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Questões resolvidas

Observe a figura abaixo. Uma bola maciça de chumbo está presa ao teto por meio de um barbante. Uma pessoa puxa o barbante de baixo de duas maneiras - rapidamente e lentamente - e obtém os seguintes resultados:
A lei que melhor podemos associar ao 1º resultado da experiência é a:
a. Lei da conservação do momentum
b. Lei da conservação da energia
c. 2ª Lei de Newton
d. 1ª Lei de Newton
e. 3ª Lei de Newton

Uma balança comum, como as de banheiro ou as que encontramos nas farmácias, mede a compressão que um corpo faz sobre ela. Um objeto de massa m é colocado sobre a mesma balança em duas situações diferentes. Em um primeiro momento, o bloco está na balança situada em um plano inclinado. Em outro momento, este mesmo bloco é colocado na mesma balança, só que agora, situada em outro plano inclinado de maior inclinação. Observe as figuras e considere o bloco em repouso.
Considerando α os ângulos entre os planos e a superfície horizontal e sabendo-se que α, na situação I, é menor que α,na situação II, podemos afirmar que o(s):
a. Valor medido pela balança em II é maior que em I
b. Valores indicados pela balança podem ser calculados por P.senα
c. Valor medido pela balança em I é maior que em II
d. Valores medidos em I e II são maiores que o peso do bloco
e. Valores medidos em I e em II são iguais

O diagrama de espaço-tempo a seguir mostra dois eventos A e B. O evento A ocorre em e o evento B ocorre no local e instante mostrado no diagrama em um referencial inercial.
Sobre a separação espaço-temporal desses dois eventos é correto afirmar que:
a. Existe um sistema de referência inercial em que A e B são simultâneos
b. Não existe sistema de referência inercial em que A e B ocorrem na mesma posição
c. O intervalo no espaço-tempo entre A e B é do tipo luminoso
d. O intervalo no espaço-tempo entre A e B é do tipo temporal
e. O intervalo no espaço-tempo entre A e B é do tipo espacial

As figuras abaixo mostram as sucessivas posições ocupadas por uma mesma bolinha quando abandonada de uma mesma altura em 2 planetas: X e Y. Considere que o intervalo de tempo entre as sucessivas posições mostradas seja o mesmo.
Considerando as bolinhas em queda livre, podemos afirmar que
(A) a aceleração da gravidade do planeta Y é maior que a do planeta X.
(B) a aceleração da gravidade do planeta Y é menor que a do planeta X.
(C) a massa do planeta X é maior que a do planeta Y.
(D) a massa do planeta X é menor que a do planeta Y.
(E) o peso da bolinha em X é maior que a massa da bolinha em Y.

Observe o gráfico velocidade versus tempo de dois veículos A e B.
Sobre as características dos movimentos desses dois móveis, podemos afirmar que
(A) a aceleração de A é maior que a aceleração de B.
(B) a velocidade de A foi maior que a de B em todos os instantes.
(C) entre 0 e 2 segundos, a distância percorrida por A é maior que a percorrida por B.
(D) o ponto de interseção das retas indica o momento de encontro dos móveis.
(E) os movimentos de A e B podem ser considerados retilíneos uniformemente acelerados.

A figura ilustra o instante em que um carro em alta velocidade é fotografado por uma câmara de um dispositivo controlador de velocidade. Para que isso ocorra, esse dispositivo mede o tempo que o carro leva para atravessar os sensores L1, L2 e L3.
Para que seja possível calcular a velocidade do veículo, é necessário que se conheça também o (a):
a. Frequência da luz do flash da lâmpada
b. Distância entre os sensores
c. Nenhuma das alternativas anteriores
d. Comprimento do automóvel
e. Coeficiente de atrito entre os pneus e o asfalto

Na figura a seguir, pode-se ver várias esferas rolando nos diferentes níveis de uma rampa em degraus. Designando a energia potencial gravitacional de uma esfera por Ep. é correto então afirmar que:
a. Epb = Epc > Epf
b. Epd > Epc = Epb
c. Epa = Epg > Epc
d. Epa > Epd > Epc
e. Epa > Epb > Epc

Uma aeronave F5 sai da base aérea de Santa Cruz às 16h30min para fazer um sobrevôo sobre a Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR), no momento da formatura de seus alunos do Curso de Formação de Sargentos. Sabendo que o avião deve passar sobre o evento exatamente às 16h36min e que a distância entre a referida base aérea e a EEAR é de 155 Km, qual a velocidade média, em km/h, que a aeronave deve desenvolver para chegar no horário previsto?
a. 1550
b. 450
c. 360
d. 180
e. 930

Uma bola de tênis de massa M é colocada sobre uma de basquete de massa 10M, ambas em repouso, a 7,2 m de altura, como ilustrado. Em um determinado momento, as bolas são abandonadas simultaneamente. Despreze os atritos e considere que ocorrem apenas colisões frontais e totalmente elásticas.
Imediatamente após a primeira colisão entre as bolas, o módulo da velocidade da bola de tênis, em m/s, é, aproximadamente:
a. 24
b. 7,6
c. 32
d. 9,8
e. 5,5

Um móvel desloca-se sobre um plano horizontal sem atrito com velocidade de 9 km/h. Porém, ao atingir o ponto A, indicado na figura abaixo, o móvel penetra num região rugosa e atinge o repouso no ponto B. Considerando que o coeficiente de atrito na região rugosa é de 0,1, calcule a distância AB aproximada, percorrida pelo móvel até ele parar totalmente.
a. 2,7
b. 0,9 m.
c. 3,1 m
d. 5,1 m
e. 1,3 m

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Questões resolvidas

Observe a figura abaixo. Uma bola maciça de chumbo está presa ao teto por meio de um barbante. Uma pessoa puxa o barbante de baixo de duas maneiras - rapidamente e lentamente - e obtém os seguintes resultados:
A lei que melhor podemos associar ao 1º resultado da experiência é a:
a. Lei da conservação do momentum
b. Lei da conservação da energia
c. 2ª Lei de Newton
d. 1ª Lei de Newton
e. 3ª Lei de Newton

Uma balança comum, como as de banheiro ou as que encontramos nas farmácias, mede a compressão que um corpo faz sobre ela. Um objeto de massa m é colocado sobre a mesma balança em duas situações diferentes. Em um primeiro momento, o bloco está na balança situada em um plano inclinado. Em outro momento, este mesmo bloco é colocado na mesma balança, só que agora, situada em outro plano inclinado de maior inclinação. Observe as figuras e considere o bloco em repouso.
Considerando α os ângulos entre os planos e a superfície horizontal e sabendo-se que α, na situação I, é menor que α,na situação II, podemos afirmar que o(s):
a. Valor medido pela balança em II é maior que em I
b. Valores indicados pela balança podem ser calculados por P.senα
c. Valor medido pela balança em I é maior que em II
d. Valores medidos em I e II são maiores que o peso do bloco
e. Valores medidos em I e em II são iguais

O diagrama de espaço-tempo a seguir mostra dois eventos A e B. O evento A ocorre em e o evento B ocorre no local e instante mostrado no diagrama em um referencial inercial.
Sobre a separação espaço-temporal desses dois eventos é correto afirmar que:
a. Existe um sistema de referência inercial em que A e B são simultâneos
b. Não existe sistema de referência inercial em que A e B ocorrem na mesma posição
c. O intervalo no espaço-tempo entre A e B é do tipo luminoso
d. O intervalo no espaço-tempo entre A e B é do tipo temporal
e. O intervalo no espaço-tempo entre A e B é do tipo espacial

As figuras abaixo mostram as sucessivas posições ocupadas por uma mesma bolinha quando abandonada de uma mesma altura em 2 planetas: X e Y. Considere que o intervalo de tempo entre as sucessivas posições mostradas seja o mesmo.
Considerando as bolinhas em queda livre, podemos afirmar que
(A) a aceleração da gravidade do planeta Y é maior que a do planeta X.
(B) a aceleração da gravidade do planeta Y é menor que a do planeta X.
(C) a massa do planeta X é maior que a do planeta Y.
(D) a massa do planeta X é menor que a do planeta Y.
(E) o peso da bolinha em X é maior que a massa da bolinha em Y.

Observe o gráfico velocidade versus tempo de dois veículos A e B.
Sobre as características dos movimentos desses dois móveis, podemos afirmar que
(A) a aceleração de A é maior que a aceleração de B.
(B) a velocidade de A foi maior que a de B em todos os instantes.
(C) entre 0 e 2 segundos, a distância percorrida por A é maior que a percorrida por B.
(D) o ponto de interseção das retas indica o momento de encontro dos móveis.
(E) os movimentos de A e B podem ser considerados retilíneos uniformemente acelerados.

A figura ilustra o instante em que um carro em alta velocidade é fotografado por uma câmara de um dispositivo controlador de velocidade. Para que isso ocorra, esse dispositivo mede o tempo que o carro leva para atravessar os sensores L1, L2 e L3.
Para que seja possível calcular a velocidade do veículo, é necessário que se conheça também o (a):
a. Frequência da luz do flash da lâmpada
b. Distância entre os sensores
c. Nenhuma das alternativas anteriores
d. Comprimento do automóvel
e. Coeficiente de atrito entre os pneus e o asfalto

Na figura a seguir, pode-se ver várias esferas rolando nos diferentes níveis de uma rampa em degraus. Designando a energia potencial gravitacional de uma esfera por Ep. é correto então afirmar que:
a. Epb = Epc > Epf
b. Epd > Epc = Epb
c. Epa = Epg > Epc
d. Epa > Epd > Epc
e. Epa > Epb > Epc

Uma aeronave F5 sai da base aérea de Santa Cruz às 16h30min para fazer um sobrevôo sobre a Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR), no momento da formatura de seus alunos do Curso de Formação de Sargentos. Sabendo que o avião deve passar sobre o evento exatamente às 16h36min e que a distância entre a referida base aérea e a EEAR é de 155 Km, qual a velocidade média, em km/h, que a aeronave deve desenvolver para chegar no horário previsto?
a. 1550
b. 450
c. 360
d. 180
e. 930

Uma bola de tênis de massa M é colocada sobre uma de basquete de massa 10M, ambas em repouso, a 7,2 m de altura, como ilustrado. Em um determinado momento, as bolas são abandonadas simultaneamente. Despreze os atritos e considere que ocorrem apenas colisões frontais e totalmente elásticas.
Imediatamente após a primeira colisão entre as bolas, o módulo da velocidade da bola de tênis, em m/s, é, aproximadamente:
a. 24
b. 7,6
c. 32
d. 9,8
e. 5,5

Um móvel desloca-se sobre um plano horizontal sem atrito com velocidade de 9 km/h. Porém, ao atingir o ponto A, indicado na figura abaixo, o móvel penetra num região rugosa e atinge o repouso no ponto B. Considerando que o coeficiente de atrito na região rugosa é de 0,1, calcule a distância AB aproximada, percorrida pelo móvel até ele parar totalmente.
a. 2,7
b. 0,9 m.
c. 3,1 m
d. 5,1 m
e. 1,3 m

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	48,00 de um máximo de 60,00(80%)
Parte superior do formulário
Questão 1
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Observe a figura abaixo. Uma bola maciça de chumbo está presa ao teto por meio de um barbante. Uma pessoa puxa o barbante de baixo de duas maneiras - rapidamente e lentamente - e obtém os seguintes resultados:
A lei que melhor podemos associar ao 1º resultado da experiência é a:
Escolha uma opção:
a.
3ª Lei de Newton
b.
2ª Lei de Newton
c.
1ª Lei de Newton
d.
Lei da conservação da energia
e.
Lei da conservação do momentum
Questão 2
Incorreto
Atingiu 0,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Uma balança comum, como as de banheiro ou as que encontramos nas farmácias, mede a compressão que um corpo faz sobre ela. Um objeto de massa m é colocado sobre a mesma balança em duas situações diferentes. Em um primeiro momento, o bloco está na balança situada em um plano inclinado. Em outro momento, este mesmo bloco é colocado na mesma balança, só que agora, situada em outro plano inclinado de maior inclinação. Observe as figuras e considere o bloco em repouso.
Considerando α os ângulos entre os planos e a superfície horizontal e sabendo-se que α, na situação I, é menor que α,na situação II, podemos afirmar que o(s):
Escolha uma opção:
a.
Valores medidos em I e em II são iguais
b.
Valores indicados pela balança podem ser calculados por P.senα
c.
Valor medido pela balança em II é maior que em I
d.
Valores medidos em I e II são maiores que o peso do bloco
e.
Valor medido pela balança em I é maior que em II
Questão 3
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
O diagrama de espaço-tempo a seguir mostra dois eventos A e B. O evento A ocorre em e o evento B ocorre no local e instante mostrado no diagrama em um referencial inercial. Sobre a separação espaço-temporal desses dois eventos é correto afirmar que:
Escolha uma opção:
a.
O intervalo no espaço-tempo entre A e B é do tipo temporal
b.
O intervalo no espaço-tempo entre A e B é do tipo luminoso
c.
Existe um sistema de referência inercial em que A e B são simultâneos
d.
Não existe sistema de referência inercial em que A e B ocorrem na mesma posição
e.
O intervalo no espaço-tempo entre A e B é do tipo espacial
Questão 4
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
As figuras abaixo mostram as sucessivas posições ocupadas por uma mesma bolinha quando abandonada de uma mesma altura em 2 planetas: X e Y. Considere que o intervalo de tempo entre as sucessivas posições mostradas seja o mesmo.
 
Considerando as bolinhas em queda livre, podemos afirmar que
Escolha uma opção:
a.
A massa do planeta X é menor que a do planeta Y
b.
A massa do planeta X é maior que a do planeta Y
c.
O peso da bolinha em X é maior que a massa da bolinha em Y
d.
A aceleração da gravidade do planeta Y é menor que a do planeta X
e.
A aceleração da gravidade do planeta Y é maior que a do planeta X
Questão 5
Incorreto
Atingiu 0,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Observe o gráfico velocidade versus tempo de dois veículos A e B.
Sobre as características dos movimentos desses dois móveis, podemos afirmar que:
Escolha uma opção:
a.
Os movimentos de A e B podem ser considerados retilíneos uniformemente acelerados
b.
A velocidade de A foi maior que a de B em todos os instantes.
c.
A aceleração de A é maior que a aceleração de B
d.
Entre 0 e 2 segundos, a distância percorrida por A é maior que a percorrida por B.
e.
O ponto de interseção das retas indica o momento de encontro dos móveis
Questão 6
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
A figura ilustra o instante em que um carro em alta velocidade é fotografado por uma câmara de um dispositivo controlador de velocidade. Para que isso ocorra, esse dispositivo mede o tempo que o carro leva para atravessar os sensores L 1, L2 e L3.
Para que seja possível calcular a velocidade do veículo, é necessário que se conheça também o (a):
Escolha uma opção:
a.
Frequência da luz do flash da lâmpada
b.
Distância entre os sensores
c.
Nenhuma das alternativas anteriores
d.
Comprimento do automóvel
e.
Coeficiente de atrito entre os pneus e o asfalto
Questão 7
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Na figura a seguir, pode-se ver várias esferas rolando nos diferentes níveis de uma rampa em degraus. Designando a energia potencial gravitacional de uma esfera por Ep. é correto então afirmar que:
Escolha uma opção:
a.
Epb = Epc > Epf
b.
Epa = Epg > Epc
c.
Epa > Epb > Epc
d.
Epa > Epd > Epc
e.
Epd > Epc = Epb
Questão 8
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Uma aeronave F5 sai da base aérea de Santa Cruz às 16h30min para fazer um sobrevôo sobre a Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR), no momento da formatura de seus alunos do Curso de Formação de Sargentos. Sabendo que o avião deve passar sobre o evento exatamente às 16h36min e que a distância entre a referida base aérea e a EEAR é de 155 Km, qual a velocidade média, em km/h, que a aeronave deve desenvolver para chegar no horário previsto?
Escolha uma opção:
a.
930
b.
450
c.
360
d.
180
e.
1550
Questão 9
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Uma bola de tênis de massa M é colocada sobre uma de basquete de massa 10M, ambas em repouso, a 7,2 m de altura, como ilustrado.
 
Em um determinado momento, as bolas são abandonadas simultaneamente. Despreze os atritos e considere que ocorrem apenas colisões frontais e totalmente elásticas. Imediatamente após a primeira colisão entre as bolas, o módulo da velocidade da bola de tênis, em m/s, é, aproximadamente:
Obs: Adote a aceleração de gravidade = 10 m/s2
Escolha uma opção:
a.
7,6 
b.
5,5
c.
9,8
d.
32
e.
24
Questão 10
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Um móvel desloca-se sobre um plano horizontal sem atrito com velocidade de 9 km/h. Porém, ao atingir o ponto A, indicado na figura abaixo, o móvel penetra numa região rugosa e atinge o repouso no ponto B. Considerando que o coeficiente de atrito na região rugosa é de 0,1, calcule a distância AB aproximada, percorrida pelo móvel até ele parar totalmente. Considere g = 10 m/s2
Escolha uma opção:
a.
2,7 
b.
0,9 m.
c.
3,1 m
d.
5,1 m
e.
1,3 m

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