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WorksheetsProva 1 de Fis 1 2025
Total questions: 40
Worksheet time: 2hrs 51mins
Qual era a ideia principal do modelo de Copérnico?
A Terra está em rotação e, juntamente com os outros planetas, executa um movimento de revolução em torno do Sol.
A Terra está em rotação e é o único planeta que gira em torno do Sol.
A Terra está estacionária, juntamente com os outros planetas, enquanto o Sol executa um movimento de revolução em torno deles.
A terra não está em rotação, mas gira em torno do Sol.
Assinale as afirmativas verdadeiras a respeito do principio cosmológico. O universo é:
Homogêneo: é o mesmo em qualquer lugar.
Anisotrópico: é o mesmo em todas as direções.
Isotrópico: é o mesmo em qualquer direção
A Lei de Hubble-Lemaître diz que:
Todas as galáxias estavam se afastando de nós.
A velocidade de recessão de uma galáxia é diretamente proporcional à sua distância
Foi a primeira evidência para a expansão do Universo.
Quanto mais distante estivesse a galáxia, maior a velocidade de afastamento.
O desvio para o vermelho (redshift) é decorrente do efeito Doppler provocado pela velocidade relativa.
Qual a estimada idade do universo?
O modelo teórico do geocentrismo prevaleceu por vários séculos. Marque a alternativa que indica corretamente o princípio da teoria geocêntrica:
Observe a ilustração e marque a alternativa que indica corretamente a teoria apresentada:
Heliocentrismo.
Terrocentrismo.
Geocentrismo.
Big Bang.
“É uma teoria astronômica que defende que o Sol está no centro do Sistema Solar.” O enunciado faz referência a qual teoria sobre a configuração do Universo?
O estudioso responsável pela formulação sistematizada da teoria do heliocentrismo foi:
Na física, a grandeza peso é diferente da grandeza massa. Caso um astronauta de 50 kg pouse em Plutão, cuja gravidade é 0,6 m/s2, seu peso e sua massa equivalente na Terra, cuja gravidade é 10 m/s2, valem, respectivamente
500 N e 3 kg
500 N e 50 kg
30 N e 50 kg
30 N e 3 kg
Qual, aproximadamente, a idade do planeta Terra?
4,5 bilhões de anos
4.000 anos
4,5 milhões de anos
13,7 bilhões de anos
Qual é a teoria que descreve a origem e a evolução do universo?
Teoria da Relatividade
Teoria do Big Bang
Teoria das Cordas
Teoria da Evolução
Qual a equação da 3ª Lei de Kepler?
R3T2=k
R3T2=k
v =RG.M
1) Marque a alternativa correta a respeito da Lei da Gravitação Universal de Newton.
F=Gr2MmA constante de gravitação universal assume valores distintos para cada tipo de planeta envolvido na determinação da força de atração gravitacional.
A força de atração gravitacional entre dois corpos quaisquer é inversamente proporcional à distância entre os corpos.
Se a distância entre dois corpos for triplicada, a força de atração gravitacional entre eles será nove vezes menor.
A única forma de reduzir a força de atração gravitacional entre dois corpos é alterando a distância entre eles.
Em que consiste a 1ª lei de Kepler?
O sol gira em torno dos planetas em uma forma elíptica.
Todos os planetas se movem ao redor do Sol em órbitas elípticas.
Os planetas se movem ao redor do Sol em órbitas parabólicas.
O sol gira em torno do sol, formando órbitas elípticas.
A figura ilustra o movimento de um planeta em torno do Sol.
Se os tempos gastos para o planeta se deslocar de A para B, de C para D e de E para F são iguais, então as áreas – A1, A2 e A3 – apresentam a seguinte relação:
A1 > A2 > A3
A1 > A2 = A3
A1 < A2 < A3
A1 = A2 = A3
No sistema planetário, de acordo com a segunda lei de Kepler:
Cada planeta se move numa trajetória elíptica, tendo a terra como centro
A linha que une o Sol ao planeta descreve áreas iguais em tempos iguais
A razão do raio de órbita para seu período é uma constante universal
A linha que liga o Sol ao planeta descreve no mesmo tempo diferentes áreas
(UEPB) O astrônomo alemão J. Kepler (1571-1630), adepto do sistema heliocêntrico, desenvolveu um trabalho de grande vulto, aperfeiçoando as ideias de Copérnico. Em consequência, ele conseguiu estabelecer três leis sobre o movimento dos planetas, que permitiram um grande avanço no estudo da astronomia. Um estudante ao ter tomado conhecimento das leis de Kepler concluiu, segundo as proposições a seguir, que:
I. Para a primeira lei de Kepler (lei das órbitas), o verão ocorre quando a Terra está mais próxima do Sol, e o inverno, quando ela está mais afastada.
II. Para a segunda lei de Kepler (lei das áreas), a velocidade de um planeta X, em sua órbita, diminui à medida que ele se afasta do Sol.
III. Para a terceira lei de Kepler (lei dos períodos), o período de rotação de um planeta em torno de seu eixo, é tanto maior quanto maior for seu período de revolução.
Com base na análise feita, assinale a alternativa correta:
apenas as proposições II e III são verdadeiras
apenas as proposições I e II são verdadeiras
apenas a proposição II é verdadeira
apenas a proposição I é verdadeira
todas as proposições são verdadeiras
Julgue : "A força gravitacional da Terra em cima do monte Everest é menor do que ao nível do mar."
Verdadeiro
Falso
Um aluno deixa cair uma bola de boliche e uma maçã de uma janela do terceiro andar. Ambos os objetos atingem o solo ao mesmo tempo. A partir do experimento, o aluno deve concluir que
a maçã pesa mais que a bola de boliche
mais atrito de ar está agindo na maçã do que na bola de boliche
a gravidade atrai os dois objetos, fazendo com que caiam ao mesmo tempo.
Nenhuma das respostas anteriores.
Qual é a importância da terceira lei de Kepler na astronomia?
A terceira lei de Kepler é importante na astronomia pois permite calcular a distância média de um planeta ao Sol com base em seu período orbital.
A terceira lei de Kepler influencia a agricultura
A terceira lei de Kepler é usada para prever terremotos
A terceira lei de Kepler determina a composição química das estrelas
Como as leis de Kepler contribuíram para a compreensão do movimento dos corpos celestes?
As leis de Kepler contribuíram para a compreensão do movimento dos corpos celestes ao descrever as órbitas planetárias como circulares.
As leis de Kepler contribuíram para a compreensão do movimento dos corpos celestes ao descrever as órbitas planetárias como parabólicas.
As leis de Kepler contribuíram para a compreensão do movimento dos corpos celestes ao fornecer relações matemáticas entre a distância e a velocidade dos corpos celestes.
As leis de Kepler contribuíram para a compreensão do movimento dos corpos celestes ao descrever as órbitas planetárias como elípticas e fornecer relações matemáticas entre a distância e o tempo de órbita.
Quais são as principais diferenças entre as três leis de Kepler?
A 3ª Lei relaciona a velocidade do planeta com o tamanho da órbita
A 2ª Lei descreve a forma da órbita
A 1ª Lei descreve a velocidade do planeta em diferentes partes da órbita
As principais diferenças entre as três leis de Kepler são: a 1ª Lei descreve a forma da órbita, a 2ª Lei descreve a velocidade do planeta em diferentes partes da órbita e a 3ª Lei relaciona o período orbital com o tamanho da órbita.
Determine a força de atração entre o Sol e a Terra em termos de 1022 N sabendo que a massa da Terra é 6.10 24 kg, a massa do Sol é 2. 1030 kg e a distância entre os dois astros é de 1,5.108 km.
Dado: 1 km = 103 m
a) 3,52
b) 4,58
c) 1,51
d) 2,52
A força gravitacional entre dois corpos de massas m1 e m2 tem módulo F = G m1m2/r2, em que r é a distância entre eles e G = 6,7 × 10–11 Nm2/ kg2. Sabendo que a massa de Júpiter é mJ = 2,0 × 1027 kg e que a massa da Terra é mT = 6,0 × 1024 kg, o módulo da força gravitacional entre Júpiter e a Terra no momento de maior proximidade é:
DADO: A maior proximidade ocorre a 6x10 11 m.
a) 1,4 ⋅ 1018 N
b) 2,2 ⋅ 1018 N
c) 3,5 ⋅ 1019 N
d) 1,3 ⋅ 1030 N
EM QUE PONTO DA TRAJETÓRIA DE UM PLANETA SUA VELOCIDADE É MÁXIMA?
SEGUNDO A 1ª LEI DE KEPLER, ONDE FICA O SOL NA ÓRBITA DOS PLANETAS?
NO AFÉLIO
NO PERIÉLIO
EM UM DOS FOCOS
NO CENTRO DA ELIPSE
NA FIGURA AO LADO, AS DUAS REGIÕES EM LARANJA TÊM ÁREAS IGUAIS. SE O PLANETA GASTA 2 MESES PARA PERCORRER O TRECHO AB, QUANTO TEMPO GASTARÁ PARA PERCORRER O TRECHO CD?
3 MESES
1 MÊS
2 MESES
6 MESES
1 - (a)
2 - (b)
3 - (c)
4 - (d)
5 - (e)
A Terceira Lei de Kepler preconiza que os quadrados dos períodos de revolução dos planetas em torno do Sol é proporcional aos cubos dos seus respectivos raios médios de órbitas. De acordo com essa lei, podemos afirmar que:
quanto maior a distância do planeta ao Sol, menor a sua velocidade.
o Sol encontra-se no centro da órbita elíptica descrita pelos planetas.
quanto maior a distância do planeta ao Sol, maior a sua velocidade.
quanto maior for a massa de um planeta, menor é o seu período de revolução.
quanto menor for a massa de um planeta, menor é o seu período de revolução.
Por que a distância da Terra ao Sol não é a mesma durante o ano todo?
C - Porque o Sol se move ao redor da Terra
B - Porque a Terra gira em torno de si mesma
D - Porque a Terra possui diferentes velocidades de translação
A - Porque a Terra possui uma órbita elíptica
De acordo com a 2ª Lei de Kepler, um planeta se move mais lentamente quando está mais longe do Sol. Verdadeiro ou falso?
A - Verdadeiro
B - Falso
Qual é a principal observação feita por Kepler em relação à velocidade dos planetas em suas órbitas?
C - Os planetas se movem mais rápido quando estão mais próximos do Sol
A - Os planetas se movem com velocidade constante
D - Os planetas se movem mais rápido durante a noite
B - Os planetas se movem mais rápido quando estão mais longe do Sol
Como calcular a idade de uma pessoa em Mercúrio e Marte, de acordo com as informações fornecidas?
D - Subtraindo a idade do período orbital do planeta
C - Dividindo a idade pelo período de revolução do planeta
B - Dividindo a idade pela distância média ao Sol
A - Multiplicando a idade por um fator constante
No modelo heliocêntrico
o Sol está parado no centro do Universo e a Terra e os outros planetas giram ao seu redor.
o Sol e a Terra estão parados no centro do Universo e os outros planetas giram ao seu redor.
o Sol e os outros planetas estão parados no centro do Universo e a Terra gira ao redor deles.
o Sol e os outros planetas estão girando ao redor da Terra, que está parada no centro do Universo.
Afélio é o ponto onde
a Lua está mais perto da Terra.
a Lua está mais longe da Terra.
a Terra está mais perto do Sol.
a Terra está mais longe do Sol.
O que é a órbita de um planeta?
É a trajetória que ele realiza ao redor do Sol.
É a rotação ao redor de si mesmo, o que produz o dia e a noite.
É a inclinação do seu eixo em relação à eclíptica.
É o tamanho do planeta, também pode ser chamado de raio do planeta.
Newton percebeu que
a força gravitacional que puxa os corpos para baixo é da mesma natureza da que mantém os astros girando ao redor uns dos outros.
a força gravitacional que puxa os corpos para baixo é de natureza diferente da que mantém os astros girando ao redor uns dos outros.
os corpos caem para baixo por causa da sua atração elétrica com a Terra.
a força que puxa os objetos para baixo é a elétrica e a força que mantém os astros em suas órbitas é a gravitacional.
Newton percebeu que é da mesma natureza a força que puxa os corpos para baixo e a que mantém os corpos em suas órbitas. Ou seja, isso significa que todos os corpos em órbita estão
Caindo com a mesma aceleração da gravidade.
Parados.
Com gravidade zero.
Girando sem a ação de uma força.
A aceleração da gravidade de um planeta pode ser expressa pela seguinte equação:
g = G.M/R²
Assinale a alternativa que possui o nome correto de cada grandeza física da equação acima.
g - aceleração da gravidade
G - constante gravitacional
M - massa do planeta
R - raio do planeta
g - constante gravitacional
G - aceleração da gravidade
M - massa do planeta
R - raio do planeta
g - constante gravitacional
G - aceleração da gravidade
M - massa do planeta
R - raio de órbita do planeta
g - aceleração da gravidade
G - constante gravitacional
M - massa do planeta
R - raio de órbita planeta
A força da gravidade entre dois corpos pode ser expressa pela seguinte equação:
Fg = G.m1.m2/d²
Assinale a alternativa que possui o nome correto de cada grandeza física da equação acima.
Fg - força gravitacional
G - constante gravitacional
m1 e m2 - massa dos dois corpos
d - distância entre os corpos
Fg - força gravitacional
G - campo gravitacional
m1 e m2 - massa dos dois corpos
d - distância entre os corpos
Fg - constante gravitacional
G - campo gravitacional
m1 e m2 - massa dos dois corpos
d - distância entre os corpos
Fg - força gravitacional
G - constante gravitacional
m1 e m2 - massa dos dois corpos
d - tamanho dos corpos
