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Física Experimental para o Ensino I-Avaliação I - Individual

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19/01/2024, 20:31 Avaliação I - Individual
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Prova Impressa
GABARITO | Avaliação I - Individual (Cod.:768158)
Peso da Avaliação 1,50
Prova 58782280
Qtd. de Questões 10
Acertos/Erros 10/0
Nota 10,00
A energia cinética de um corpo de massa M é diretamente proporcional ao quadrado de sua 
velocidade, como observado no experimento sobre a conservação da energia mecânica. Considere um 
corpo de massa M com determinada velocidade. O que acontece com a sua energia cinética ao ter sua 
velocidade aumentada em 30%?
A Sua energia cinética aumenta 60% em relação à energia cinética inicial.
B Sua energia cinética é reduzida pela metade da energia cinética inicial.
C Sua energia cinética aumenta 69% em relação à energia cinética inicial.
D Sua energia cinética será o dobro de sua energia cinética inicial.
Adotando a superfície da Terra como nível de referência, a energia potencial gravitacional de um 
objeto é dada por Epot = mgh, em que g é a aceleração da gravidade local, m é a massa do objeto e h 
é a altura acima do nível de referência escolhido. Considere um corpo de massa M cuja altura é 
alterada de uma altura H para uma altura 3 H, o que acontece com o valor de sua energia potencial 
gravitacional?
A A energia potencial gravitacional do corpo não altera, uma vez que a sua massa não se altera.
B A energia potencial gravitacional do corpo é reduzida para terça parte.
C A energia potencial gravitacional do corpo triplica.
D A energia potencial gravitacional do corpo aumenta em nove vezes.
A energia cinética de um corpo de massa M é diretamente proporcional ao quadrado de sua 
velocidade, como observado no experimento sobre a conservação da energia mecânica. Considere um 
corpo de massa M com determinada velocidade. O que acontece com a sua energia cinética ao ter sua 
velocidade aumentada em 20%?
A Sua energia cinética será o dobro de sua energia cinética inicial.
B Sua energia cinética aumenta 40% em relação à energia cinética inicial.
C Sua energia cinética é reduzida pela metade da energia cinética inicial.
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19/01/2024, 20:31 Avaliação I - Individual
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D Sua energia cinética aumenta 44% em relação à energia cinética inicial.
No experimento intitulado Queda Livre, observamos o movimento da queda de um corpo e suas 
características. Assinale a alternativa CORRETA que apresenta um dos objetivos desse experimento:
A Determinar o valor da aceleração da gravidade local.
B Demonstrar a Primeira Lei de Newton.
C Demonstrar o Princípio de Pascal.
D Determinar a densidade do ar.
Na queda livre dos corpos, desprezando a resistência do ar, na concepção de Galileu Galilei, um 
corpo de massa 2 M em relação a um segundo corpo de massa M, quando abandonados de uma 
mesma altura, apresentaria:
A Tempo de queda igual à quarta parte do tempo de queda do segundo corpo.
B O mesmo tempo de queda.
C Tempo de queda igual ao dobro do tempo de queda do segundo corpo.
D Tempo de queda igual à metade do tempo de queda do segundo corpo.
No experimento de queda livre, tivemos a oportunidade de encontrar a aceleração da gravidade 
usando uma pequena esfera. Se você fosse realizar o mesmo experimento com uma folha de papel não 
amassada e a soltasse na posição horizontal, teria condições de determinar a aceleração da gravidade?
A Sim, já que a aceleração será a mesma para todos os corpos, independentemente da existência de
forças resistivas.
B Não, uma vez que a aceleração será a mesma para todos os corpos, desde que não existam forças
resistivas, o que não ocorre nesse caso.
C Não, exclusivamente pelo fato da densidade do papel ser menor que a da esfera.
D Sim, pelo fato das forças resistivas serem desprezíveis nesse caso.
No experimento sobre Equilíbrio dos Corpos Rígidos, é possível observar que uma das 
condições para um corpo estar em equilíbrio estático é que a soma vetorial dos momentos ou torques 
das forças que atuam em um corpo é nula. Nesse sentido, como podemos definir o momento de uma 
força?
A O momento de uma força é igual ao produto da massa do corpo pela aceleração da gravidade.
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B O momento de uma força indica o instante em que o corpo entra em equilíbrio.
C O momento de uma força é uma grandeza que indica a capacidade da força de fazer um corpo
rotacionar em torno de um eixo de rotação.
D O momento de uma força corresponde à grandeza física, que indica a capacidade da força para
cessar o movimento de um corpo.
Considerando o experimento sobre colisões elásticas em pêndulos, o que podemos afirmar sobre 
o momento linear dos corpos após a colisão?
A O momento linear será alterado já que ocorreu uma colisão.
B O momento linear total não será alterado pela colisão.
C Só haverá conservação do momento linear total se a massa dos corpos que colidirem forem
iguais.
D O momento linear total poderá ser alterado ou não, dependendo do tipo de colisão.
Com relação ao experimento sobre lançamento horizontal, ao determinarmos experimentalmente 
o alcance de um objeto lançado a partir de uma superfície que possui determinada altura h com 
relação ao solo, foi necessário considerar que:
A O alcance independe da altura.
B O alcance do objeto independe da velocidade de lançamento.
C O alcance do objeto depende exclusivamente da velocidade de lançamento e não da altura da
superfície de lançamento com relação ao solo.
D Componente horizontal da velocidade é constante (MRU) e componente vertical varia
uniformemente (MRUV), ou seja, são independentes.
Bate-estaca é um equipamento utilizado para a execução de fundações profundas nas 
construções. Geralmente, utilizados em obras de maior porte, os bate-estacas são usados para a 
cravação dos diversos tipos de estacas. Nesse equipamento, um peso é elevado a uma altura h que 
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depois é liberado em queda livre e colide com uma estaca. Podemos afirmar que no bate-estaca ocorre 
a transformação de:
A Energia potencial química em energia cinética.
B Energia potencial gravitacional em energia cinética.
C Energia potencial gravitacional em energia potencial elástica.
D Energia eólica em energia cinética.
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