exercicios l1 g fisica not cientifica movimentos e forca

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CENTRO UNIVERSITÁRIO SERRA DOS ÓRGÃOS – UNIFESO. ATIVIDADE EM GRUPO – FÍSICA-1. LE/01 Curso:________________.Grupo:______. Participaram tarefa: __________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______ Exercícios sobre Grandeza Física, Notação Científica, Movimentos e Força. 1. A representação de "quinze milhões" em notação científica é: (a) 15,0 . 10 6 (b) 1,5 . 10 6 (c) 1,0 . 5.10 6 (d) 1,5 . 10 5 (e) 108 .10 5 2. Considerando que em 12 gramas de Carbono-12 há, aproximadamente, 6 x 10 23 átomos de carbono . Qual é o peso de um único átomo de Carbono-12? R: Aproximadamente ___________gramas. 3. Problema: um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano. Considerando que, aproximadamente, a velocidade da luz é de trezentos milhões de metros por segundo e um ano tem 32 milhões de segundos, devemos multiplicar (trezentos milhões) por (32 milhões) para obter o valor do ano-luz em metros. Efetue esta conta em notação científica. R: 4. A massa do planeta Júpiter é de 1,9 x 10 27 kg, e a massa do Sol é de 1,9891 x 10 30 kg. Calcule, em notação científica: a) A soma das duas massas. R: b) Aproximadamente, quantas vezes o Sol é mais massivo que Júpiter. R: 5. Use os prefixos das unidade-padrão para designar: a) 10 6 litros b) 10 -6 Farads c) 10 3 Henrys d) 10 9 Coulombs e) 10 -12 segundos f) 10 -18 ohms

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Page 1: Exercicios L1 G Fisica  Not Cientifica movimentos e forca

CENTRO UNIVERSITÁRIO SERRA DOS ÓRGÃOS – UNIFESO.

ATIVIDADE EM GRUPO – FÍSICA-1. LE/01

Curso:________________.Grupo:______.

Participaram tarefa: __________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Exercícios sobre Grandeza Física, Notação Científica, Movimentos e Força.

1. A representação de "quinze milhões" em notação científica é:

(a) 15,0 . 106 (b) 1,5 . 106 (c) 1,0 . 5.106 (d) 1,5 . 105 (e) 108 .105

2. Considerando que em 12 gramas de Carbono-12 há, aproximadamente, 6 x 1023 átomos de carbono. Qual é o peso de um único átomo de Carbono-12?R: Aproximadamente ___________gramas.

3. Problema: um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano. Considerando que, aproximadamente, a velocidade da luz é de trezentos milhões de metros por segundo e um ano tem 32 milhões de segundos, devemos multiplicar (trezentos milhões) por (32 milhões) para obter o valor do ano-luz em metros. Efetue esta conta em notação científica.R:

4. A massa do planeta Júpiter é de 1,9 x 1027 kg, e a massa do Sol é de 1,9891 x 1030 kg. Calcule, em notação científica:

a) A soma das duas massas. R:

b) Aproximadamente, quantas vezes o Sol é mais massivo que Júpiter. R:

5. Use os prefixos das unidade-padrão para designar:

a) 106 litros b) 10-6 Farads c) 103Henrys

d) 109 Coulombs e) 10-12 segundos f) 10-18 ohms

6. O raio da Terra vale aproximadamente 6,4 . 106m. Determine o raio da Terra em milhas (para obter o fator de conversão de milhas em metros use a seguinte sequência de conversões: 1 milha = 5280 pés; 1 pé = 12 pol; 1 pol = 2,54 cm .R:

7. Transforme para o SI as seguintes unidades:

a) 1 cm2 b) 1 km2 c) 1nm2 d) 1dm3 (1litro)

8. Suponha que um meteorito de 1,0010 . 1012 kg colida frontalmente com a terra (6,0 .1024 kg) a 36.000 km/h. A colisão é perfeitamente inelástica e libera enorme quantidade de energia (calor0.a) Qual a ordem de grandeza da energia cinética do meteorito que se transforma em calor?b) Sabendo-se que são necessárias 2,510 . 106 J para vaporizar 1,0 litro de água, que fração da água dos

oceanos (2,010 . 1021 litros) será vaporizada se o meteorito cair no oceano?

9. Numa reportagem de uma TV baiana, se alertava para os riscos que correm os adeptos da “direção perigosa”, observou que uma pessoa leva cerca de 4,0s para completar uma ligação de um telefone celular ou colocar um CD no aparelho de som do

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seu carro. Qual a distância percorrida por um carro que se desloca a 90 km/h durante nesse intervalo de tempo no qual o motorista não deu a devida atenção ao trânsito?

R:

10. O uso dos cintos de segurança nos veículos tem a ver com um princípio da física chamado de:

(a) princípio da Inércia; (c) princípio da ação e reação;

(b) princípio atração e repulsão; (d) princípio fundamental da Dinâmica.

11. Analise as seguintes afirmativas e preencha os parênteses com F para as afirmativas falsas e V para as

verdadeiras. (justifique a sua resposta).

( ) Um atleta treinando numa pista circular de raio igual a 50m deu 3 voltas completas em torno dela retornando ao ponto de partida. Podemos afirmar que o deslocamento do atleta foi de 150ּת m.

( ) Lança-se um corpo verticalmente para cima, no instante em que ele atinge a altura máxima podemos dizer que o módulo da sua velocidade é igual a zero.

( ) Um corpo abandonado, verticalmente, de cima de um edifício, entra em queda livre. A trajetória descrita pelo corpo será uma parábola.

( ) Movimento Circular uniforme é aquele que tem como trajetória uma circunferência e velocidade escalar constante.

( ) Quando um corpo se encontra sob a ação simultânea de vários movimentos, cada um deles se processa como se os demais não existissem.

12. Considere as seguintes forças representadas no esquema abaixo, aplicadas a um corpo de massa 1250 gramas.

Despreze qualquer atrito.

a) Qual o módulo, a direção e o sentido da força resultante aplicada ao corpo?

b) Qual seria a velocidade do corpo, inicialmente em repouso, supondo-se que a força resultante atue sobre ele

durante 3,0 segundos.

c) O que aconteceria com o corpo se após o intervalo de tempo acima considerado mas nenhuma força

atuasse sobre ele?

13. Uma partícula está se movendo ao longo do eixo x de acordo com a equação X = 2,0 + 3,0t – t2 em que as

unidades estão no S.I. Encontre para t = 3,0 s:

a) a posição da partícula;

b) a sua velocidade;

c) a sua aceleração;

d) o movimento da partícula é um MRU, um MUV ou outro movimento qualquer?

14. A velocidade de uma partícula em movimento ao longo do eixo x varia de acordo com o tempo com a

expressão Vx = (40 – 5t2 ) em que t está em segundos. Esboce o gráfico V = f(t) para o movimento e determine a

aceleração da partícula para t = 2s.

Prof. João Felisardo Machado Março/2011.

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