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PROVA SUB MODELAGEM DE SISTEMAS MECANICOS

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QUESTIONARIO UNIDADE 3 MSM
1-Texto base:
A potência é a medida da taxa na qual o trabalho é realizado ou a taxa na qual a energia é transferida ou convertida. Ela é medida em watts (W). A potência é crucial em muitos sistemas físicos e é usada para avaliar o desempenho de máquinas, motores e outros dispositivos. 
Enunciado:
Sendo W o trabalho em um sistema e t a duração deste trabalho, como a potência é calculada?
	
		a) 
	P = Wt
	
		b) 
	P = W/t2
	
		c) 
	P = W + t
	
		d) 
	P = W x t
	
		e) 
	P = W/t
2-Texto base:
Imagine um cenário onde você está levantando um objeto pesado a uma certa altura. Nesse processo, você está aplicando uma força para vencer a gravidade e elevar o objeto. Durante esse movimento, tanto a energia cinética quanto a potencial está em jogo. A energia cinética está associada ao movimento do objeto, enquanto a energia potencial está relacionada à sua posição em relação ao solo.
Enunciado:
Qual das seguintes afirmativas é verdadeira sobre a situação descrita?
	
		a) 
	A energia cinética é nula porque o objeto não está se movendo.
	
		b) 
	A energia potencial é nula porque o objeto não está no solo.
	
		c) 
	A energia potencial está aumentando com a medida que a força atua.
	
		d) 
	A energia potencial é maior quando o objeto está em movimento.
	
		e) 
	A energia cinética é maior quando o objeto está no solo.
3-Texto base:
Em física, energia é a capacidade de realizar trabalho. Ela pode ser armazenada, transferida ou convertida de uma forma para outra. Por exemplo, a energia cinética de um objeto pode ser convertida em energia térmica quando o objeto colide com outro objeto. A energia é uma grandeza física fundamental, ou seja, não pode ser definida em termos de outras grandezas físicas.
Enunciado:
Qual é o princípio central da conservação de energia?
	
		a) 
	A energia pode ser criada, mas não destruída.
	
		b) 
	A energia pode mudar de forma, mas sua quantidade total permanece constante.
	
		c) 
	A energia total de um sistema isolado diminui com o tempo.
	
		d) 
	A energia total de um sistema isolado aumenta com o tempo.
	
		e) 
	A conservação de energia só se aplica a sistemas em movimento.
 
4-Texto base:
Em física, trabalho é a energia transferida para um objeto por uma força que atua sobre ele e o faz se mover. O trabalho é uma grandeza escalar, o que significa que ele possui magnitude, mas não possui direção. Isso significa que o trabalho pode ser positivo, negativo ou igual a zero, dependendo da relação entre a força aplicada e o deslocamento do objeto. Um homem empurra um carro de mão com uma força de 50 N por uma distância de 10 metros. O carro se move na mesma direção da força.
Enunciado:
Qual é o trabalho realizado pelo homem?
	
		a) 
	50 J
	
		b) 
	200 J
	
		c) 
	100 J
	
		d) 
	500 J
	
		e) 
	150 J
PROVA SUB MSM
1-O equilíbrio estático é um princípio fundamental na física, essencial para entender como objetos permanecem em repouso ou em movimento constante. As equações do equilíbrio (ΣF_x = 0, ΣF_y = 0, ΣF_z = 0) são cruciais para calcular forças necessárias em diferentes direções. Além disso, o momento angular, representado por M = F⋅r⋅sin(θ), descreve a rotação de um objeto em torno de um ponto específico. Esse conceito é aplicado em diversas áreas, desde construções civis até exploração espacial.
Enunciado:
Qual é a principal função das equações do equilíbrio (ΣF_x = 0, ΣF_y = 0, ΣF_z = 0) na física?
	
		a) 
	Medir a temperatura de um sistema.
	
		b) 
	Prever o atrito entre dois objetos.
	
		c) 
	Descrever a velocidade de um objeto.
	
		d) 
	Representar movimentos acelerados.
	
		e) 
	Calcular as forças necessárias para manter um objeto em equilíbrio.
2-Alavancas são dispositivos simples que funcionam com base na relação entre a força aplicada, a força resistente e as distâncias dos pontos de apoio. Isto é denominado também vantagem mecânica, e é um exemplo do princípio dos momentos. O princípio da força de alavanca pode também ser analisado usando as leis de Newton.
Enunciado:
O que é o princípio da alavanca?
Opções de pergunta 2:
	
		a) 
	O princípio da alavanca diz que quanto maior a força aplicada, menor a distância do ponto de apoio.
	
		b) 
	O princípio da alavanca não tem relação com o equilíbrio.
	
		c) 
	O princípio da alavanca afirma que uma força aplicada em um ponto gera uma força igual na direção oposta.
	
		d) 
	O princípio da alavanca sustenta que a força aplicada é sempre maior do que a força resistente.
	
		e) 
	O princípio da alavanca declara que a força aplicada (F₁) é igual à força resistente (F₂) multiplicada pela distância do ponto de apoio (d).
9-O Movimento Retilíneo e Uniforme (MRU) é um conceito fundamental na física, onde um objeto se move em linha reta com velocidade constante. No MRU, a relação entre o deslocamento, a velocidade e o tempo, é direta e simples, permitindo prever a posição do objeto em qualquer momento.
Enunciado:
Qual é a característica essencial do Movimento Retilíneo e Uniforme (MRU)?
Opções de pergunta 3:
	
		a) 
	A velocidade varia ao longo do tempo.
	
		b) 
	O deslocamento não está relacionado ao tempo.
	
		c) 
	A velocidade é constante e o objeto se move em linha reta.
	
		d) 
	A aceleração é constante.
	
		e) 
	O objeto se move em linha curva.
4-Um menino está brincando de pular corda. Ele exerce uma força para baixo para iniciar o movimento da corda. A corda exerce uma força igual e oposta para cima no menino.
Essas duas forças são exemplos de:
Opções de pergunta 4:
	
		a) 
	Força gravitacional.
	
		b) 
	Força normal.
	
		c) 
	Força de ação e reação.
	
		d) 
	Força de atrito.
	
		e) 
	Força de propulsão.
5-Durante a exploração espacial, as leis do movimento de Newton desempenham um papel fundamental. As naves espaciais, ao entrarem na órbita de um corpo celeste, precisam superar a força gravitacional desse corpo. As Leis de Newton são aplicadas para calcular com precisão a trajetória da nave e garantir que ela atinja a órbita desejada ou aterrisse com segurança na superfície do corpo celeste.
Qual é o papel das Leis de Newton durante a exploração espacial?
Opções de pergunta 5:
	
		a) 
	Produzir oxigênio para os astronautas.
	
		b) 
	Prevenir colisões com asteroides.
	
		c) 
	Calcular trajetórias e superar forças gravitacionais.
	
		d) 
	Comunicar com a Terra durante a missão.
	
		e) 
	Controlar a temperatura das naves.
6-Em física, trabalho é a energia transferida para um objeto por uma força que atua sobre ele e o faz se mover. O trabalho é uma grandeza escalar, o que significa que ele possui magnitude, mas não possui direção. Isso significa que o trabalho pode ser positivo, negativo ou igual a zero, dependendo da relação entre a força aplicada e o deslocamento do objeto. Um homem empurra um carro de mão com uma força de 50 N por uma distância de 10 metros. O carro se move na mesma direção da força.
Enunciado:
Qual é o trabalho realizado pelo homem?
Opções de pergunta 6:
	
		a) 
	150 J
	
		b) 
	500 J
	
		c) 
	100 J
	
		d) 
	50 J
	
		e) 
	200 J
7-Imagine um cenário onde você está levantando um objeto pesado a uma certa altura. Nesse processo, você está aplicando uma força para vencer a gravidade e elevar o objeto. Durante esse movimento, tanto a energia cinética quanto a potencial está em jogo. A energia cinética está associada ao movimento do objeto, enquanto a energia potencial está relacionada à sua posição em relação ao solo.
Enunciado:
Qual das seguintes afirmativas é verdadeira sobre a situação descrita?
Opções de pergunta 7:
	
		a) 
	A energia cinética é nula porque o objeto não está se movendo.
	
		b) 
	A energia potencial é maior quando o objeto está em movimento.
	
		c) 
	A energia cinética é maior quando o objeto está no solo.
	
		d) 
	A energia potencial está aumentando com a medida que a força atua.
	
		e) 
	A energia potencial é nula porque o objetonão está no solo.
8-O Movimento Uniformemente Variado (MUV) é um tipo de movimento onde a velocidade de um objeto varia uniformemente com o tempo. Nesse caso, a aceleração é constante, o que significa que a velocidade do objeto muda de maneira uniforme em relação ao tempo, seja aumentando ou diminuindo.
Enunciado:
O que caracteriza o Movimento Uniformemente Variado (MUV)?
Opções de pergunta 8:
	
		a) 
	A velocidade é diretamente proporcional ao deslocamento.
	
		b) 
	A aceleração é variável.
	
		c) 
	A velocidade é constante.
	
		d) 
	A velocidade muda uniformemente com o tempo.
	
		e) 
	O objeto se move em linha curva.
9-O movimento uniformemente variado (MUV) é um tipo de movimento descrito na física onde um objeto se move em linha reta com uma aceleração constante. Isso significa que a velocidade do objeto está mudando uniformemente ao longo do tempo. Quando um objeto está em MUV, sua velocidade não permanece constante, ao contrário do movimento retilíneo e uniforme (MRU), onde a velocidade é constante. No MUV, a aceleração pode ser positiva, fazendo com que o objeto aumente sua velocidade com o tempo, ou negativa, causando uma diminuição na velocidade ao longo do tempo.
Enunciado:
Considere um objeto que está em movimento uniformemente variado (MUV) com uma aceleração de 2 m/s2. Se o objeto começou do repouso, quanto tempo levará para atingir uma velocidade de 10 m/s?
Opções de pergunta 9:
	
		a) 
	6 segundos  
	
		b) 
	4 segundos  
	
		c) 
	8 segundos  
	
		d) 
	2 segundos  
	
		e) 
	5 segundos  
10-No contexto do lançamento vertical, o objeto está sujeito apenas à força gravitacional, a menos que haja outras forças externas envolvidas, como a resistência do ar. O estudo do lançamento vertical é fundamental na física, pois ajuda a entender os princípios do movimento sob a influência da gravidade e permite calcular várias propriedades, como altura máxima alcançada, tempo de voo e velocidade em diferentes pontos do movimento.
Enunciado:
Um objeto é lançado verticalmente para cima a partir do solo com uma velocidade inicial de 42 m/s. Considerando a aceleração devida à gravidade como 9.8 m/s2, determine a altura máxima atingida pelo objeto durante seu movimento ascendente.
Opções de pergunta 10:
	
		a) 
	150 m
	
		b) 
	90 m 
	
		c) 
	120 m
	
		d) 
	60 m
	
		e) 
	45 m

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