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