
momento angular, sua velocidade de rotação aumenta.
Pincel Atômico - 14/11/2022 15:41:26 2/3
[357911_1503
71]
Questão
003
Considere um sistema formado por uma partícula e por uma mola idela, conforme a
figura. A partícula pode mover-se sobre uma mesa horizontal lisa sob ação da força da
mola, cuja outra extremidade está presa à mesa. É correto afirmar que:
 
O momento angular não se conserva em consequência da ação da força elástica.
X
A energia mecânica sempre aumenta porque sempre há energia potencial armazenada
na mola.
O sentido da rotação em torno do centro de forças pode mudar a ação da força
elástica.
O trabalho da força elástica é nulo, pois trata-se de uma força conservativa.
O momento angular se conserva porque a reta da ação da força elástica sobre a
partícula passa pela origem O.
[357911_1031
08]
Questão
004
Uma partícula de massa m está descrevendo uma trajetória circular de raio r. Sobre
esse movimento foram feitas algumas considerações:
Se o momento linear da partícula é duplicado então seu momento angular é
quadriplicado.
Se a velocidade linear da partícula triplica, o momento angular também triplica.
O momento linear e o momento angular sempre apontam para mesma direção e
sentido.
As considerações verdadeiras são
I, II e III .
III, apenas.
I, apenas.
I e II, apenas.
X II, apenas.
[357911_1503
68]
Questão
005
Considere uma partícula de massa m presa ao teto em um suporte fixo por meio de um
fio ideal de comprimento d, formando um pêndulo. A partícula é solta a partir do
repouso, com o fio esticado, a uma distância d/2 do teto, g e o módulo da aceleração
local da gravidade. Qual é o módulo do momento angular da partícula, com relação ao
ponto de sustentação do fio, quando ela passa pelo ponto mais baixo da trajetória?
md√2gd
0
X md√gd
md√gd/2
md2√gd/3
Pincel Atômico - 14/11/2022 15:41:26 3/3
[357911_1031
06]
Questão
006
Um corpo de massa 2,5 kg move-se a uma velocidade escalar constante de 3,2 m/s
sobre um círculo de comprimento 4π m. Após algumas voltas sobre o círculo, o corpo
escapa e se movimenta em linha reta, mantendo o mesmo valor de velocidade e a
mesma direção do instante de escape. O momento angular do corpo antes de escapar
e o momento angular do corpo após o escape, calculados em relação ao centro do
círculo são (em kg.m²/s), respectivamente, de
12 e 12.
16 e 16.
X 16 e 0.
60 e 60.
60 e 0.
[357912_1031
05]
Questão
007
Duas pessoas correndo em sentidos opostos em pistas paralelas com uma distância x
entre elas possuem massa M cada uma delas. Sabendo que uma possui uma
velocidade v e a outra 2 v. O momento angular desse sistema, em relação ao seu
centro de massa, é
2mvx
X 1/2 mvx
3mvx
mvx
3/2 mvx
[357911_1503
70]
Questão
008
Um hamster é colocado numa gaiola cilíndrica, que pode girar sem atrito em torno de
seu eixo r. O hamster, de massa m, começa a se deslocar com velocidade escalar
constante igual a v, em relação ao solo. O raio da gaiola é R e seu momento de
inércia, em relação ao eixo r, é I. Determine a velocidade angular da gaiola:
mvRI
 
mvR2I
X mvR
mvR/I

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