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questionário IV mecânica clássica

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Layse Lessa

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Questões resolvidas

Em um experimento de cinemática, solta um carrinho com massa de 200 g em um trilho de comprimento 1,2 m. O trilho está inclinado com um ângulo de 10 graus. O coeficiente de atrito entre o carrinho e o trilho é zero e o carrinho está inicialmente parado. Variando o espaço percorrido pelo carrinho e tempo obtido em cada espaço, foi construída a tabela abaixo.
Qual é a aceleração da gravidade local?
a. g = 7,2 m/s2
b. g = 8,6 m/s2
c. g = 9,6 m/s2
d. g = 9,8 m/s2
e. g = 10,0 m/s2

Em um experimento de cinemática, solta um carrinho inicialmente parado em um trilho de comprimento 1,2 m. O coeficiente de atrito entre o carrinho e o trilho é zero. O carrinho tem massa 200 g, e percorre o trilho em 0,7 s. Pensando no movimento do carrinho, indique qual alternativa é correta:
Qual alternativa é correta?
a. Um gráfico de espaço percorrido em função do tempo é linear.
b. A velocidade do carrinho é constante.
c. A aceleração do carrinho varia com o tempo.
d. A aceleração do carrinho varia com a massa.
e. Um gráfico de espaço percorrido em função do quadrado do tempo é linear.

Em um experimento de lançamento de projéteis, empurra-se uma esfera de aço em um plano inclinado de 50 graus. O movimento da esfera em relação aos eixos x e y em cm está ilustrado no gráfico abaixo.
Considere aceleração da gravidade g = 980 cm/s2, assinale a alternativa correta:
a. A velocidade da esfera no eixo x varia com o tempo.
b. A velocidade da esfera no eixo y não varia com o tempo.
c. No eixo x o movimento da esfera é uniformemente variado.
d. No eixo x o movimento da esfera é uniforme.
e. No eixo y o movimento da esfera é uniforme.

Em um experimento de lançamento de projéteis, empurra-se uma esfera de aço em um plano inclinado de 50 graus. O movimento da esfera em relação aos eixos x e y em cm está ilustrado no gráfico abaixo.
Relembrando a teoria e considerando a aceleração da gravidade g = 980 cm/s2, assinale a alternativa correta:
a. Não é possível encontrar a velocidade da esfera na direção x.
b. Não é possível encontrar o tempo de queda da esfera.
c. Não é possível construir um diagrama linear como pontos.
d. Não é possível calcular a aceleração da esfera na direção y.
e. Não é possível calcular a velocidade de queda da esfera na direção y.

Em um experimento de queda livre, foram obtidos valores de espaço percorrido (S) em metros e o tempo (t) para percorrer este espaço em segundos. Com esses valores, foi construído o gráfico abaixo.
Utilizando o gráfico, podemos calcular que o valor da gravidade local vale:
a. g = 7,0 m/s2
b. g = 8,0 m/s2
c. g = 9,0 m/s2
d. g = 10,0 m/s2
e. g = 12,0 m/s2

Em um paquímetro, cujo comprimento máximo é de 15 cm, o nônio é a escala do paquímetro que permite medir comprimentos menores que 1 milímetro. A precisão do paquímetro é o menor comprimento que o instrumento consegue avaliar com alto grau de confiabilidade.
Qual é a precisão de um paquímetro em que o nônio possui 20 divisões?
a. 0,01 mm.
b. 0,50 mm.
c. 0,02 mm.
d. 0,10 mm.
e. 0,05 mm.

Em uma série de 10 medidas com um paquímetro, na largura de uma peça de metal, obteve-se o valor médio de L=16,35 mm, e o desvio padrão σ = 0,04 mm. Considerando que a precisão do paquímetro é P = 0,05 mm.
O resultado final da largura da peça é:
a. L = 16,35 ± 0,04 mm.
b. L = 16,35 ± 0,05 mm.
c. L = 16,35 ± 0,01 mm.
d. L = 16,35 ± 0,10 mm.
e. L = 16,35 ± 0,50 mm.

Para calibrar um micrômetro, utiliza-se um bloco padrão, cujas dimensões são conhecidas. Na calibração de um micrômetro, utilizou-se um bloco padrão, no qual o micrômetro realizou 10 medidas na mesma posição do bloco.
Como todas as medidas foram praticamente iguais umas às outras, o valor médio e o desvio padrão obtido foi diferente do valor esperado no bloco, podemos concluir que:
a. O micrômetro é preciso e exato.
b. O micrômetro é preciso e inexato.
c. O micrômetro é impreciso e exato.
d. O micrômetro é impreciso e inexato.
e. O micrômetro não consegue medir.

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Questões resolvidas

Em um experimento de cinemática, solta um carrinho com massa de 200 g em um trilho de comprimento 1,2 m. O trilho está inclinado com um ângulo de 10 graus. O coeficiente de atrito entre o carrinho e o trilho é zero e o carrinho está inicialmente parado. Variando o espaço percorrido pelo carrinho e tempo obtido em cada espaço, foi construída a tabela abaixo.
Qual é a aceleração da gravidade local?
a. g = 7,2 m/s2
b. g = 8,6 m/s2
c. g = 9,6 m/s2
d. g = 9,8 m/s2
e. g = 10,0 m/s2

Em um experimento de cinemática, solta um carrinho inicialmente parado em um trilho de comprimento 1,2 m. O coeficiente de atrito entre o carrinho e o trilho é zero. O carrinho tem massa 200 g, e percorre o trilho em 0,7 s. Pensando no movimento do carrinho, indique qual alternativa é correta:
Qual alternativa é correta?
a. Um gráfico de espaço percorrido em função do tempo é linear.
b. A velocidade do carrinho é constante.
c. A aceleração do carrinho varia com o tempo.
d. A aceleração do carrinho varia com a massa.
e. Um gráfico de espaço percorrido em função do quadrado do tempo é linear.

Em um experimento de lançamento de projéteis, empurra-se uma esfera de aço em um plano inclinado de 50 graus. O movimento da esfera em relação aos eixos x e y em cm está ilustrado no gráfico abaixo.
Considere aceleração da gravidade g = 980 cm/s2, assinale a alternativa correta:
a. A velocidade da esfera no eixo x varia com o tempo.
b. A velocidade da esfera no eixo y não varia com o tempo.
c. No eixo x o movimento da esfera é uniformemente variado.
d. No eixo x o movimento da esfera é uniforme.
e. No eixo y o movimento da esfera é uniforme.

Em um experimento de lançamento de projéteis, empurra-se uma esfera de aço em um plano inclinado de 50 graus. O movimento da esfera em relação aos eixos x e y em cm está ilustrado no gráfico abaixo.
Relembrando a teoria e considerando a aceleração da gravidade g = 980 cm/s2, assinale a alternativa correta:
a. Não é possível encontrar a velocidade da esfera na direção x.
b. Não é possível encontrar o tempo de queda da esfera.
c. Não é possível construir um diagrama linear como pontos.
d. Não é possível calcular a aceleração da esfera na direção y.
e. Não é possível calcular a velocidade de queda da esfera na direção y.

Em um experimento de queda livre, foram obtidos valores de espaço percorrido (S) em metros e o tempo (t) para percorrer este espaço em segundos. Com esses valores, foi construído o gráfico abaixo.
Utilizando o gráfico, podemos calcular que o valor da gravidade local vale:
a. g = 7,0 m/s2
b. g = 8,0 m/s2
c. g = 9,0 m/s2
d. g = 10,0 m/s2
e. g = 12,0 m/s2

Em um paquímetro, cujo comprimento máximo é de 15 cm, o nônio é a escala do paquímetro que permite medir comprimentos menores que 1 milímetro. A precisão do paquímetro é o menor comprimento que o instrumento consegue avaliar com alto grau de confiabilidade.
Qual é a precisão de um paquímetro em que o nônio possui 20 divisões?
a. 0,01 mm.
b. 0,50 mm.
c. 0,02 mm.
d. 0,10 mm.
e. 0,05 mm.

Em uma série de 10 medidas com um paquímetro, na largura de uma peça de metal, obteve-se o valor médio de L=16,35 mm, e o desvio padrão σ = 0,04 mm. Considerando que a precisão do paquímetro é P = 0,05 mm.
O resultado final da largura da peça é:
a. L = 16,35 ± 0,04 mm.
b. L = 16,35 ± 0,05 mm.
c. L = 16,35 ± 0,01 mm.
d. L = 16,35 ± 0,10 mm.
e. L = 16,35 ± 0,50 mm.

Para calibrar um micrômetro, utiliza-se um bloco padrão, cujas dimensões são conhecidas. Na calibração de um micrômetro, utilizou-se um bloco padrão, no qual o micrômetro realizou 10 medidas na mesma posição do bloco.
Como todas as medidas foram praticamente iguais umas às outras, o valor médio e o desvio padrão obtido foi diferente do valor esperado no bloco, podemos concluir que:
a. O micrômetro é preciso e exato.
b. O micrômetro é preciso e inexato.
c. O micrômetro é impreciso e exato.
d. O micrômetro é impreciso e inexato.
e. O micrômetro não consegue medir.

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Atividade questionário IV mecânica clássica
	Em um experimento de cinemática, solta um carrinho com massa de 200 g em um trilho de comprimento 1,2 m. O trilho está inclinado com um ângulo de 10 graus. O coeficiente de atrito entre o carrinho e o trilho é zero e o carrinho está inicialmente parado. Variando o espaço percorrido pelo carrinho e tempo obtido em cada espaço, foi construída a tabela abaixo.
Qual a aceleração do carrinho?
		Resposta Selecionada:
	b. 
a = 1,6 m/s2
	Respostas:
	a. 
a = 5,3 m/s2
	
	b. 
a = 1,6 m/s2
	
	c. 
v = 2,3 m/s2
	
	d. 
v = 3,1 m/s2
	
	e. 
v = 9,8 m/s2
	Feedback da resposta:
	Resposta: b)
Comentário: Utilizando a equação da cinemática entre os pontos 0,4 e 0,8 m.
Pergunta 2
0 em 0 pontos
	
	
	
	Em um experimento de cinemática, solta um carrinho com massa de 200 g em um trilho de comprimento 1,2 m. O trilho está inclinado com um ângulo de 10 graus. O coeficiente de atrito entre o carrinho e o trilho é zero e o carrinho está inicialmente parado. Variando o espaço percorrido pelo carrinho e tempo obtido em cada espaço, foi construída a tabela abaixo.
Qual é a aceleração da gravidade local?
	
	
	
	
		Resposta Selecionada:
	c. 
g = 9,6 m/s2
	Respostas:
	a. 
g = 7,2 m/s2
	
	b. 
g = 8,6 m/s2
	
	c. 
g = 9,6 m/s2
	
	d. 
g = 9,8 m/s2
	
	e. 
g = 10,0 m/s2
	Feedback da resposta:
	Resposta: c)
Comentário: Utilizando a equação da cinemática entre os pontos 0,4 e 0,8 m.
Utilizando a equação fundamental da dinâmica e decompondo a força peso.
	
	
	
Pergunta 3
0 em 0 pontos
	
	
	
	Em um experimento de cinemática, solta um carrinho inicialmente parado em um trilho de comprimento 1,2 m. O coeficiente de atrito entre o carrinho e o trilho é zero. O carrinho tem massa 200 g, e percorre o trilho em 0,7 s. Pensando no movimento do carrinho, indique qual alternativa é correta:
	
	
	
	
		Resposta Selecionada:
	e. 
Um gráfico de espaço percorrido em função do quadrado do tempo é linear.
	Respostas:
	a. 
Um gráfico de espaço percorrido em função do tempo é linear.
	
	b. 
A velocidade do carrinho é constante.
	
	c. 
A aceleração do carrinho varia com o tempo.
	
	d. 
A aceleração do carrinho varia com a massa.
	
	e. 
Um gráfico de espaço percorrido em função do quadrado do tempo é linear.
	Feedback da resposta:
	Resposta: e)
Comentário: Utilizar a equação do MUV. Como a aceleração é constante, o comprimento percorrido pelo carrinho em função do quadrado do tempo é linear.
	
	
	
Pergunta 4
0 em 0 pontos
	
	
	
	Em um experimento de lançamento de projéteis, empurra-se uma esfera de aço em um plano inclinado de 50 graus. O movimento da esfera em relação aos eixos x e y em cm está ilustrado no gráfico abaixo.
  
 Considere aceleração da gravidade g = 980 cm/s2 , assinale a alternativa correta:
	
	
	
	
		Resposta Selecionada:
	d. 
No eixo x o movimento da esfera é uniforme.
	Respostas:
	a. 
A velocidade da esfera no eixo x varia com o tempo.
	
	b. 
A velocidade da esfera no eixo y não varia com o tempo.
	
	c. 
No eixo x o movimento da esfera é uniformemente variado.
	
	d. 
No eixo x o movimento da esfera é uniforme.
	
	e. 
No eixo y o movimento da esfera é uniforme.
	Feedback da resposta:
	Resposta: d)
Comentário: O movimento da esfera no eixo x é uniforme, a velocidade da esfera é a mesma durante a queda. A velocidade corresponde ao impulso inicial.
	
	
	
Pergunta 5
0 em 0 pontos
	
	
	
	Em um experimento de lançamento de projéteis, empurra-se uma esfera de aço em um plano inclinado de 50 graus. O movimento da esfera em relação aos eixos x e y em cm está ilustrado no gráfico abaixo.
 
Relembrando a teoria e considerando a aceleração da gravidade g =980 cm/s2, assinale a alternativa correta:
	
	
	
	
		Resposta Selecionada:
	e. 
Não é possível calcular a velocidade de queda da esfera na direção y.
	Respostas:
	a. 
Não é possível encontrar a velocidade da esfera na direção x.
	
	b. 
Não é possível encontrar o tempo de queda da esfera.
	
	c. 
Não é possível construir um diagrama linear como pontos.
	
	d. 
Não é possível calcular a aceleração da esfera na direção y.
	
	e. 
Não é possível calcular a velocidade de queda da esfera na direção y.
	Feedback da resposta:
	Resposta: e)
Comentário: Não é possível calcular a velocidade de queda da esfera na direção y, porque a velocidade na direção do eixo y varia com o tempo, ou seja, possui aceleração constante. Todas as outras alternativas são possíveis.
	
	
	
Pergunta 6
0 em 0 pontos
	
	
	
	Em um experimento de queda livre, foram obtidos valores de espaço percorrido (S) em metros e o tempo (t) para percorrer este espaço em segundos. Com esses valores, foi construído o gráfico abaixo. Utilizando o gráfico, podemos calcular que o valor da gravidade local vale: 
 
	
	
	
	
		Resposta Selecionada:
	b. 
g = 8,0 m/s2
	Respostas:
	a. 
g = 7,0 m/s2
	
	b. 
g = 8,0 m/s2
	
	c. 
g = 9,0 m/s2
	
	d. 
g = 10,0 m/s2
	
	e. 
g = 12,0 m/s 2
	Feedback da resposta:
	 Resposta: b)
Comentário: Utilizar equação da cinemática, e calculando para os comprimentos 0,4 e 0,8 m.
 
 
	
	
	
Pergunta 7
0 em 0 pontos
	
	
	
	Em um paquímetro, cujo comprimento máximo é de 15 cm, o nônio é a escala do paquímetro que permite medir comprimentos menores que 1 milímetro. A precisão do paquímetro é o menor comprimento que o instrumento consegue avaliar com alto grau de confiabilidade. Qual é a precisão de um paquímetro em que o nônio possui 20 divisões?
	
	
	
	
		Resposta Selecionada:
	e. 
0,05 mm.
	Respostas:
	a. 
0,01 mm.
	
	b. 
0,50 mm.
	
	c. 
0,02 mm.
	
	d. 
0,10 mm.
	
	e. 
0,05 mm.
	Feedback da resposta:
	Resposta: e)
Comentário: utilizar o conceito de precisão em um paquímetro.
  
	
	
	
Pergunta 8
0 em 0 pontos
	
	
	
	Em uma série de 10 medidas com um paquímetro, na largura de uma peça de metal, obteve-se o valor médio de L=16,35 mm, e o desvio padrão σ = 0,04 mm. Considerando que a precisão do paquímetro é P = 0,05 mm. O resultado final da largura da peça é:
	
	
	
	
		Resposta Selecionada:
	b. 
L = 16,35 ± 0,05 mm.
	Respostas:
	a. 
L = 16,35 ± 0,04 mm.
	
	b. 
L = 16,35 ± 0,05 mm.
	
	c. 
L = 16,35 ± 0,01 mm.
	
	d. 
L = 16,35 ± 0,10 mm.
	
	e. 
L = 16,35 ± 0,50 mm.
	Feedback da resposta:
	Resposta: b)
Comentário: Sobre instrumento de medição: o desvio padrão deve ser igual ou maior que a precisão do equipamento.
	
	
	
Pergunta 9
0 em 0 pontos
	
	
	
	Para calibrar um micrômetro, utiliza-se um bloco padrão, cujas dimensões são conhecidas. Na calibração de um micrômetro, utilizou-se um bloco padrão, no qual o micrômetro realizou 10 medidas na mesma posição do bloco. Como todas as medidas foram praticamente iguais umas às outras, o valor médio e o desvio padrão obtido foi diferente do valor esperado no bloco, podemos concluir que:
	
	
	
	
		Resposta Selecionada:
	b. 
O micrômetro é preciso e inexato.
	Respostas:
	a. 
O micrômetro é preciso e exato.
	
	b. 
O micrômetro é preciso e inexato.
	
	c. 
O micrômetro é impreciso e exato.
	
	d. 
O micrômetro é impreciso e inexato.
	
	e. 
O micrômetro não consegue medir.
	Feedback da resposta:
	Resposta: b)
Comentário: utilizar o conceito de precisão e exatidão.
	
	
	
Pergunta 10
0 em 0 pontos
	
	
	
	Um paquímetro de precisão nominal p=0,05mm foram obtidos (em mm) os seguintes valores de largura de uma peça:
 
Qual é o desvio padrão da peça?
	
	
	
	
		Resposta Selecionada:
	c. 
L = 0,12 mm.
	Respostas:
	a. 
L = 0,58 mm.
	
	b. 
L = 0,14 mm.
	
	c. 
L = 0,12 mm.
	
	d. 
L = 0,50 mm.
	
	e. 
L = 0,05 mm.
	Feedback da resposta:
	Resposta: c)Comentário: Utilizando o conceito de desvio padrão.
	
	
	
Terça-feira, 17 de Setembro de 2019 08h45min55s BRT