Física A 11º Ano
Banco de questões nº 2
Tema
Movimentos na Terra e no espaço 11ºano de escolaridade
Grupo I
1. Um corpo em movimento, apresenta a seguinte equação para as posições ocupadas na sua trajectória em
função do tempo:
x = 12 − 10t + 2t 2 (SI)
A sua posição inicial, a sua velocidade inicial e aceleração, são, respectivamente:
A 10,12 e 2.
B 12,10 e 2.
C 12, −10 e 2.
D 12, −10 e 4.
E 12, 10 e 4.
2- A figura a seguir, representa dois corpos de dimensões desprezáveis, com velocidades de módulos constantes
v A = 72 km.h -1 e vB = 15 m.s −1 . No instante inicial t0 = 0 s, o corpo A está na posição 20 km e, o corpo B, na
posição 90 km. Da análise destes dados e, da figura, podemos concluir que os corpos cruzam-se após:
A Aproximadamente 15 minutos.
B Aproximadamente meia hora.
C Aproximadamente de 4 horas.
D Aproximadamente 5 minutos.
E Aproximadamente 1 horas.
3- As estatísticas indicam que o uso do cinto de segurança deve ser obrigatório para prevenir lesõesmais graves
em motoristas e passageiros no caso de acidentes. Fisicamente, a função do cinto está relacionada com a:
A Primeira Lei de Newton;
B Segunda Lei de Newton;
C Terceira Lei de Newton;
D Primeira Lei de Kepler.
E Lei de Ampère;
4- A respeito do conceito da inércia, assinale a frase correta:
A Um ponto material tende a manter sua aceleração B Uma partícula pode ter movimento circular e
por inércia.
uniforme, por inércia.
C O único estado cinemático que pode ser mantido
D
por inércia é o repouso.
Não pode existir movimento perpétuo, sem a
presença de uma força.
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E A velocidade de uma partícula tende a se manter
por inércia; a força é usada para alterar a velocidade e
não para mantê-la.
5- A força com que a Terra atrai uma pessoa à sua superfície é de intensidade:
A Muito maior que a força com a qual a pessoa a
B Muito menor que a força com a qual a pessoa a atrai;
atrai;
C Igual à da força com a qual a pessoa a atrai;
D Praticamente nula, visto que a pessoa não adquire
movimento acelerado;
E Nula, visto que a pessoa não adquire movimento.
6- Um corpo de massa 5,0 kg está em movimento obedecendo a lei de velocidades:
v = 10 + 2t (m.s -1 )
A intensidade (módulo) da força resultante sobre o corpo no instante 2,0 s é de:
A 70 N;
B 10 N;
C 15 N;
D −10 N.
E 50 N.
Grupo II
1- A tabela refere as coordenadas do movimento de um gato que se desloca em linha recta até à toca de um rato (
☺ ).
x/m
0,00
0,35
0,68
0,95
1,20
1,80
2,00
t/s
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
1.1- Trace o gráfico t X x;
1.2- Calcule o valor da velocidade média do gato entre os instantes t = 40,0s e t = 60,0s;
1.3- Represente no gráfico posição-tempo a recta tangente que permite calcular o módulo do vector velocidade
no instante t = 40,0 s;
1.4- Calcule o deslocamento do gato até atingir a toca do rato.
2 - Sabendo que a distância média de Úrano ao Sol é de 2,98 x 1012 m, e que seu período orbital é de
aproximadamente 84 anos terrestres, determine sua velocidade orbital média em km/s.
3 - Sendo a massa do Sol MSol = 2,0 x 1030 kg, e a massa da Marte MMarte = 6,4 x 1023 kg, e a distância Sol-Marte
2,3 x 1011 m, determine a força de atracção gravitacional entre a Marte e o Sol.
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4 - Complete os espaços em branco:
Forças são interacções entre corpos, que produzem variações no seu estado ____________ (de
movimento/físico) ou provocam ______________ (deformações/iluminação). Quando a força não produz
variação no movimento, mas apenas deformação, dizemos que o efeito da força é _______________
(estático/dinâmico). Se a força produzir apenas variações no movimento, dizemos que o efeito da força é
_______________ (estático/dinâmico). A força da atracção que a Terra exerce em um corpo é denominada força
_______________ (normal/gravítica). Quanto maior a massa de um corpo, _____________ (maior/menor) é a
força gravítica.
Denomina-se força de reacção normal a força de reacção da força _____________ (gravítica/exercida
contra uma superfície). O módulo da força normal é _______________ (sempre/às vezes) igual ao módulo da
força gravítica. A força de reacção normal _______ (é /não é) a reacção da força gravítica.
O aparelho utilizado para medir a força é denominado ________________ (velocímetro/dinamómetro).
Um corpo de um quilograma de massa tem ___________ (1/10/0,1) kgf de peso. Já um corpo de 50 kg de massa
tem aproximadamente _____________ (5/50/500) Newton de peso.
Se um corpo está em repouso _____________ (é/não é) necessário a acção de uma força para colocá-lo
em movimento. Numa superfície perfeitamente lisa, onde podemos considerar nula as forças de atrito, se um
corpo está em movimento rectilíneo ___________ (é/não é) necessária a acção de uma força para mantê-lo neste
movimento. A alteração da velocidade de um objecto chama-se ____________ (massa/aceleração). Se a força
resultante for nula a velocidade do corpo ficará __________ (variável/constante/aumentando).
5 – Imagine que, num certo instante, um bloco, com 10 kg de massa, se encontra a 300 m acima da superfície da
Terra.
Dados:
G = 6,67 × 10-11 N.m2.kg−1;
RTerra = 6,4 × 106 m;
MTerra = 5,98 × 1024 kg.
G
| g |= 9,8 m.s −2
5.1- Represente as forças resultantes da interacção do bloco A com a terra.
5.2- Caracterize a força gravítica que actua no bloco. (não esqueça que ele está a 300m da superfície da Terra!!!)
5.3- Calcule o valor da velocidade com que o corpo atinge a superfície da terra, supondo que cai em queda livre,
ou seja, somente sob acção da força gravítica, a partir do repouso.
6. Um corpo de massa 2,0 kg desloca-se em linha recta, segundo a horizontal, tendo partido da posição x0 = −2,0
m. A tabela das velocidades que o corpo adquire é dada a seguir:
t/s
-1
v/m.s
t/s
-1
v/m.s
0
2
28
30
1
4
2
6
29
30
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
30
30
31
28
32
26
33
24
34
22
35
20
36
18
37
16
38
14
3
39
12
40
10
41
8
42
6
43
4
44
2
45
0
46
-2
47
-4
48
-6
49 50
-8 -10
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6.1- Trace o gráfico t X v;
6.2 -Determine o módulo da aceleração do corpo nos intervalos:
a)  0,14 [ s
b) 30, 50 [s
6.3- Escreva a expressão que permite determinar a posição do corpo, durante os intervalos de tempo:
a)  0,14 [ s
b) 30, 50 [s
6.4- Determine o deslocamento que o corpo efectuou em todo o percurso.
6.5- Determine a força resultante nos intervalos:
a)  0,14 [ s
b) [14; 30 [s
c) 30, 50 [ s
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