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Visto do professor:
Aluno (a): Turma:
Professor (a): Marcelo Mesquita Data: ______/______/______ 
Lista de Exercícios
QUESTÃO 1: Motores elétricos convertem energia elétrica em energia cinética e são mais eficientes do que os motores a combustão, no que diz respeito à porcentagem de energia transformada em cinética, atingindo taxas superiores a 80%.
Porém, há uma coisa que não pensamos: de onde vem a energia elétrica? Ela é realmente produzida nas usinas e nas pilhas? Na verdade, a energia elétrica das pilhas e baterias provém da energia química de substâncias que reagem em seu interior, enquanto a energia elétrica das usinas provém do movimento de turbinas que fazem girar um gerador. Esse movimento pode ser obtido, por exemplo, de quedas d'água, como é o caso das usinas hidrelétricas.
A cerca do texto acima e nos conhecimentos correlatos, julgue os itens a seguir em Certo (C) ou Errado: 
	(1)
	(C) (E)
	Infere-se do texto que a água armazenada em lugares altos pode ser usada para realizar tarefas, como por exemplo, produzir energia elétrica em uma usina hidrelétrica.
	(2)
	(C) (E)
	A energia elétrica que a usina produz tem origem na energia gravitacional armazenada pela água.
	(3)
	(C) (E)
	A energia não pode ser produzida nem eliminada. O que ocorre, na verdade é sua conversão de uma forma em outra.
	(4)
	(C) (E)
	Nas usinas hidrelétricas, a energia potencial gravitacional da água é transformada, durante a queda, em energia cinética.
Texto para as questões 2, 3 e 
Texto 1
Figura 1
Você já viu um bate-estacas de construção ? Seu princípio de funcionamento é muito simples: um motor eleva um bloco muito pesado a uma certa altura. Quando ele atinge o ponto mais alto, é solto sobre a estaca de concreto que se pretende fincar no solo. A cada impacto a estaca entra um pouco, até que finalmente ela atinge a profundidade desejada.
Que transformações de energia estão presentes no uso de um bate-estacas? Em primeiro lugar temos o motor, que pode ser elétrico ou pode ser a combustão. Nesse caso, há uma transformação de energia química em energia cinética, no caso de um motor a combustão, ou de energia elétrica em energia cinética se o motor for elétrico.
QUESTÃO 2: Com base no texto 1 marque a opção incorreta.
	(A)
	O motor realiza o trabalho de erguer o bloco. Neste trabalho, a energia está sendo acumulada na forma de energia cinética.
	(B)
	A energia gravitacional será liberada quando o bloco for solto, transformando-se novamente em energia elétrica.
	(C)
	Quando o bloco atingir a estaca, a energia será usada para realizar o trabalho de deformação do solo, que irá resultar na fixação da estaca.
	(D)
	A palavra potencial é usada quando estamos falando de uma forma energia que está acumulada ou armazenada de alguma forma.
	(E)
	Nenhuma das respostas anteriores.
QUESTÃO 3: Com o auxílio do texto 1, julgue os itens a seguir, em Certo (C) ou Errado (E): 
	(1)
	(C) (E)
	Na figura 1, a força necessária para equilibrar o bloco é igual ao peso do bloco.
	(2)
	(C) (E)
	As roldanas fixas diminuem a intensidade do esforço necessário para sustentar um corpo, pois parte desse esforço é feito pelo teto, que sustenta o conjunto.
	(3)
	(C) (E)
	Com uma roldana fixa, a força necessária para equilibrar a carga (força potente Fp) é dividida por dois.
	(4)
	(C) (E)
	Com duas roldanas móveis, a força necessária é dividida por quatro (22). Com três, é dividida por oito (23), e assim sucessivamente.
 
Texto para as questões 3 e 7
Aconteceu pela primeira vez em um País do hemisfério sul, o campeonato de skate com Mega Ramba. O evento realizou-se no Sambódromo do Anhembi em São Paulo.
Figura 2 – Mega Rampa.
A diferença entre a Mega Rampa  e as rampas comuns é que tudo acontece de forma maior, a velocidade, a altura e principalmente os tombos acontecem de forma mega, é algo realmente radical. Coisa de louco que gosta muito de esportes radicais.
Só para você ter uma idéia, os skatistas chegam a alcançar até 80km/h de velocidade. A rampa possui 107 metros de extensão e 27 metros de altura, o equivalente a um prédio de nove andares. Sentiu?
QUESTÃO 3: Com o auxílio do texto e da figura, julgue os itens a seguir, em Certo (C) ou Errado (E): 
	(1)
	(C) (E)
	A energia potencial gravitacional depende da velocidade do corpo.
	(2)
	(C) (E)
	A energia cinética de um skatista de 60 kg a uma velocidade de 20 m/s é de 1200 J.
	(3)
	(C) (E)
	A uma altura de 27 m o skatista de 60 kg de massa, teria uma energia potencial gravitacional superior a 3000 J.
	(4)
	(C) (E)
	A energia mecânica (soma da energia cinética mais potencial) do skatista é igual a energia potencial gravitacional no ponto mais alto da trajetória onde o mesmo se encontra parado.
QUESTÃO 4: Pela associação de roldanas fixas e móveis, uma pessoa pode levantar pesos muito grandes, acima de sua capacidade muscular. Por isso, vê-se, com freqüência, sistemas de roldanas sendo utilizados em canteiros de obras de construção civil.
Suponha que a figura adiante represente o sistema utilizado pelos operários de uma obra, para erguer, do solo até o segundo pavimento, um elevador de material de construção, com peso de 100kgf (aproximadamente 980 N).
De acordo com o texto e figura acima, a opção correta seria que: (Valor: 0,5 ponto)
 
	(A)
	A força necessária para equilibrar o peso é de 25 kgf.
	(B)
	O trabalho realizado pela pessoa para erguer o peso a uma altura de 1 m e de 980 J. Dado g=10 m/s2.
	(C)
	O trabalho realizado para erguer o corpo só depende da massa do corpo.
	(D)
	Quando a corda é puxada para baixo, o deslocamento do peso é metade do deslocamento da ponta da corda.
	(E)
	Não figura acima, não há nenhum ganho de força, apenas um direcionamento da força aplicada. 
Texto para as questões 5 e 6
Uma das esperanças do Brasil no atletismo era a participação de Fabiana Murer, recordista brasileira e sul-americana do salto com vara. Uma das modalidades mais difíceis do atletismo, ela consiste em usar uma vara flexível para se alçar ao ar e passar por cima de uma barra – tecnicamente chamada de fasquia ou sarrafo. As varas, atualmente, são feitas de fibra de carbono – indicadas para atletas mais rápidos, pois tem retorno mais rápido da envergadura – ou de fibras de vidro – estas indicadas mais os saltadores mais lentos.
O problema que aconteceu com Murer em Pequim foi o sumiço de uma de suas varas quando ela se preparava para dar seu segundo salto. Os atletas podem saltar no máximo três vezes para cada altura, mas caso já tenham ultrapassado a marca podem passar para a altura seguinte. As varas tem entre 5 e 6 metros, pertencem aos atletas e são usadas 5 delas durante a competição.
Figura 3 – Salto com vara.
QUESTÃO 5: Com o auxílio do texto e da figura 3, julgue os itens a seguir, em Certo (C) ou Errado (E): 
	(1)
	(C) (E)
	Na primeira parte do salto, o atleta começa a correr de forma a ganhar energia cinética.
	(2)
	(C) (E)
	A vara permite uma conversão da energia cinética inicial em energia potencial do saltador.
	(3)
	(C) (E)
	A altura que um atleta de 60 kg atingirá em um salto com vara se correr a uma velocidade de 4 m/s é de 0,8 m, Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 m/s².
	(4)
	(C) (E)
	No topo, a energia cinética do atleta é máxima.
QUESTÃO 6: Para uma estimativa da altura alcançada nos saltos, é possível considerar que a vara sirva apenas para converter o movimento horizontal do atleta (corrida) em movimento vertical, sem perdas ou acréscimos de energia. Na análise de um desses saltos, foi obtida a seqüência de imagens reproduzida na figura 3, atingindo uma altura máxima de 3,2 m. Nesse caso, é possível estimar que a velocidade máxima atingida pelo atleta, antes do salto, foi de, aproximadamente:Marque a opção correta. 
	(A)
	4 m/s
	(B)
	6 m/s
	(C)
	7 m/s
	(D)
	8 m/s
	(E)
	9 m/s
QUESTÃO 7: Supondo que um skatista de massa 70 kg parte do repouso descendo pela rampa, e supondo que as perdas de energia por atrito são desprezíveis. A velocidade do skatista quando ele se encontra no ponto mais baixo de sua trajetória, que está 5 m abaixo do ponto de onde ele partiu, vale:
Considere g= 10 m/s2.
	(A)
	5 m/s.
	(B)
	15 m/s
	(C)
	10 m/s.
	(D)
	8 m/s.
	(E)
	20 m/s.
QUESTÃO 8 (CBB-MM): Quando um objeto está em queda livre:
Marque a opção incorreta. 
	(A)
	Sua energia cinética se conserva.
	(B)
	Sua energia potencial gravitacional se conserva.
	(C)
	A energia cinética se transforma em energia potencial.
	(D)
	Nenhum trabalho é realizado sobre o corpo.
	(E)
	Nenhuma das respostas anteriores.
QUESTÃO 9: Calcule o trabalho realizado pelo motor para elevar o bloco de massa 120 kg a uma altura de 3 m. Adote g=10 m/s2. 
Texto para as questões 10 e 11
Um carrinho de massa 200 kg é solto, sem velocidade inicial, do topo de uma montanha-russa, representada na figura.
Adote: g=10m/s2 e despreze a resistência do ar, bem como os atritos. 
QUESTÃO 10: Determine a energia potencial gravitacional do carrinho na altura h=18 m. 
QUESTÃO 11: Determine a velocidade do corpo na posição x = 5,0 m.

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