Buscar

3º PROVA DE FÍSICA 1º ANO E M - Wanderson Carvalho 2019

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 3, do total de 3 páginas

Prévia do material em texto

PROFESSOR: WANDERSON CARVALHO
Nº:
DISC.: FÍSICA 
SÉRIE: 1º ANO
LEIA COM ATENÇÃO AS REGRAS ANTES DE RESPONDER A PROVA:
· 1- Preencha o cabeçalho;
· 2- Verifique se o material está completo;
· 3- Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
· 4- Não é permitido uso de corretivo. Evite borrões;
· 5- Escreva as respostas de forma legível.
NOME: 
DATA: ________/________/ 2019
· QUANT.:
· NOTA:
3ª VERIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM DO MÊS DE MAIO
· QUAL.:
· TRAB.:
1. (Unimep-SP) Um carro tem velocidade de 20 m/s quando, a 30 m de distância, um sinal vermelho é observado. Qual deve ser a desaceleração produzida pelos freios para que o carro pare a 5 m do sinal?
2. (UFMA) Um ponto material parte do repouso em movimento uniformemente variado e, após percorrer 12 m, está animado de uma velocidade escalar de 6,0 m/s. A aceleração escalar do ponto material, em m/s², vale: 
a) 1,0.		
b) 1,5.	
c) 2,0.		
d) 2,5.	
e) 3,0. 
3. Um carro viajando em uma estrada retilínea e plana com uma velocidade constante V=72km/h passa por outro que está em repouso no instante t = 0 s. O segundo carro acelera para alcançar o primeiro com aceleração a=2,0m/s2. Determine o tempo que o segundo carro leva para atingir a mesma velocidade do primeiro.
4. Um trem de 100m de comprimento, com velocidade de 30m/s, começa a frear com aceleração constante de módulo 2m/s2, no instante em que inicia a ultrapassagem de um túnel. Esse trem pára no momento em que seu último vagão está saindo do túnel. O comprimento do túnel é:
a) 25 m 
b) 50 m 
c) 75 m
d) 100m 
e) 125 m
5. Um caminhão, a 72 km/h, percorre 50m até parar, mantendo a aceleração constante. O tempo de frenagem, em segundos, é igual a
a) 1,4 
b) 2,5 
c) 3,6 
d) 5,0 
e) 10,0
6. Um automóvel parte do repouso no instante t=0 e acelera uniformemente com 5,0m/s², durante 10s. A velocidade escalar média do automóvel entre os instantes t=6,0s e t=10s, em m/s, foi de
a) 40 
b) 35 
c) 30 
d) 25 
e) 20
Assinale com V de verdadeiro ou F de falso. 
7. QUEDA LIVRE 
a) ( ) As acelerações dos corpos em queda livre dependem das massas dos corpos. 
b) ( ) Na queda livre, o tempo de queda pode ser determinado se conhecermos a altura da queda e a aceleração da gravidade do local. 
c) ( ) Na queda livre, a velocidade com que o corpo chega ao plano de referência pode ser determinada se conhecermos a altura de queda relativa a esse plano e a aceleração da gravidade do local. 
d) ( ) Na queda livre os espaços percorridos na vertical são proporcionais ao tempo de percurso. 
e) ( ) Na queda livre, quando o corpo atinge a metade do percurso, sua velocidade será igual à metade da velocidade com que atinge o plano de referência. 
f) ( ) Na queda livre os espaços percorridos na vertical são proporcionais aos quadrados do tempo de percurso. 
8. LANÇAMENTO VERTICAL 
a) ( ) Um corpo lançado verticalmente para cima realiza movimento uniformemente acelerado. 
b) ( ) No lançamento vertical ascendente no vácuo o tempo de subida é igual ao tempo de descida. 
c) ( ) A partir de um plano de referência um corpo é lançado verticalmente para cima com velocidade V. Ao retornar ao plano de referência o corpo apresenta velocidade em módulo igual a V. 
d) ( ) Você poderá calcular a máxima altura atingida por um corpo lançado verticalmente para cima no vácuo se conhecer a velocidade de lançamento e a aceleração da gravidade do local. 
e) ( ) No ponto de cota máxima, a velocidade de um corpo lançado verticalmente para cima, no vácuo, vale a metade da velocidade de lançamento. 
f) ( ) No ponto de altura máxima no lançamento vertical, a aceleração é nula. 
g) ( ) No lançamento no ponto de altura máxima a velocidade do móvel é nula.
9. Sabendo que um projétil foi impelido verticalmente de baixo para cima com velocidade de 250 m/s, qual a altura atingida pelo projétil? 
a) 25 m 
b) 250 m 
c) 3 125 m 
d) 8 375 m 
e) 9 375 m 
10. Um objeto é lançado do solo verticalmente para cima. Quando sua altura é 2 m, o objeto está com uma velocidade de 3 m/s. Pode-se afirmar que a velocidade com que esse objeto foi lançado, em m/s, é de: 
a) 4,7 
b) 7,0 
c) 8,5 
d) 9,0 
e) 9,5 
11. De um helicóptero que desce verticalmente é abandonada uma pedra, quando o mesmo se encontra a 100 m do solo. Sabendo-se que a pedra leva 4 s para atingir o solo e supondo g = 10 m/s2 , a velocidade de descida do helicóptero, no momento em que a pedra é abandonada, tem valor absoluto, em m/s, de: 
a) 25 
b) 20 
c) 15 
d) 10 
e) 5
12. Um corpo é atirado verticalmente para cima, a partir do solo, com uma velocidade de 20 m/s. Considerando a aceleração gravitacional g = 10 m/s2 e desprezando a resistência do ar, a altura máxima, em metros, alcançada pelo corpo é: 
a) 15 
b) 20 
c) 30 
d) 60 
e) 75
13. Um objeto é lançado verticalmente de baixo para cima com velocidade inicial de 20 m/s. Despreze a resistência do ar sobre o objeto. Pode-se afirmar que este objeto sobe: 
a) durante 2 s. 
b) 40 m. 
c) com velocidade constante de 20 m/s. 
d) durante 4 s. 
e) 10 m. 
14. Um corpo é arremessado verticalmente para cima. Considerando-se pequenas alturas, podemos afirmar que no ponto mais alto de sua trajetória: 
a) a velocidade muda de sentido, mas a aceleração não. 
b) a aceleração é nula, mas a velocidade não. 
c) a aceleração e a velocidade são nulas. 
d) a aceleração e a velocidade são diferentes de zero. 
e) a aceleração e a velocidade mudam de sentido. 
15. Enquanto uma pedra sobe verticalmente em um campo gravitacional terrestre depois de ter sido lançada para cima 
a) o módulo de sua velocidade aumenta. 
b) o módulo da força gravitacional sobre a pedra aumenta. 
c) o módulo de sua aceleração aumenta 
d) o sentido de sua velocidade inverte. 
e) o sentido de sua aceleração não muda.
16. Partindo do repouso, duas pequenas esferas de aço começam a cair, simultaneamente, de pontos diferentes localizados na mesma vertical, próximos da superfície da Terra. Desprezando a resistência do ar, a distância entre as esferas durante a queda irá: 
a) aumentar. 
b) diminuir. 
c) permanecer a mesma. 
d) aumentar, inicialmente, e diminuir, posteriormente. 
e) diminuir, inicialmente, e aumentar, posteriormente.
17. Uma bola é lançada verticalmente para cima. No ponto mais alto de sua trajetória, é CORRETO afirmar que sua velocidade e sua aceleração são respectivamente: 
a) zero e diferente de zero. 
b) zero e zero. 
c) diferente de zero e zero. 
d) diferente de zero e diferente de zero.
e) 1m/s e 2m/s
18. Um projétil de brinquedo é arremessado verticalmente para cima, da beira da sacada de um prédio, com uma velocidade inicial de 10m/s. O projétil sobe livremente e, ao cair, atinge a calçada do prédio com velocidade igual a 30m/s. Determine quanto tempo o projétil permaneceu no ar. Adote g = 10m/s² e despreze as forças dissipativas.
a) 10s
b) 5s
c) 3s
d) 1s
e) 4s
19. Uma pulga pode dar saltos verticais de até 130 vezes sua própria altura. Para isto, ela imprime a seu corpo um impulso que resulta numa aceleração ascendente. Qual é a velocidade inicial em m/s necessária para a pulga alcançar uma altura de 0,2 m? Adote g = 10m/s².
a) 2 
b) 10 
c) 4 
d) 1 
e) 5
20. Numa prova de atletismo, um atleta de 70 kg consegue saltar por cima de uma barra colocada paralelamente ao solo, a 3,2 m de altura. Para conseguir esse feito é preciso que, no momento em que deixa o solo, a componente vertical da velocidade do atleta, em m/s, tenha módulo de (adote g=10ms2 ): Dado: g = 10 m/s2 
a) 9,5 
b) 9,0 
c) 8,5 
d) 8,0 
e) 7,5

Continue navegando