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Avaliação - Unidade II_ Revisão da tentativa

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Um volante que gira em torno do eixo central está perdendo velocidade por causa do atrito com o eixo. Após o primeiro minuto de desaceleração sua velocidade angular é 0,9 vez a velocidade angular inicial de 250 rev/mim. Supondo que a aceleração angular é constante,
a velocidade angular após o segundo minuto será:
a. N.d.a.
b. 100 rev/min;
c. 25 rev/min;
d. 200 rev/min;
e. 250 rev/min;

Um bloco de massa 0,60kg é abandonado, a partir do repouso, no ponto A de uma pista no plano vertical. O ponto A está a 2,0m de altura da base da pista, onde está fixa uma mola de constante elástica 150 N/m. São desprezíveis os efeitos do atrito.
A máxima compressão da mola vale, em metros:
a. N.d.a.
b. 0,2;
c. 0,39;
d. 0,74;
e. 0,1;

O bate-estacas é um dispositivo muito utilizado na fase inicial de uma construção. Ele é responsável pela colocação das estacas, na maioria das vezes de concreto, que fazem parte da fundação de um prédio, por exemplo. O funcionamento dele é relativamente simples: um motor suspende, através de um cabo de aço, um enorme peso (martelo), que é abandonado de uma altura, por exemplo, de 10 m, e que acaba atingindo a estaca de concreto que se encontra logo abaixo. O processo de suspensão e abandono do peso sobre a estaca continua até à estaca estar na posição desejada.
É CORRETO afirmar que o funcionamento do bate-estacas é baseado no princípio de:
a. A transformação da energia potencial gravitacional em trabalho para empurrar a estaca;
b. Colisões do tipo elástico entre o martelo e à estaca;
c. Transformação da energia elétrica do motor em energia potencial elástica do martelo.
d. A transformação da energia mecânica do martelo em energia térmica da estaca;
e. A conservação da quantidade de movimento do martelo;

Considerando uma bola de 3 Kg que está caindo do alto de um prédio de 30 m de altura,
assinale a alternativa que apresenta a sentença correta:
I - A energia mecânica da bola equivale a 882 J;
II - A energia potencial gravitacional no topo do prédio equivale a 882 J;
III - A energia cinética no topo do prédio equivale a 882 J; I
IV - A 10m de altura a velocidade da bola será aproximadamente 19,8 m/s;
V - A energia cinética da bola a 2 m do chão será 3 J.
a. I, II e IV;
b. N.d.a.
c. I e II;
d. I, II e III;
e. II e IV;

Considere as afirmacoes abaixo:
Estão corretas:
I - Se um sistema de partículas está submetido a uma força externa, o momento linear total P do sistema não pode variar;
II - Nas colisões elásticas, a energia cinética dos corpos envolvidos na colisão pode variar, mas a energia cinética total do sistema permanece a mesma;
III - Nas colisões elásticas, a energia cinética dos corpos envolvidos na colisão não pode variar, já que a energia cinética total do sistema deve permanecer constante;
IV - Em uma colisão inelástica apenas a energia potencial do sistema se conserva.
a. II, III e IV;
b. N.d.a.
c. I e IV ;
d. | e III;
e. I, III e IV;

Considere uma mola elástica ideal, que está submetida a ação de uma força de intensidade 20 N, e está deformada de 3,0 cm.
A energia armazenada na mola é do tipo (e tem módulo equivalente) à:
a. Energia Potencial gravitacional, K = 0,3 J;
b. N.d.a.
c. Energia Cinética, U = 0,3 J;
d. Energia Potencial elástica, U = 0,3 J;
e. Energia cinética, K = 0,3 J;

Um coelho de 2 kg se move com velocidade de 2m/s, após avistar um tigre que pretende devora-lo, o coelho triplica sua velocidade inicial.
A energia cinética inicial do coelho, após avistar o tigre e a variação da energia cinética do coelho são respectivamente:
a. (4 – 32) J ;
b. N.d.a.
c. (4 – 0) J;
d. (36 – 0) J;
e. (4 – 36) J;

Um elétron de massa 9,1*10 Kg é acelerado constantemente em linha reta, por um acelerador de partículas a uma taxa de 4,2*10 m/s , a velocidade inicial do elétron equivale a 2,5*10 m/s e o mesmo se desloca 5cm.
É correto afirmar que:
I - Após se deslocar a velocidade do elétron equivale a aproximadamente 3,23*10 m/s;
II - A energia cinética inicial do elétron equivale a 2,9J;
III - A energia cinética final do elétron equivale a 2,9*10 J;
IV - A variação da energia cinética equivale a aproximadamente 1,85*10 J;
V - O Trabalho equivale a aproximadamente 1,85*10 J.
a. I, IV e V;
b. II e III;
c. N.d.a.
d. I e V;
e. I, III e V;

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Questões resolvidas

Um volante que gira em torno do eixo central está perdendo velocidade por causa do atrito com o eixo. Após o primeiro minuto de desaceleração sua velocidade angular é 0,9 vez a velocidade angular inicial de 250 rev/mim. Supondo que a aceleração angular é constante,
a velocidade angular após o segundo minuto será:
a. N.d.a.
b. 100 rev/min;
c. 25 rev/min;
d. 200 rev/min;
e. 250 rev/min;

Um bloco de massa 0,60kg é abandonado, a partir do repouso, no ponto A de uma pista no plano vertical. O ponto A está a 2,0m de altura da base da pista, onde está fixa uma mola de constante elástica 150 N/m. São desprezíveis os efeitos do atrito.
A máxima compressão da mola vale, em metros:
a. N.d.a.
b. 0,2;
c. 0,39;
d. 0,74;
e. 0,1;

O bate-estacas é um dispositivo muito utilizado na fase inicial de uma construção. Ele é responsável pela colocação das estacas, na maioria das vezes de concreto, que fazem parte da fundação de um prédio, por exemplo. O funcionamento dele é relativamente simples: um motor suspende, através de um cabo de aço, um enorme peso (martelo), que é abandonado de uma altura, por exemplo, de 10 m, e que acaba atingindo a estaca de concreto que se encontra logo abaixo. O processo de suspensão e abandono do peso sobre a estaca continua até à estaca estar na posição desejada.
É CORRETO afirmar que o funcionamento do bate-estacas é baseado no princípio de:
a. A transformação da energia potencial gravitacional em trabalho para empurrar a estaca;
b. Colisões do tipo elástico entre o martelo e à estaca;
c. Transformação da energia elétrica do motor em energia potencial elástica do martelo.
d. A transformação da energia mecânica do martelo em energia térmica da estaca;
e. A conservação da quantidade de movimento do martelo;

Considerando uma bola de 3 Kg que está caindo do alto de um prédio de 30 m de altura,
assinale a alternativa que apresenta a sentença correta:
I - A energia mecânica da bola equivale a 882 J;
II - A energia potencial gravitacional no topo do prédio equivale a 882 J;
III - A energia cinética no topo do prédio equivale a 882 J; I
IV - A 10m de altura a velocidade da bola será aproximadamente 19,8 m/s;
V - A energia cinética da bola a 2 m do chão será 3 J.
a. I, II e IV;
b. N.d.a.
c. I e II;
d. I, II e III;
e. II e IV;

Considere as afirmacoes abaixo:
Estão corretas:
I - Se um sistema de partículas está submetido a uma força externa, o momento linear total P do sistema não pode variar;
II - Nas colisões elásticas, a energia cinética dos corpos envolvidos na colisão pode variar, mas a energia cinética total do sistema permanece a mesma;
III - Nas colisões elásticas, a energia cinética dos corpos envolvidos na colisão não pode variar, já que a energia cinética total do sistema deve permanecer constante;
IV - Em uma colisão inelástica apenas a energia potencial do sistema se conserva.
a. II, III e IV;
b. N.d.a.
c. I e IV ;
d. | e III;
e. I, III e IV;

Considere uma mola elástica ideal, que está submetida a ação de uma força de intensidade 20 N, e está deformada de 3,0 cm.
A energia armazenada na mola é do tipo (e tem módulo equivalente) à:
a. Energia Potencial gravitacional, K = 0,3 J;
b. N.d.a.
c. Energia Cinética, U = 0,3 J;
d. Energia Potencial elástica, U = 0,3 J;
e. Energia cinética, K = 0,3 J;

Um coelho de 2 kg se move com velocidade de 2m/s, após avistar um tigre que pretende devora-lo, o coelho triplica sua velocidade inicial.
A energia cinética inicial do coelho, após avistar o tigre e a variação da energia cinética do coelho são respectivamente:
a. (4 – 32) J ;
b. N.d.a.
c. (4 – 0) J;
d. (36 – 0) J;
e. (4 – 36) J;

Um elétron de massa 9,1*10 Kg é acelerado constantemente em linha reta, por um acelerador de partículas a uma taxa de 4,2*10 m/s , a velocidade inicial do elétron equivale a 2,5*10 m/s e o mesmo se desloca 5cm.
É correto afirmar que:
I - Após se deslocar a velocidade do elétron equivale a aproximadamente 3,23*10 m/s;
II - A energia cinética inicial do elétron equivale a 2,9J;
III - A energia cinética final do elétron equivale a 2,9*10 J;
IV - A variação da energia cinética equivale a aproximadamente 1,85*10 J;
V - O Trabalho equivale a aproximadamente 1,85*10 J.
a. I, IV e V;
b. II e III;
c. N.d.a.
d. I e V;
e. I, III e V;

Prévia do material em texto

02/03/2023, 11:36 Avaliação - Unidade II: Revisão da tentativa
https://ambienteonline.uninga.br/mod/quiz/review.php?attempt=1927912&cmid=471132 1/6
Página inicial Minhas disciplinas 2023/1 - Física I UNIDADE II Avaliação - Unidade II
Iniciado em quinta, 2 mar 2023, 10:28
Estado Finalizada
Concluída em quinta, 2 mar 2023, 10:42
Tempo
empregado
13 minutos 21 segundos
Avaliar 0,50 de um máximo de 0,50(100%)
Questão 1
Completo
Atingiu 0,05 de 0,05
Questão 2
Completo
Atingiu 0,05 de 0,05
(Adaptado de Halliday 2012) Um volante que gira em torno do eixo central está perdendo velocidade por causa
do atrito com o eixo. Após o primeiro minuto de desaceleração sua velocidade angular é 0,9 vez a velocidade
angular inicial de 250 rev/mim. Supondo que a aceleração angular é constante, a velocidade angular após o
segundo minuto será:
a. N.d.a.
b. 100 rev/min;
c. 25 rev/min;
d. 200 rev/min;
e. 250 rev/min;
A resposta correta é: 200 rev/min;
(FATEC 2002) Um bloco de massa 0,60kg é abandonado, a partir do repouso, no ponto A de uma pista no plano
vertical. O ponto A está a 2,0m de altura da base da pista, onde está fixa uma mola de constante elástica 150
N/m. São desprezíveis os efeitos do atrito. A máxima compressão da mola vale, em metros:
a. N.d.a.
b. 0,2;
c. 0,39;
d. 0,74;
e. 0,1;
A resposta correta é: 0,39;
https://ambienteonline.uninga.br/
https://ambienteonline.uninga.br/course/view.php?id=16191
https://ambienteonline.uninga.br/course/view.php?id=16191&section=4
https://ambienteonline.uninga.br/mod/quiz/view.php?id=471132
02/03/2023, 11:36 Avaliação - Unidade II: Revisão da tentativa
https://ambienteonline.uninga.br/mod/quiz/review.php?attempt=1927912&cmid=471132 2/6
Questão 3
Completo
Atingiu 0,05 de 0,05
Questão 4
Completo
Atingiu 0,05 de 0,05
(IFSC 2012) O bate-estacas é um dispositivo muito utilizado na fase inicial de uma construção. Ele é responsável
pela colocação das estacas, na maioria das vezes de concreto, que fazem parte da fundação de um prédio, por
exemplo. O funcionamento dele é relativamente simples: um motor suspende, através de um cabo de aço, um
enorme peso (martelo), que é abandonado de uma altura, por exemplo, de 10 m, e que acaba atingindo a estaca
de concreto que se encontra logo abaixo. O processo de suspensão e abandono do peso sobre a estaca
continua até à estaca estar na posição desejada. É CORRETO afirmar que o funcionamento do bate-estacas é
baseado no princípio de:
a. A transformação da energia potencial gravitacional em trabalho para empurrar a estaca;
b. Colisões do tipo elástico entre o martelo e à estaca;
c. Transformação da energia elétrica do motor em energia potencial elástica do martelo.
d. A transformação da energia mecânica do martelo em energia térmica da estaca;
e. A conservação da quantidade de movimento do martelo;
A resposta correta é: A transformação da energia potencial gravitacional em trabalho para empurrar a estaca;
Considerando uma bola de 3 Kg que está caindo do alto de um prédio de 30 m de altura, assinale a alternativa
que apresenta a sentença correta:
I - A energia mecânica da bola equivale a 882 J;
II - A energia potencial gravitacional no topo do prédio equivale a 882 J;
III - A energia cinética no topo do prédio equivale a 882 J; I
IV - A 10m de altura a velocidade da bola será aproximadamente 19,8 m/s;
V - A energia cinética da bola a 2 m do chão será 3 J.
a. I, II e IV;
b. N.d.a.
c. I e II;
d. I, II e III;
e. II e IV;
A resposta correta é: I, II e IV;
02/03/2023, 11:36 Avaliação - Unidade II: Revisão da tentativa
https://ambienteonline.uninga.br/mod/quiz/review.php?attempt=1927912&cmid=471132 3/6
Questão 5
Completo
Atingiu 0,05 de 0,05
Questão 6
Completo
Atingiu 0,05 de 0,05
Considere as afirmações abaixo:
I - Se um sistema de partículas está submetido a uma força externa, o momento linear total P do sistema não
pode variar;
II - Nas colisões elásticas, a energia cinética dos corpos envolvidos na colisão pode variar, mas a energia cinética
total do sistema permanece a mesma;
III - Nas colisões elásticas, a energia cinética dos corpos envolvidos na colisão não pode variar, já que a energia
cinética total do sistema deve permanecer constante;
IV - Em uma colisão inelástica apenas a energia potencial do sistema se conserva.
Estão corretas:
a. II, III e IV;
b. N.d.a.
c. I e IV ;
d. | e III;
e. I, III e IV;
A resposta correta é: N.d.a.
Considere uma mola elástica ideal, que está submetida a ação de uma força de intensidade 20 N, e está
deformada de 3,0 cm. A energia armazenada na mola é do tipo (e tem módulo equivalente) à:
a. Energia Potencial gravitacional, K = 0,3 J;
b. N.d.a.
c. Energia Cinética, U = 0,3 J;
d. Energia Potencial elástica, U = 0,3 J;
e. Energia cinética, K = 0,3 J;
A resposta correta é: Energia Potencial elástica, U = 0,3 J;
02/03/2023, 11:36 Avaliação - Unidade II: Revisão da tentativa
https://ambienteonline.uninga.br/mod/quiz/review.php?attempt=1927912&cmid=471132 4/6
Questão 7
Completo
Atingiu 0,05 de 0,05
Questão 8
Completo
Atingiu 0,05 de 0,05
Determine a energia potencial gravitacional de uma moeda de 10g que é abandonada do alto de uma prateleira
de 1,5m.
a. 0,147 J;
b. N.d.a.
c. 1,47 J;
d. 14,7 J;
e. 147 J;
A resposta correta é: 0,147 J;
Sabendo que m1=m2=m3, m3 + m4 = 10Kg e m5 = 2*m3 = 2kg. Assinale a alternativa que corresponde a
coordenada y do centro de massa (ycm) do sistema abaixo:
a. 4,36 m;
b. N.d.a.
c. 4,77;
d. 1,93 m;
e. 6,29;
A resposta correta é: 4,36 m;
02/03/2023, 11:36 Avaliação - Unidade II: Revisão da tentativa
https://ambienteonline.uninga.br/mod/quiz/review.php?attempt=1927912&cmid=471132 5/6
Questão 9
Completo
Atingiu 0,05 de 0,05
Questão 10
Completo
Atingiu 0,05 de 0,05
Um coelho de 2 kg se move com velocidade de 2m/s, após avistar um tigre que pretende devora-lo, o coelho
triplica sua velocidade inicial. A energia cinética inicial do coelho, após avistar o tigre e a variação da energia
cinética do coelho são respectivamente:
a. (4 – 32) J ;
b. N.d.a.
c. (4 – 0) J;
d. (36 – 0) J;
e. (4 – 36) J;
A resposta correta é: (4 – 32) J ;
Um elétron de massa 9,1*10 Kg é acelerado constantemente em linha reta, por um acelerador de partículas a
uma taxa de 4,2*10 m/s , a velocidade inicial do elétron equivale a 2,5*10 m/s e o mesmo se desloca 5cm. É
correto afirmar que:
I - Após se deslocar a velocidade do elétron equivale a aproximadamente 3,23*10 m/s;
II - A energia cinética inicial do elétron equivale a 2,9J;
III - A energia cinética final do elétron equivale a 2,9*10 J;
IV - A variação da energia cinética equivale a aproximadamente 1,85*10 J;
V - O Trabalho equivale a aproximadamente 1,85*10 J. Assinale alternativa que apresenta a sentença correta.
a. I, IV e V;
b. II e III;
c. N.d.a.
d. I e V;
e. I, III e V;
-31
15 2 7
7
-16
-16
-16
A resposta correta é: I, IV e V;
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