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Aula 09 - Aula de Física - 1ª Etapa - 2º Período - 1° Ano do Ensino Médio
03/06/2024
Link da Aula: https://youtube.com/live/HcNrA4hKIWk 
01. [...] A melhor primeira volta de todos os tempos da história da Fórmula 1 foi um verdadeiro show de ultrapassagens de Ayrton Senna. Com uma pilotagem impecável, Senna parecia ser o único que estava pilotando na pista seca, enquanto os adversários sequer ofereciam resistência a ele no traçado molhado. A ultrapassagem sobre o austríaco Karl Wendlinger, por fora e em uma área onde somente Senna encontrou aderência, foi uma das mais inesquecíveis do brasileiro na F-1. [...]
Admitamos que logo após a ultrapassagem sobre Wendlinger, mencionada no texto, Senna, estando a 252 km/h, tenha imprimido ao seu carro uma aceleração escalar constante de 4,0 m/s2 durante os 5,0 s subsequentes. Com base nessas suposições, responda:
A) Qual a distância percorrida pelo carro de Senna, em metros, durante esse intervalo de tempo?
B) Qual a velocidade escalar do veículo, em km/h, ao fim desse percurso?
02. A demanda por trens de alta velocidade – trens-bala – tem crescido em todo o mundo. Uma preocupação importante no projeto desses trens, no entanto, é o conforto dos passageiros durante as arrancadas e freadas do comboio.
Tanto em um processo como no outro, a intensidade da aceleração máxima, amáx, não deve exceder a 0,1g, em que g é o módulo da aceleração da gravidade (g = 10 m/s2).
Admitindo-se que certo trem-bala, a partir do repouso, atinja ao fim de um procedimento de arrancada velocidade escalar de intensidade igual a 432 km/h, com a máxima aceleração escalar possível, suposta constante, pede-se determinar:
A) a distância percorrida pelo trem, em km, nesse procedimento;
B) o intervalo de tempo transcorrido, em min, durante essa arrancada.
03. (Eear 2019) Um atleta pratica salto ornamental, fazendo uso de uma plataforma situada a 5m do nível da água da piscina. Se o atleta saltar desta plataforma, a partir do repouso, com que velocidade se chocará com a água?
Obs.: despreze a resistência do ar e considere o módulo da aceleração da gravidade 
a) 
b) 
c) 
d) 
04. (Espcex (Aman) 2016) Um móvel descreve um movimento retilíneo uniformemente acelerado. Ele parte da posição inicial igual a com uma velocidade de no sentido contrário à orientação positiva da trajetória, e a sua aceleração é de no sentido positivo da trajetória. A posição do móvel no instante é 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
05. (Uerj 2018) Um carro se desloca ao longo de uma reta. Sua velocidade varia de acordo com o tempo, conforme indicado no gráfico.
A função que indica o deslocamento do carro em relação ao tempo é: 
a) 
b) 
c) 
d) 
06. (Enem 2013) Aquecedores solares usados em residências têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70°C. No entanto, a temperatura ideal da água para um banho é de 30°C. Por isso, deve-se misturar a água aquecida com a água à temperatura ambiente de um outro reservatório, que se encontra a 25°C.
Qual a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria na mistura para um banho à temperatura ideal? 
a) 0,111. 
b) 0,125. 
c) 0,357. 
d) 0,428. 
e) 0,833. 
07. (Uerj 2018) Para explicar o princípio das trocas de calor, um professor realiza uma experiência, misturando em um recipiente térmico de água a com de água a 
Desprezadas as perdas de calor para o recipiente e para o meio externo, a temperatura de equilíbrio térmico da mistura, em é igual a: 
a) 
b) 
c) 
d) 
08. (Fuvest 2022) Um bom café deve ser preparado a uma temperatura pouco acima de 80 °C. Para evitar queimaduras na boca, deve ser consumido a uma temperatura mais baixa. Uma xícara contém 60 mL de café a uma temperatura de 80 °C. Qual a quantidade de leite gelado (a uma temperatura de 5 °C) deve ser misturada ao café para que a temperatura final do café com leite seja de 65 °C?
Note e adote:
Considere que o calor específico e a densidade do café e do leite sejam idênticos. 
a) 5 mL 
b) 10 mL 
c) 15 mL 
d) 20 mL 
e) 25 mL 
09. (Uerj 2022) Após o processo de usinagem, uma peça de alumínio com massa de 500 g atinge a temperatura de 80 °C. Para ser manuseada, essa peça é imediatamente imersa em um recipiente que contém 1000 g de água a 22,2 °C. Sabe-se que o calor específico da água é igual a e o do alumínio, a Admita que só ocorra troca de calor entre a peça e a água.
Nessas condições, a temperatura de equilíbrio térmico, em °C, é aproximadamente igual a: 
a) 25 
b) 28 
c) 31 
d) 34 
10. (MACKENZIE) Quando misturamos 1,0 kg de água (calor específico sensível = 1,0 cal/g°C) a 70°C com 2,0 kg de água a 10°C, obtemos 3,0 kg de água a:
a) 10°C
b) 20°C
c) 30°C
d) 40°C
e) 50°C
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2
g10ms.
=
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10ms.
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20ms.
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image5.wmf
30ms.
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50ms.
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40m
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30m/s,
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2
10m/s
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4s
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0m
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40m
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80m
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100m
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240m
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t
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2
5t0,55t
-
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2
5t0,625t
+
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2
20t1,25t
-
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2
20t2,5t
+
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300g
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80C
°
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200g
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image25.wmf
10C.
°
oleObject23.bin
image26.wmf
C,
°
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52
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45
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35
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28
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°
1,00calgC
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0,22calgC.
°
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