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Avaliação II - Individual (Cod990751) Mecânica

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<p>Prova Impressa</p><p>GABARITO | Avaliação II - Individual (Cod.:990751)</p><p>Peso da Avaliação 2,00</p><p>Prova 86597141</p><p>Qtd. de Questões 10</p><p>Acertos/Erros 10/0</p><p>Nota 10,00</p><p>Na Física, mais precisamente na Mecânica, a palavra trabalho está associada à aplicação de uma força</p><p>sobre um determinado corpo. Neste sentido, temos um importante teorema de mecânica clássica,</p><p>denominado teorema do trabalho-energia.</p><p>O teorema do trabalho-energia cinética diz que:</p><p>A O trabalho realizado por uma força sobre um objeto é igual ao dobro da variação da energia</p><p>cinética desse objeto.</p><p>B A energia cinética de um corpo não pode ser alterada quando trabalho é realizado sobre ele.</p><p>C O trabalho realizado por uma força sobre um objeto é igual à variação da energia cinética desse</p><p>objeto.</p><p>D O trabalho realizado por uma força sobre um objeto é sempre igual à energia cinética final desse</p><p>objeto.</p><p>Reduza o sistema de forças da figura a seguir ao ponto O.</p><p>Acerca do resultado, assinale a alternativa CORRETA:</p><p>A 5,6 Nm.</p><p>B 7,0 Nm.</p><p>C 3,3 Nm.</p><p>D 2,3 Nm.</p><p>Em caso de um corpo ser puxado, porém não consegue escorregar na superfície, indica que ele</p><p>recebeu a ação de uma força de atrito que impede seu movimento. Sobre as forças de atrito, assinale a</p><p>VOLTAR</p><p>A+ Alterar modo de visualização</p><p>1</p><p>2</p><p>3</p><p>10/09/2024, 21:01 Avaliação II - Individual</p><p>about:blank 1/4</p><p>alternativa CORRETA:</p><p>A</p><p>Para aplicações de engenharia sempre se deseja materiais com menores coeficientes de atrito,</p><p>para melhorar eficiência de engrenagens e reduzir desgastes, responsáveis por boa parte da perda</p><p>de rendimento em máquinas.</p><p>B A força de atrito estático sempre será menor que o atrito cinético.</p><p>C Não há aplicação em engenharia de materiais com elevado atrito.</p><p>D A força de atrito cinético é constante para qualquer força aplicada quando há movimento relativo</p><p>entre os corpos.</p><p>[Laboratório Virtual - Princípio da Conservação da Energia] A Física, sendo uma das ciências</p><p>naturais, estuda as propriedades da matéria e da energia, estabelecendo relações entre elas. Dentre os</p><p>conceitos estudados pela física, temos que a conservação da energia mecânica é um dos seus</p><p>princípios fundamentais. Com base no exposto e no experimento realizado, avalie as asserções a</p><p>seguir e a relação proposta entre elas:</p><p>I- A energia cinética total no final do experimento é quase igual à energia potencial inicial.</p><p>PORQUE</p><p>II- Se desprezarmos a atuação de forças dissipativas, como o atrito, a energia potencial armazenada</p><p>pelo sistema se transforma em energia cinética.</p><p>Assinale a alternativa CORRETA:</p><p>A As asserções I e II são proposições falsas.</p><p>B A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II, falsa.</p><p>C As asserções I e II são proposições verdadeiras e estabelecem relação entre si.</p><p>D A asserção I é uma proposição falsa, e a II, verdadeira.</p><p>[Laboratório Virtual - Princípio da Conservação da Energia] O princípio da conservação da energia</p><p>mecânica afirma que toda a energia relacionada ao movimento de um corpo se mantém quando não</p><p>atuam sobre ele quaisquer forças dissipativas, tais como as forças de atrito e a força de arraste</p><p>(resistência do ar). Com base no exposto e no experimento realizado, avalie as asserções a seguir e a</p><p>relação proposta entre elas:</p><p>I- No experimento realizado, foi possível observar que uma pequena parte da energia mecânica se</p><p>transformou em energia térmica.</p><p>PORQUE</p><p>II- Havia forças conservativas envolvidas, como a força de atrito e a força da gravidade.</p><p>Assinale a alternativa CORRETA:</p><p>A A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda, falsa.</p><p>B A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda, verdadeira.</p><p>C As duas asserções são proposições verdadeiras e estabelecem relação entre si.</p><p>D As duas asserções são proposições falsas.</p><p>4</p><p>5</p><p>10/09/2024, 21:01 Avaliação II - Individual</p><p>about:blank 2/4</p><p>A intensidade de força que deve ser aplicada a uma mola para deformá-la é proporcional a sua</p><p>deformação.</p><p>Em relação a esse processo, assinale a alternativa CORRETA:</p><p>A Com relação ao ponto de ruptura da mola.</p><p>B Com relação ao ponto de plasticidade da mola.</p><p>C Com relação à posição de equilíbrio da mola.</p><p>D Com relação à posição de rigidez da mola.</p><p>Um bloco com massa m = 8,0kg desliza com velocidade v= 4,0m/s em um piso sem atrito, no sentido</p><p>positivo de um eixo x. Repentinamente, ele se parte em dois pedaços. Um pedaço de massa m1 =</p><p>2,0kg se desloca no sentido positivo do eixo x com velocidade v1 = 8,0m/s.</p><p>**Utilize o princípio de conservação de energia.</p><p>Qual a velocidade aproximada do segundo pedaço, de massa m2?</p><p>A 5 m/s.</p><p>B 4 m/s.</p><p>C 2 m/s.</p><p>D 3 m/s.</p><p>Considere o presuposto de que a quantidade de matéria composta em um objeto ou corpo, contendo o</p><p>número total de partículas subatômicas (elétrons, prótons e neutrons) de um objeto.</p><p>Sobre o exposto, assinale a alternativa CORRETA:</p><p>A Átomo.</p><p>B Força.</p><p>C Estrutura.</p><p>D Massa.</p><p>A medida direta é uma comparação puramente mecânica como a medida de um comprimento</p><p>com uma régua. Já a medida indireta trata-se de uma grandeza que se quer conhecer e é calculada a</p><p>partir de medidas diretas, como: medida da densidade de um corpo; temos que fazer uma medida</p><p>6</p><p>7</p><p>8</p><p>9</p><p>10/09/2024, 21:01 Avaliação II - Individual</p><p>about:blank 3/4</p><p>direta da massa e uma medida direta do volume do corpo para, em seguida, encontrar através de um</p><p>cálculo a densidade, r = m/V. Sobre exemplos de medidas diretas, classifique V para as sentenças</p><p>verdadeiras e F para as falsas:</p><p>( ) A massa e o comprimento.</p><p>( ) A velocidade e a densidade.</p><p>( ) O trabalho e o peso.</p><p>( ) A temperatura e a energia.</p><p>Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:</p><p>A F - V - F - V.</p><p>B V - F - V - V.</p><p>C V - F - F - F.</p><p>D F - F - V - V.</p><p>A definição de massa é a quantidade de matéria composta em um objeto ou corpo, contendo o</p><p>número total de partículas subatômicas (elétrons, prótons e nêutrons) de um objeto. Está associada à</p><p>quantidade de matéria de um corpo extenso. Efetue a transformação de 9,56 dg em mg e assinale a</p><p>alternativa CORRETA:</p><p>A 9,56 * 10 = 95,6 mg.</p><p>B 9,56 * 100 = 956 mg.</p><p>C 9,56 * 1000 = 9.560 mg.</p><p>D 9,56 * 100 = 9.560 mg.</p><p>10</p><p>Imprimir</p><p>10/09/2024, 21:01 Avaliação II - Individual</p><p>about:blank 4/4</p>

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