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FIS200-2026S2B1-T001Semana S3 - Atividade Avaliativa_ Revisão da tentativa _ UNIVESP

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Prévia do material em texto

Situação Finalizada
Iniciado quinta-feira, 13 ago. 2026, 20:17
Concluído quinta-feira, 13 ago. 2026, 20:43
Duração 26 minutos 24 segundos
Nota 10,00 de um máximo de 10,00(100%)
Questão 1
Completo
Atingiu 1,25 de 1,25
No judô, o movimento rotacional é frequentemente utilizado em técnicas de arremesso, onde a manipulação eficaz do
momento angular pode determinar o sucesso de um golpe. A Segunda Lei de Newton para rotações, que relaciona torque,
momento de inércia e aceleração angular, é fundamental para entender esses movimentos.
Diante disso, assinale a alternativa que melhor aplica a Segunda Lei de Newton para rotações no movimento de um judoca
executando um arremesso.
A. O torque necessário para arremessar o oponente no movimento é independente do momento de inércia.
B. O torque resultante sobre o oponente é igual ao quociente do momento de inércia do judoca pela aceleração angular
do oponente.
C. O torque aplicado pelo judoca sobre o oponente é diretamente proporcional à aceleração angular conferida ao
oponente pela ação deste torque.
D. O momento de inércia do oponente é diretamente proporcional à aceleração angular necessária para arremessá-lo.
E. A aceleração angular do oponente é inversamente proporcional ao torque aplicado pelo movimento do judoca.

13/08/2026, 20:43 S3 - Atividade Avaliativa: Revisão da tentativa | UNIVESP
https://ava.univesp.br/mod/quiz/review.php?attempt=3125302&cmid=164867 1/6
Questão 2
Completo
Atingiu 1,25 de 1,25
O teorema do trabalho-energia cinética é um princípio fundamental da mecânica clássica, estabelecendo que o trabalho
realizado sobre um objeto é igual à mudança na sua energia cinética. Este conceito também se estende a sistemas rotativos,
onde o trabalho realizado por torques pode alterar a energia cinética rotacional de um objeto.
Com base no apresentado sobre o teorema do trabalho-energia cinética, observe as afirmativas a seguir.
I. O trabalho realizado sobre um objeto é sempre igual à variação da sua energia cinética translacional, não considerando
outras formas de energia. 
II. Para um sistema rotativo, o trabalho realizado por um torque é igual à variação da energia cinética rotacional do objeto,
quando nenhuma outra energia muda. 
III. A energia cinética rotacional é calculada pela fórmula "metade do produto do momento de inércia pelo quadrado da
velocidade angular".
IV. Em sistemas fechados onde não há forças externas atuando, o trabalho total realizado é sempre zero.
É correto o que se afirma em:
A. II, III e IV, apenas.
B. II e III, apenas.
C. I, II e III, apenas.
D. I e IV, apenas.
E. I e III, apenas.
13/08/2026, 20:43 S3 - Atividade Avaliativa: Revisão da tentativa | UNIVESP
https://ava.univesp.br/mod/quiz/review.php?attempt=3125302&cmid=164867 2/6
Questão 3
Completo
Atingiu 1,25 de 1,25
Questão 4
Completo
Atingiu 1,25 de 1,25
A segunda lei de Newton para rotações é uma extensão da dinâmica de Newton para sistemas rotacionais. Ela relaciona o
torque resultante aplicado a um corpo com seu momento de inércia e a aceleração angular, todas essas grandezas medindo
a influência das forças em torno de um eixo de rotação específico. Esta lei é crucial para entender como diferentes forças
afetam o movimento de corpos que giram.
Com relação a este contexto e sobre o conteúdo estudado, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.
I. A segunda lei de Newton para rotações afirma que o torque resultante τ aplicado a um corpo é igual ao produto do
momento de inércia I do corpo e sua aceleração angular α
PORQUE 
II. O momento de inércia é uma medida da resistência de um corpo à mudança em seu estado de rotação, dependendo da
distribuição da massa do corpo em relação ao eixo de rotação.
A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta:
A. As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.
B. A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
C. As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
D. A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
E. As asserções I e II são falsas.
Na dinâmica de rotação, a Segunda Lei de Newton desempenha um papel crucial ao relacionar a força resultante que atua
sobre um corpo e sua aceleração angular. Este princípio é fundamental para entender como diferentes forças influenciam o
movimento rotacional de objetos. 
Neste sentido, assinale a alternativa que identifique a expressão que corretamente representa a Segunda Lei de Newton para
rotações.
A. I = τα
B. a = F/m
C. F = ma
D. τ = Iα
E. τ = I/α
13/08/2026, 20:43 S3 - Atividade Avaliativa: Revisão da tentativa | UNIVESP
https://ava.univesp.br/mod/quiz/review.php?attempt=3125302&cmid=164867 3/6
Questão 5
Completo
Atingiu 1,25 de 1,25
Questão 6
Completo
Atingiu 1,25 de 1,25
A potência mecânica em sistemas rotativos é fundamental para avaliar a eficiência e o desempenho de motores e outras
máquinas. A potência pode ser calculada multiplicando o torque pela velocidade angular, oferecendo informações
importantes sobre a capacidade do sistema de realizar trabalho num certo intervalo de tempo.
Considerando o contexto e sobre o conteúdo estudado, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.
I. A potência em um sistema rotativo é calculada multiplicando o torque pela velocidade angular, usando a fórmula P = τ⋅ω,
onde P representa a potência, τ o torque, e ω a velocidade angular. 
PORQUE 
II. A potência é a medida da rapidez com que o trabalho é realizado ou a energia é transferida, e em contextos rotativos, esse
trabalho é efetuado pelo torque em conjunto com o movimento angular.
A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta: 
A. A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 
B. As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
C. As asserções I e II são falsas.
D. A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
E. As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I. 
O Teorema do Trabalho e Energia Cinética estabelece que o trabalho total realizado sobre um objeto resulta numa mudança
equivalente na sua energia cinética. Este conceito é vital para compreender como as forças aplicadas afetam o estado de
movimento dos corpos.
Diante do apresentado, assinale a alternativa que explica como o Teorema do Trabalho e Energia Cinética se aplica quando
um carro acelera em uma estrada plana, considerando as forças envolvidas.
A. O motor do carro realiza trabalho sobre o carro, resultando em um aumento na energia cinética, o que leva à
aceleração do carro.
B. Não há trabalho envolvido quando o carro acelera, pois a energia cinética é sempre conservada.
C. A energia cinética do carro diminui à medida que acelera, devido ao aumento do trabalho realizado pelas forças de
resistência.
D. O trabalho realizado pelo motor é completamente dissipado devido à fricção, sem aumentar a energia cinética do
carro.
E. O trabalho realizado pelo motor é convertido integralmente em energia potencial, o que explica a aceleração do
carro.
13/08/2026, 20:43 S3 - Atividade Avaliativa: Revisão da tentativa | UNIVESP
https://ava.univesp.br/mod/quiz/review.php?attempt=3125302&cmid=164867 4/6
Questão 7
Completo
Atingiu 1,25 de 1,25
Questão 8
Completo
Atingiu 1,25 de 1,25
A segunda lei de Newton é fundamental no estudo da dinâmica em física. Ela se apresenta de duas formas essenciais: uma
para movimentos lineares e outra para movimentos de rotação. Enquanto a forma linear se concentra na relação entre força,
massa e aceleração, a forma rotacional expande esses conceitos para momentos de força, momento de inércia e aceleração
angular.
Com base no apresentado, observe as afirmativas a seguir.
I. A segunda lei de Newton para movimentos lineares afirma que a força resultante aplicada a um objeto é igual aoproduto da massa do objeto pela sua aceleração. 
II. No contexto de rotações, a segunda lei de Newton pode ser expressa como o torque resultante igual ao produto do
momento de inércia pela aceleração angular. 
III. A força resultante em um objeto e o torque resultante são conceitos que podem ser aplicados da mesma forma em
todos os contextos físicos. 
IV. A análise das equações de Newton para movimentos lineares e rotacionais não exige a consideração de forças externas
ou internas ao sistema.
Está correto o que se afirma em:
A. I, II e IV, apenas.
B. III e IV, apenas.
C. I e II, apenas.
D. I e III, apenas.
E. II e IV, apenas.
A segunda lei de Newton para rotação estabelece que o torque resultante é igual ao produto do momento de inércia pela
aceleração angular. Considerando um corpo com momento de inércia de 20 kg/m² submetido a uma aceleração angular de
30 rad/s², podemos calcular o torque resultante aplicado ao corpo.
Diante disso, calcule o torque resultante sobre o corpo utilizando as informações fornecidas.
A. 400 N.m 
B. 200 N.m 
C. 1000 N.m
D. 800 N.m 
E. 600 N.m 
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13/08/2026, 20:43 S3 - Atividade Avaliativa: Revisão da tentativa | UNIVESP
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https://ava.univesp.br/mod/page/view.php?id=164868
13/08/2026, 20:43 S3 - Atividade Avaliativa: Revisão da tentativa | UNIVESP
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