Logo Passei Direto
Buscar

Avaliação I - PRATICAS EXPERIMENTAIS

User badge image
Márcia

em

Ferramentas de estudo

Mês do Cliente Passei Direto

Quer receber 70% de desconto para assinar o PasseIA?

Questões resolvidas

Material
páginas com resultados encontrados.
páginas com resultados encontrados.

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Questões resolvidas

Prévia do material em texto

Prova Impressa
GABARITO | Avaliação I - Individual (Cod.:988479)
Peso da Avaliação 2,00
Prova 91441386
Qtd. de Questões 10
Acertos/Erros 10/0
Nota 10,00
O salto com vara é uma das provas clássicas dos Jogos Olímpicos. Nesse esporte, os atletas utilizam 
uma vara longa e flexível para se impulsionarem sobre um sarrafo colocado em grande altura. O 
objetivo é superar a barra sem derrubá-la, atingindo a maior altura possível. A modalidade exige uma 
combinação excepcional de velocidade, força, técnica e coordenação, tornando-se um dos eventos 
mais desafiadores e emocionantes do atletismo olímpico.
Durante uma competição, um atleta realiza um salto com vara. Considerando que não há forças 
dissipativas (como resistência do ar e atrito) durante o salto, e que toda a energia cinética do atleta é 
convertida em energia potencial elástica na vara e, em seguida, em energia potencial gravitacional, 
assinale a alternativa correta:
A A energia potencial gravitacional do atleta é transformada diretamente em energia cinética
quando ele começa a correr.
B A energia potencial elástica armazenada na vara é máxima quando o atleta atinge a altura
máxima.
C Para atingir a altura máxima durante o salto, a energia potencial gravitacional inicial do atleta
deve ser máxima.
D A energia cinética do atleta é maior no ponto mais alto do salto.
E Durante o salto, a energia mecânica total do sistema atleta-vara permanece constante.
Sabemos que a Lei de Hooke analisa a deformação da mola ao ser “esticada”, por um agente externo. 
Podemos realizar um experimento simples, capaz de induzir os alunos a verem de forma clara como 
funciona a lei, e matematicamente verificar se os resultados obtidos são compatíveis com os 
apresentados por Hooke, através do gráfico de deformação da mola. Sobre o experimento 
relacionando à Lei de Hooke, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) Quando a mola é puxada (força aplicada), ela estica e a força é proporcional ao alongamento da 
mola. 
 VOLTAR
A+ Alterar modo de visualização
1
2
( ) Quando o corpo é pendurado, a força peso faz com que a mola seja deformada até uma posição 
de equilíbrio onde ela se iguala à força elástica.
( ) Depois que uma pessoa aplica uma força, a mola puxando-a e começa a soltá-la, diminuindo a 
força aplicada, o alongamento da mola torna-se maior. 
( ) Quanto maior a constante elástica da mola, maior deve ser a força aplicada e mais fácil será a 
deformação da mola.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A V - F - V - F.
B F - V - V - F.
C V - F - F - V.
D V - V - F - F.
O princípio do empuxo é um conceito fundamental na física que está relacionado ao comportamento 
dos fluidos (líquidos e gases) e à interação entre objetos imersos nesses fluidos. Esse princípio foi 
formulado pelo famoso matemático e cientista grego Arquimedes, por volta do século III a.C. Sobre o 
princípio do empuxo, avalie as afirmativas a seguir.
I. O princípio do empuxo estabelece que um objeto submerso em um fluido sofre uma força para 
cima.
II. O princípio do empuxo estabelece que um objeto submerso em um fluido sofre uma força para 
baixo.
III. O princípio do empuxo estabelece que um objeto submerso em um fluido sofre uma força para os 
lados.
Assinale a alternativa CORRETA:
A Somente a afirmativa II está correta.
B Somente a afirmativa I está correta.
C As afirmativas I e III estão corretas.
D As afirmativas II e III estão corretas.
A Big Tower é uma das atrações mais marcantes e emocionantes do parque temático Beto Carrero 
World, situado na cidade de Penha, em Santa Catarina, Brasil. 
Trata-se de uma torre de queda livre com 100 metros de altura, o equivalente a um edifício de 30 
andares. Os visitantes são levados até o topo da torre, onde podem apreciar uma vista panorâmica do 
parque e da região de Penha, antes de serem liberados para uma emocionante queda livre, que atinge 
uma velocidade de 120 km/h, proporcionando uma experiência cheia de adrenalina.
3
4
Disponível em: https://www.betocarrero.com.br/atracoes/big-tower
Desprezando-se perdas de energia, devido ao atrito entre os cabos e a força de resistência do ar e 
considerando g = 9,8 m/s², analise as afirmativas a seguir:
I – A velocidade de 120 km/h é atingida após 4 segundos da queda.
II – Durante a queda, a energia mecânica se mantém constante, mas a energia potencial gravitacional 
diminui.
III – É descrito um movimento uniformemente variado, pois a velocidade se mantém constante ao 
longo da queda.
É correto o que se afirma em:
A I, II e III.
B II, apenas. 
C II e III, apenas.
D III, apenas. 
E I e II, apenas. 
A energia mecânica total de um sistema equivale à soma das energias cinética e potencial. Na 
ausência de forças não conservativas, como atrito ou resistência do ar, a quantidade total de energia 
mecânica permanece constante ao longo do tempo, e dizemos que ela é conservada. No contexto do 
movimento de queda livre, a conservação da energia mecânica é especialmente útil para entender o 
comportamento de um corpo em queda.
Sobre a conservação da energia mecânica de um corpo em queda livre, analise as afirmativas a seguir:
I - A energia potencial gravitacional diminui à medida que a energia cinética aumenta.
II - A energia potencial gravitacional aumenta à medida que a energia cinética aumenta.
III - A energia potencial gravitacional e a energia cinética permanecem constantes ao longo do 
movimento de queda livre.
Assinale a alternativa CORRETA:
A Somente a afirmativa II está correta.
B As afirmativas II e III estão corretas.
C As afirmativas I e III estão corretas.
5
D Somente a afirmativa I está correta.
A pressão atmosférica é a pressão exercida pela atmosfera terrestre sobre os objetos na superfície da 
Terra devido ao peso do ar que a compõe. É uma força por unidade de área que atua em todas as 
direções, exercendo uma influência significativa em diversos fenômenos naturais e processos 
meteorológicos. Com relação a pressão atmosférica, classifique V para as sentenças verdadeiras e F 
para as falsas:
( ) Quanto maior a densidade do ar em uma determinada região, maior será a pressão atmosférica 
nesse local.
( ) A unidade padrão de pressão no Sistema Internacional de Unidades (SI) é o Pascal (Pa).
( ) A pressão atmosférica diminui à medida que se aumenta a altitude.
( ) À medida que se move para cima na atmosfera, há menos ar acima, resultando em uma maior 
pressão.
( ) A pressão atmosférica aumenta à medida que se aumenta a altitude.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A V – F – F – V – V.
B F – F – F – V – V.
C F – V – V – F – F.
D V – V – V – F – F.
Uma das modalidades presentes nas olimpíadas é o salto com vara. As etapas de um dos saltos de um 
atleta estão representadas na figura:
Desprezando-se as forças dissipativas (resistência do ar e atrito), para que o salto atinja a maior altura 
possível, ou seja, o máximo de energia seja conservada, é necessário que:
6
7
A a energia cinética, representada na etapa II, seja totalmente convertida em energia potencial
gravitacional, representada na etapa IV.
B a energia potencial gravitacional, representada na etapa II, seja totalmente convertida em energia
potencial elástica, representada na etapa IV.
C a energia cinética, representada na etapa I, seja totalmente convertida em energia potencial
gravitacional, representada na etapa III.
D a energia potencial gravitacional, representada na etapa I, seja totalmente convertida em energia
potencial elástica, representada na etapa III.
E a energia cinética, representada na etapa I, seja totalmente convertida em energia potencial
elástica, representada na etapa IV.
Nos experimentos sobre constante elástica de molas, são estudadas as deformações elásticas e 
plásticas. Sobre essas formas de deformação, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre 
elas:
I. Deformação plástica ocorre quando uma grande força é aplicada a um material. A força é tão grande 
que, quando removida,o material não retorna a sua dimensão anterior.
PORQUE
II. A Lei de Hooke somente é válida para deformações plásticas.
A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.
A As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
B As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
C A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa.
D As asserções I e II são falsas. 
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.
Assinale a alternativa que descreve o que acontece com o valor de energia potencial gravitacional do 
objeto.
A A energia potencial gravitacional do corpo aumenta em nove vezes.
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 não altera, uma vez que a sua massa não se altera.
8
9
Em física, colisão é um evento em que dois ou mais corpos exercem forças um sobre o outro por um 
tempo relativamente curto. No experimento sobre colisões elásticas em pêndulos, foi verificada a 
demonstração do princípio da conservação do momento linear. Sobre este princípio e suas 
características, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) O momento linear de um corpo é o produto da sua massa pela sua velocidade.
( ) O momento linear total antes da colisão é igual ao momento linear total depois da colisão.
( ) O momento linear total antes da colisão é maior que o momento linear total depois.
( ) O momento linear total antes da colisão é menor que o momento linear total depois.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A V - V - F - F.
B V - F - F - V.
C V - F - V - F.
D F - F - F - V.
10
Imprimir

Mais conteúdos dessa disciplina