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AVALIACAO DE LABORATORIO DE MATEMATICA E FISICA

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Questões resolvidas

Motoristas mudam constantemente de faixa em congestionamentos por excesso de veículos. Segundo especialistas, é uma atitude ineficiente. Passar para a fila lateral, quando essa ainda pode até induzir a sensação de que se trafega mais, mas atrapalha o movimento geral: a fila para onde o motorista passa trava e a fila da qual ele saiu se movimenta mais. A velocidade média é a mesma para todos. Para verificar basta acompanhar o deslocamento de um carro vizinho.
Após lerem as informações anteriores, analise as afirmativas a seguir: Está correto o que se afirma em:
I. Não vale a pena mudar de faixa porque, na média, a velocidade é a mesma em todas.
II. Não vale a pena mudar de faixa porque qualquer veículo vizinho se desloca de forma semelhante.
III. Vale a pena mudar de faixa quando a velocidade momentânea da fila ao lado é maior.
IV. Vale a pena mudar de faixa porque aumenta a velocidade média em todas as faixas.
II, apenas.
III, apenas.
I, apenas.
I e II, apenas.
I, II e III, apenas.

Suponha que o vetor posição de uma partícula P em movimento no espaço ℝ 3 seja dado, em função do tempo, pela expressão . Os vetores , e possuem módulo unitário e estão alinhados, respectivamente, aos eixos x, y ou z de um sistema cartesiano de coordenadas.
A partir do exposto, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s).
I. O componente z da aceleração vetorial é zero.
II. A velocidade vetorial é .
III. A posição inicial da partícula é .
IV. A trajetória da partícula é helicoidal.
V, F, V, F.
V, V, V, F.
V, V, F, V.
V, V, V, V.
V, V, F, F.

Uma espécie de formiga registra os movimentos em um sistema mental de coordenadas e soma deslocamentos em relação a um sistema de eixos XY. Considere que uma delas executa movimentos de acordo com o desenho superior. Os vetores representam os deslocamentos parciais a partir do formigueiro. A posição final da formiga também está indicada. O desenho inferior sumariza os deslocamentos.
De acordo com o enunciado e apoiado pela figura apresentada, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.
I. O vetor representa a trajetória integral da formiga.
II. O vetor possui origem em (0, 0) e término na posição final.
A asserção I é uma proposição verdadeira, e a asserção II é uma proposição falsa.
As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
As asserções I e II são proposições falsas.
A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

Analise o gráfico a seguir: Suponha que duas partículas, A e B, percorrem uma trajetória retilínea comum e que os seus movimentos também tiveram a mesma origem s = 0 m. As variações de espaços são definidas, acelerações são definidas e as velocidades de cada partícula são descritas pelo gráfico apresentado.
Nesse sentido, analise as afirmativas a seguir: Está correto o que se afirma em:
I. A partícula A realiza movimento com aceleração nula.
II. A partícula B realiza movimento com aceleração constante.
III. Os dois móveis se encontram novamente no instante t = 20 seg.
IV. As variações dos espaços das partículas serão = 300 m em t = 20 seg.
III e IV, apenas.
II e III, apenas.
I, III e IV, apenas.
I e II, apenas.
I, II, III e IV.

Em um movimento retilíneo uniformemente variado (MRUV), um corpo move-se ao longo de uma reta e sua velocidade sofre variações iguais em intervalos de tempo iguais, ou seja, a aceleração é constante. Isso implica que os deslocamentos que o corpo sofre são diferentes entre esses mesmos intervalos de tempo. Considere as posições de um automóvel e de seu velocímetro como ilustrado na imagem.
A partir do apresentado, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.
I. A ilustração pode representar um MUV (Movimento Uniformemente Variado).
II. Os espaçamentos entre duas posições consecutivas do automóvel, no intervalo de 1 hora, não são iguais.
As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
A asserção I é uma proposição verdadeira, e a asserção II é uma proposição falsa.
As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
As asserções I e II são proposições falsas.
A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

Normalmente, consideramos o valor da aceleração da gravidade g = 10 m/s 2 uma boa aproximação. O valor real, entretanto, não é constante na superfície da Terra e varia conforme as coordenadas geográficas. Medidas cuidadosas são necessárias para se determinar a aceleração da gravidade com grande precisão. Em algumas cidades mineiras, g possui os seguintes valores:
Nesse sentido, assinale a alternativa que indique, respectivamente, a maior altura em qual cidade esferas lançadas verticalmente à velocidade inicial v 0 atingirão e, onde será atingido mais rapidamente esse marco:
Araxá e Araxá.
Santos Dumont e Santos Dumont.
Caxambú e Campos Altos.
Araxá e Santos Dumont.
Santos Dumont e Araxá.

Leia o excerto a seguir. "A conta ‘60+60 = 63’ está correta? Ora, a conta está errada! Sessenta laranjas mais sessenta laranjas são cento e vinte laranjas. A mesma soma vale para maçãs, cadeiras, gatos, pessoas, planetas etc. Sessenta mais sessenta é igual a cento e vinte, não importa o que está sendo somado. No entanto, há ramos da Física em que 60+60 parece ser 63."
Acerca do exposto, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.
I. Um dos ramos da Física em que isso pode ocorrer é a Acústica, que é o estudo do som. Assim, os acústicos afirmam que 60 dB + 60 dB = 63 dB.
II. Uma multiplicação na intensidade sonora equivale a uma soma. Pela escala logarítmica, dobrar a intensidade sonora equivale a somar aproximadamente 3 dB.
As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
A asserção I é uma proposição verdadeira, e a asserção II é uma proposição falsa.
A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
As asserções I e II são proposições falsas.
As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

Dados dois vetores, = (a x , a y , a z ) e = (b x , b y , b z ), define-se como produtor escalar, representado por , o número real a x b x + a y b y + c x c y ou ao equivalente em que θ é o ângulo compreendido entre eles.
Suponha, então, os vetores = (2, 1, m), = (m+2, –5, 2) e = (2m, 8, m). Para quais valores de m os vetores resultantes das operações + e serão ortogonais entre si? Assinale a alternativa correta.
m = -6 apenas.
Não existe m ∈ ℝ.
m = 3 apenas.
m = -6 ou m = 3.
Qualquer m ∈ ℝ.

A temperatura corporal após a morte segue a expressão , em que é uma constante que depende do ambiente e é a diferença entre a temperatura corporal e ambiental no instante t = 0. À meia-noite, uma vítima de assassinato tinha a temperatura de 26 o C. Após uma hora, passou para 24 o C. A temperatura ambiente foi constante e igual a 14 o C. A temperatura média do corpo humano é de 37 o C.
Assim, calcule o horário em que ocorreu a morte e assinale a alternativa correta.
18:00.
21:00.
22:00.
20:00.
19:00.

Leia o trecho a seguir: "[...] se um móvel adquire por um movimento natural de descida um certo grau de velocidade, que é por natureza indelével e eterno, devemos considerar que se, após a descida por um plano inclinado descendente, o movimento se desvia por outro plano inclinado ascendente, então acontece neste plano uma causa de retardamento, visto que sobre tal plano o mesmo móvel desce naturalmente [...]".
O texto descreve movimentos acelerados ou desacelerados de uma esfera solta em rampas inclinadas. Nas três situações ilustradas, todos os trechos que a esfera apresenta “movimento acelerado” ou “retardamento” (MUV) são:
1, 2 e 3.
4 na condição sem atrito.
1 e 3.
1 e 2.
1, 2, 3 e 4.

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Questões resolvidas

Motoristas mudam constantemente de faixa em congestionamentos por excesso de veículos. Segundo especialistas, é uma atitude ineficiente. Passar para a fila lateral, quando essa ainda pode até induzir a sensação de que se trafega mais, mas atrapalha o movimento geral: a fila para onde o motorista passa trava e a fila da qual ele saiu se movimenta mais. A velocidade média é a mesma para todos. Para verificar basta acompanhar o deslocamento de um carro vizinho.
Após lerem as informações anteriores, analise as afirmativas a seguir: Está correto o que se afirma em:
I. Não vale a pena mudar de faixa porque, na média, a velocidade é a mesma em todas.
II. Não vale a pena mudar de faixa porque qualquer veículo vizinho se desloca de forma semelhante.
III. Vale a pena mudar de faixa quando a velocidade momentânea da fila ao lado é maior.
IV. Vale a pena mudar de faixa porque aumenta a velocidade média em todas as faixas.
II, apenas.
III, apenas.
I, apenas.
I e II, apenas.
I, II e III, apenas.

Suponha que o vetor posição de uma partícula P em movimento no espaço ℝ 3 seja dado, em função do tempo, pela expressão . Os vetores , e possuem módulo unitário e estão alinhados, respectivamente, aos eixos x, y ou z de um sistema cartesiano de coordenadas.
A partir do exposto, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s).
I. O componente z da aceleração vetorial é zero.
II. A velocidade vetorial é .
III. A posição inicial da partícula é .
IV. A trajetória da partícula é helicoidal.
V, F, V, F.
V, V, V, F.
V, V, F, V.
V, V, V, V.
V, V, F, F.

Uma espécie de formiga registra os movimentos em um sistema mental de coordenadas e soma deslocamentos em relação a um sistema de eixos XY. Considere que uma delas executa movimentos de acordo com o desenho superior. Os vetores representam os deslocamentos parciais a partir do formigueiro. A posição final da formiga também está indicada. O desenho inferior sumariza os deslocamentos.
De acordo com o enunciado e apoiado pela figura apresentada, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.
I. O vetor representa a trajetória integral da formiga.
II. O vetor possui origem em (0, 0) e término na posição final.
A asserção I é uma proposição verdadeira, e a asserção II é uma proposição falsa.
As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
As asserções I e II são proposições falsas.
A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

Analise o gráfico a seguir: Suponha que duas partículas, A e B, percorrem uma trajetória retilínea comum e que os seus movimentos também tiveram a mesma origem s = 0 m. As variações de espaços são definidas, acelerações são definidas e as velocidades de cada partícula são descritas pelo gráfico apresentado.
Nesse sentido, analise as afirmativas a seguir: Está correto o que se afirma em:
I. A partícula A realiza movimento com aceleração nula.
II. A partícula B realiza movimento com aceleração constante.
III. Os dois móveis se encontram novamente no instante t = 20 seg.
IV. As variações dos espaços das partículas serão = 300 m em t = 20 seg.
III e IV, apenas.
II e III, apenas.
I, III e IV, apenas.
I e II, apenas.
I, II, III e IV.

Em um movimento retilíneo uniformemente variado (MRUV), um corpo move-se ao longo de uma reta e sua velocidade sofre variações iguais em intervalos de tempo iguais, ou seja, a aceleração é constante. Isso implica que os deslocamentos que o corpo sofre são diferentes entre esses mesmos intervalos de tempo. Considere as posições de um automóvel e de seu velocímetro como ilustrado na imagem.
A partir do apresentado, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.
I. A ilustração pode representar um MUV (Movimento Uniformemente Variado).
II. Os espaçamentos entre duas posições consecutivas do automóvel, no intervalo de 1 hora, não são iguais.
As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
A asserção I é uma proposição verdadeira, e a asserção II é uma proposição falsa.
As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
As asserções I e II são proposições falsas.
A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

Normalmente, consideramos o valor da aceleração da gravidade g = 10 m/s 2 uma boa aproximação. O valor real, entretanto, não é constante na superfície da Terra e varia conforme as coordenadas geográficas. Medidas cuidadosas são necessárias para se determinar a aceleração da gravidade com grande precisão. Em algumas cidades mineiras, g possui os seguintes valores:
Nesse sentido, assinale a alternativa que indique, respectivamente, a maior altura em qual cidade esferas lançadas verticalmente à velocidade inicial v 0 atingirão e, onde será atingido mais rapidamente esse marco:
Araxá e Araxá.
Santos Dumont e Santos Dumont.
Caxambú e Campos Altos.
Araxá e Santos Dumont.
Santos Dumont e Araxá.

Leia o excerto a seguir. "A conta ‘60+60 = 63’ está correta? Ora, a conta está errada! Sessenta laranjas mais sessenta laranjas são cento e vinte laranjas. A mesma soma vale para maçãs, cadeiras, gatos, pessoas, planetas etc. Sessenta mais sessenta é igual a cento e vinte, não importa o que está sendo somado. No entanto, há ramos da Física em que 60+60 parece ser 63."
Acerca do exposto, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.
I. Um dos ramos da Física em que isso pode ocorrer é a Acústica, que é o estudo do som. Assim, os acústicos afirmam que 60 dB + 60 dB = 63 dB.
II. Uma multiplicação na intensidade sonora equivale a uma soma. Pela escala logarítmica, dobrar a intensidade sonora equivale a somar aproximadamente 3 dB.
As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
A asserção I é uma proposição verdadeira, e a asserção II é uma proposição falsa.
A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
As asserções I e II são proposições falsas.
As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

Dados dois vetores, = (a x , a y , a z ) e = (b x , b y , b z ), define-se como produtor escalar, representado por , o número real a x b x + a y b y + c x c y ou ao equivalente em que θ é o ângulo compreendido entre eles.
Suponha, então, os vetores = (2, 1, m), = (m+2, –5, 2) e = (2m, 8, m). Para quais valores de m os vetores resultantes das operações + e serão ortogonais entre si? Assinale a alternativa correta.
m = -6 apenas.
Não existe m ∈ ℝ.
m = 3 apenas.
m = -6 ou m = 3.
Qualquer m ∈ ℝ.

A temperatura corporal após a morte segue a expressão , em que é uma constante que depende do ambiente e é a diferença entre a temperatura corporal e ambiental no instante t = 0. À meia-noite, uma vítima de assassinato tinha a temperatura de 26 o C. Após uma hora, passou para 24 o C. A temperatura ambiente foi constante e igual a 14 o C. A temperatura média do corpo humano é de 37 o C.
Assim, calcule o horário em que ocorreu a morte e assinale a alternativa correta.
18:00.
21:00.
22:00.
20:00.
19:00.

Leia o trecho a seguir: "[...] se um móvel adquire por um movimento natural de descida um certo grau de velocidade, que é por natureza indelével e eterno, devemos considerar que se, após a descida por um plano inclinado descendente, o movimento se desvia por outro plano inclinado ascendente, então acontece neste plano uma causa de retardamento, visto que sobre tal plano o mesmo móvel desce naturalmente [...]".
O texto descreve movimentos acelerados ou desacelerados de uma esfera solta em rampas inclinadas. Nas três situações ilustradas, todos os trechos que a esfera apresenta “movimento acelerado” ou “retardamento” (MUV) são:
1, 2 e 3.
4 na condição sem atrito.
1 e 3.
1 e 2.
1, 2, 3 e 4.

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PERGUNTA 1 
1. Motoristas mudam constantemente de faixa em congestionamentos por excesso de veículos. 
Segundo especialistas, é uma atitude ineficiente. Passar para a fila lateral, quando essa ainda 
pode até induzir a sensação de que se trafega mais, mas atrapalha o movimento geral: a fila 
para onde o motorista passa trava e a fila da qual ele saiu se movimenta mais. A velocidade 
média é a mesma para todos. Para verificar basta acompanhar o deslocamento de um carro 
vizinho. 
Após lerem as informações anteriores, analise as afirmativas a seguir: 
 
I. Não vale a pena mudar de faixa porque, na média, a velocidade é a mesma em todas. 
II. Não vale a pena mudar de faixa porque qualquer veículo vizinho se desloca de forma 
semelhante. 
III. Vale a pena mudar de faixa quando a velocidade momentânea da fila ao lado é maior. 
IV. Vale a pena mudar de faixa porque aumenta a velocidade média em todas as faixas. 
 
Está correto o que se afirma em: 
 
 
II, apenas. 
 
 
III, apenas. 
 
 
I, apenas. 
 
 
I e II, apenas. 
 
 
I, II e III, apenas. 
1 pontos 
PERGUNTA 2 
1. Suponha que o vetor posição de uma partícula P em movimento no espaço ℝ 3 seja 
dado, em função do tempo, pela expressão . Os vetores , e possuem 
módulo unitário e estão alinhados, respectivamente, aos eixos x, y ou z de um sistema 
cartesiano de coordenadas. 
A partir do exposto, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F 
para a(s) falsa(s). 
I. O componente z da aceleração vetorial é zero. 
II. A velocidade vetorial é . 
III. A posição inicial da partícula é . 
IV. A trajetória da partícula é helicoidal. 
A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 
 
 
V, V, V, V. 
 
 
V, F, V, F. 
 
 
V, V, V, F. 
 
 
V, V, F, V. 
 
 
V, V, F, F. 
 
 
1 pontos 
PERGUNTA 3 
1. Uma espécie de formiga registra os movimentos em um sistema mental de coordenadas e 
soma deslocamentos em relação a um sistema de eixos XY. Considere que uma delas executa 
movimentos de acordo com o desenho superior. Os vetores representam os 
deslocamentos parciais a partir do formigueiro. A posição final da formiga também está 
indicada. O desenho inferior sumariza os deslocamentos. 
 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
 
De acordo com o enunciado e apoiado pela figura apresentada, analise as asserções a seguir 
e a relação proposta entre elas. 
I. O vetor representa a trajetória integral da formiga. 
PORQUE 
II. O vetor possui origem em (0, 0) e término na posição final. 
 
A seguir, assinale a alternativa correta. 
 
 
A asserção I é uma proposição verdadeira, e a asserção II é uma 
proposição falsa. 
 
 
As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa 
correta da I. 
 
 
As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma 
justificativa correta da I. 
 
 
As asserções I e II são proposições falsas. 
 
 
A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 
1 pontos 
PERGUNTA 4 
1. Analise o gráfico a seguir: 
 
 
Fonte: O autor 
 
Suponha que duas partículas, A e B, percorrem uma trajetória retilínea comum e que os seus 
movimentos também tiveram a mesma origem s = 0 m. As variações de espaços são 
definidas , acelerações são definidas e as velocidades de cada partícula são 
descritas pelo gráfico apresentado. Nesse sentido, analise as afirmativas a seguir: 
 
I. A partícula A realiza movimento com aceleração nula. 
II. A partícula B realiza movimento com aceleração constante. 
III. Os dois móveis se encontram novamente no instante t = 20 seg. 
IV. As variações dos espaços das partículas serão = 300 m em t = 20 seg. 
 
Está correto o que se afirma em: 
 
 
III e IV, apenas. 
 
 
 
II e III, apenas. 
 
 
I, III e IV, apenas. 
 
 
I e II, apenas. 
 
 
I, II, III e IV. 
1 pontos 
PERGUNTA 5 
1. Analise a imagem a seguir: 
 
 
Fonte: O autor. 
 
Em um movimento retilíneo uniformemente variado (MRUV), um corpo move-se ao longo de 
uma reta e sua velocidade sofre variações iguais em intervalos de tempo iguais, ou seja, a 
aceleração é constante. Isso implica que os deslocamentos que o corpo sofre são diferentes 
entre esses mesmos intervalos de tempo. Considere as posições de um automóvel e de seu 
velocímetro como ilustrado na imagem. 
 
A partir do apresentado, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. 
 
I. A ilustração pode representar um MUV (Movimento Uniformemente Variado). 
PORQUE: 
II. Os espaçamentos entre duas posições consecutivas do automóvel, no intervalo de 1 hora, 
não são iguais. 
 
A seguir, assinale a alternativa correta: 
 
 
As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa 
correta da I. 
 
 
A asserção I é uma proposição verdadeira, e a asserção II é uma 
proposição falsa. 
 
 
As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma 
justificativa correta da I. 
 
 
As asserções I e II são proposições falsas. 
 
 
A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 
1 pontos 
PERGUNTA 6 
1. Normalmente, consideramos o valor da aceleração da gravidade g = 10 m/s 2 
uma boa aproximação. O valor real, entretanto, não é constante na superfície da Terra e varia 
conforme as coordenadas geográficas. Medidas cuidadosas são necessárias para se 
determinar a aceleração da gravidade com grande precisão. Em algumas cidades mineiras, g 
possui os seguintes valores: 
 
Cidade g(m/s 2 ) 
Uberaba 9,78345660 
Araxá 9,78311385 
Campos Altos 9,78314805 
Pará de Minas 9,78386829 
Belo Horizonte 9,78368540 
Lafaiete 9,78400094 
Barbacena 9,78394664 
Santos Dumont 9,78485086 
Caxambú 9,78484602 
2. 
Fonte: Disponível em: < http://www.ufjf.br/fisica/files/2010/03/05_Roteiro5_queda-
livre.pdf >. Acesso em: 04 fev. 2020. 
 
Nesse sentido, assinale a alternativa que indique, respectivamente, a maior altura em qual 
cidade esferas lançadas verticalmente à velocidade inicial v 0 atingirão e, onde será atingido 
mais rapidamente esse marco: 
 
 
Araxá e Santos Dumont. 
 
 
Santos Dumont e Santos Dumont. 
 
 
Santos Dumont e Araxá. 
 
 
Caxambú e Campos Altos. 
 
 
 
Araxá e Araxá. 
1 pontos 
PERGUNTA 7 
1. Leia o excerto a seguir. 
 
“A conta ‘60+60 = 63’ está correta? Ora, a conta está errada! Sessenta laranjas mais sessenta 
laranjas são cento e vinte laranjas. A mesma soma vale para maçãs, cadeiras, gatos, pessoas, 
planetas etc. Sessenta mais sessenta é igual a cento e vinte, não importa o que está sendo 
somado. No entanto, há ramos da Física em que 60+60 parece ser 63.” 
 
NETO, M. de F. F. 60+60=63? Ligado na Física! Disponível 
em: http://www.sbfisica.org.br/v1/portalpion/index.php/artigos/23-60-60-63. Acesso 
em: 14 jan. 2020. 
 
Acerca do exposto, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. 
 
I. Um dos ramos da Física em que isso pode ocorrer é a Acústica, que é o estudo do som. 
Assim, os acústicos afirmam que 60 dB + 60 dB = 63 dB. 
 
Porque: 
 
II. Uma multiplicação na intensidade sonora equivale a uma soma. Pela escala logarítmica, 
dobrar a intensidade sonora equivale a somar aproximadamente 3 dB ( ). 
 
A seguir, assinale a alternativa correta. 
 
 
As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa 
correta da I. 
 
 
A asserção I é uma proposição verdadeira, e a asserção II é uma 
proposição falsa. 
 
 
A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 
 
 
As asserções I e II são proposições falsas. 
 
 
As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma 
justificativa correta da I. 
http://www.ufjf.br/fisica/files/2010/03/05_Roteiro5_queda-livre.pdf
http://www.ufjf.br/fisica/files/2010/03/05_Roteiro5_queda-livre.pdf
1 pontos 
PERGUNTA 8 
1. Dados dois vetores, = (a x , a y , a z ) e = (b x , b y , b z ), define-se como produtor 
escalar, representado por , o númeroreal a x b x 
+ a y b y + c x c y ou ao equivalente em que θ é o ângulo compreendido entre eles. 
Suponha, então, os vetores = (2, 1, m), = (m+2, –5, 2) e = (2m, 8, m). 
Para quais valores de m os vetores resultantes das operações + e serão 
ortogonais entre si? Assinale a alternativa correta. 
 
 
m = -6 apenas. 
 
 
Não existe m ∈ 
ℝ. 
 
 
m = 3 apenas. 
 
 
m = -6 ou m = 3. 
 
 
Qualquer m ∈ ℝ. 
1 pontos 
PERGUNTA 9 
1. A temperatura corporal após a morte 
segue a expressão , em que é uma constante que depende do ambiente 
e é a diferença entre a temperatura corporal e ambiental no instante t = 0. À meia-noite, 
uma vítima de assassinato tinha a temperatura de 26 o C. Após uma hora, passou para 24 o C. 
A temperatura ambiente foi constante e igual a 14 o C. A temperatura média do corpo humano 
é de 37 o C. Assim, calcule o horário em que ocorreu a morte e assinale a alternativa correta. 
 
 
18:00. 
 
 
 
 
21:00. 
 
 
22:00. 
 
 
20:00. 
 
 
19:00. 
1 pontos 
PERGUNTA 10 
1. Leia o trecho a seguir: 
 
“[...] se um móvel adquire por um movimento natural de descida um certo grau de velocidade, 
que é por natureza indelével e eterno, devemos considerar que se, após a descida por um 
plano inclinado descendente, o movimento se desvia por outro plano inclinado ascendente, 
então acontece neste plano uma causa de retardamento, visto que sobre tal plano o mesmo 
móvel desce naturalmente [...]”. 
 
VASCONCELOS, Júlio Celso Ribeiro de. Galileu contra a inércia circular. Sci. stud., vol.3 no.3. 
São Paulo, July/Sept., 2005, p.400. 
 
 
 
Fonte: O autor 
 
O texto descreve movimentos acelerados ou desacelerados de uma esfera solta em rampas 
inclinadas. Nas três situações ilustradas, todos os trechos que a esfera apresenta “movimento 
acelerado” ou “retardamento” (MUV) são: 
 
 
1, 2 e 3. 
 
 
4 na condição sem atrito. 
 
 
1 e 3. 
 
 
1 e 2. 
 
 
1, 2, 3 e 4.

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