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“Como a NASA pretende chegar a Marte na década de 2030. A NASA divulgou seu plano de levar humanos para o planeta vermelho no evento Humans to Mars 2017, realizado em Washington, nos Estado Unidos. Segundo eles, a previsão é chegar à superfície de Marte na década de 2030. No momento, estamos na fase zero de um projeto que possui quatro etapas no total. Agora, o foco é testar as tecnologias disponíveis na Estação Espacial Internacional, que orbita a 400 quilômetros do planeta Terra...”
Fonte: Galileu. Disponível em: https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2017/05/como-nasa-pretende-chegar-marte-na-decada-de-2030.html. Acesso em 10 de janeiro de 2019.
Um astronauta que está se preparando para viagem marciana possui a massa de 70 Kg (quilogramas), peso de 686 N (Newtons) em uma aceleração de gravidade 9,8 m/s2 (metros por segundo ao quadrado) na superfície da Terra. Sabendo que a aceleração da gravidade em Marte é de 3,7 m/s2, qual será o peso e a massa do astronauta, respectivamente, neste planeta?
686 N e 18,9 Kg.
185 N e 18,9 Kg.
259 N e 70 Kg.
686 N e 70 Kg.
259 N e 18,9 Kg.
Todas as grandezas físicas podem ser expressas por meio de um pequeno número de unidades fundamentais, e o sistema mundialmente utilizado na comunidade científica é o Sistema Internacional (SI). Assim, uma grandeza cujo valor medido está em μ W tem como dimensão:
[ M L2 S3]
[ M LS3]
[ M L3S2]
[ ML3S]
[ ML2S2]
Conversando sobre alguns conceitos da Física, um Futuro Engenheiro (FE) e um Futuro Físico (FF) trocam ideias. Ao abordarem o assunto das grandezas físicas massa e peso, encontram divergências de informações. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que traz uma explicação fisicamente correta dada pelo Futuro Físico (FF) para corrigir o comentário errado do Futuro Engenheiro (FE).
O FE diz que massa e peso são grandezas físicas de mesma natureza, enquanto o FF discorda e diz que são grandezas com naturezas diferentes, vetorial e escalar, respectivamente.
O FE afirma que massa e peso podem ser medidos com o mesmo instrumento de medida, a balança. O FF discorda e diz que peso é medido com uma balança de braços iguais, e massa é medida com uma balança de banheiro (dinamômetro de compressão).
O FE afirma que tanto a massa quanto o peso podem ser dados em kgf em qualquer situação, já o FF diz que somente ao nível do mar e em latitude de 45° é que massa e peso terão o mesmo valor numérico mas, se um for dado em kg, o outro será dado em kgf, respectivamente.
O FE diz que massa é propriedade geral da matéria, assim como o peso. Já o FF diz que ambos dependem do local onde o corpo se encontra.
O FE diz que peso e massa são iguais em qualquer lugar, inclusive na Terra e na Lua. O FF não contesta e diz que o seu amigo está correto.
Conversão de unidades é um processo fundamental e bastante aplicado na resolução de problemas do dia a dia e na solução de muitos exercícios da física. Assinale a alternativa correta:
Unidade de comprimento: 1mm (milímetro) = 0,001m (metro).
Unidade de tempo: 1h (hora) = 360s (segundo).
Unidade de velocidade: 10m/s (metro por segundo) = 3 km/h (quilômetro por hora).
Unidade de área: 1ha (hectare) = 1000m2 (metro quadrado).
Para medir o comprimento de um determinado objeto utiliza-se uma régua milimetrada, um paquímetro, com resolução de 0,05, e um micrômetro, com exatidão de 0,01 mm, respectivamente. Qual das opções abaixo mostra as leituras, em mm, feitas corretamente?
10,3; 10,35; 10,354
10,36; 10,36; 10,36
10,3; 10,36; 103,65
10,36; 10,37; 10,355
10,365; 10,35; 10,354
Considerando as alternativas abaixo no Sistema Internacional de Unidades, a grandeza de comprimento é medida em
mol.
metro.
kelvin.
segundo.
quilograma.
São as unidades de medida básica, no Sistema Internacional (SI), para as grandezas massa, temperatura e tempo, respectivamente:
quilograma (kg), Celsius (oC), hora (h).
grama (g), Celsius (oC), minuto (min).
miligrama (mg), Kelvin (K), segundo (s).
grama (g), Fahrenheit (F), hora (h).
quilograma (kg), Kelvin (K), segundo (s).
Considere as figuras abaixo.

Nessas figuras 1 e 2, as leituras dos paquímetros, em milímetros e em polegadas são, respectivamente,
5 27/128” e 10,02 mm.
16,02 mm e 5 27/128”.
5 27/128” e 16,03 mm.
16,04 mm e 5 27/128”.
Além do Sistema Internacional de Unidades (SI), existem outros sistemas adotados ao redor do mundo. Se um cientista chinês desejar enviar uma tabela de densidades para um colega brasileiro, ele utiliza a Tabela abaixo para converter seus dados do sistema de unidades chinês para o SI.
Grandeza | Unidade chinesa | Valor correspondente em unidades |
Massa | 1,000 jīn | 500,0 g |
Comprimento | 1,000 lí | ⅓ m |
De acordo com essa Tabela, a densidade de 1,00 jīn. lí-3 , expressa no Sistema Internacional de unidades, vale
1,500
4,500
13,50
16,67
18,50
O Sistema Internacional de Unidades é fundamentado utilizando algumas grandezas físicas de base. Indique qual das grandezas abaixo não faz parte desse conjunto básico.
massa – quilograma (kg).
comprimento – metro (m).
atividade – curie (Ci).
corrente elétrica – ampère (A).
tempo – segundo (s).
A aceleração é um fenômeno físico do qual muitas vezes se fala no senso comum, relevando seu conceito científico.
Analise a seguir as afirmativas elaboradas por quatro amigos.
Júlia: A aceleração não ocorre quando há diminuição da velocidade do corpo.
Samuel: A aceleração acontece quando há alteração na velocidade dos corpos para mais ou para menos.
Lu: Para um corpo em repouso, a aceleração é zero.
Pedro: Quando mais brusca for a mudança da velocidade do corpo, maior será a aceleração.
Sobre as afirmativas dos quatro amigos, é possível afirmar que somente
Júlia e Lu estão corretas.
Samuel, Lu e Pedro estão corretos.
Samuel e Pedro estão corretos.
Pedro e Lu estão corretos.
Em relação às grandezas usadas em radioproteção para indicar o risco à saúde humana devido à radiação ionizante, assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.
( ) Gray (J/kg) é uma unidade de medida utilizada para determinar a relação entre a energia absorvida e a massa do volume de material atingido pela radiação ionizante.
( ) Sievert (J/kg) é a unidade de medida utilizada para determinar a relação entre a energia absorvida, a massa do volume de material atingido e os efeitos biológicos em tecidos vivos atingidos por uma radiação ionizante
Assinale a sequência CORRETA.
F F
F V
V F
V V
A unidade de momento de uma força em relação a um ponto pode ser derivada a partir das unidades fundamentais do Sistema Internacional de Unidades (S.I.), como:
kg . s2 /
kg . m2 /
g . s2 /
kg . m/s2
Considere que a velocidade da luz no vácuo é 3×108 m/s e que o raio da órbita da Terra é 1,5×1011 m. Este raio é chamado de Unidade Astronômica. O número de Unidades Astronômicas a que um ano-luz corresponde é, aproximadamente, igual a
6,3×104.
3×108.
1,5×1011.
(1,5/3)×103.
A Figura esquematizada a seguir representa parte de um paquímetro no sistema métrico com nônio com 10 divisões.

Nessa configuração, o valor de leitura é
A Figura abaixo apresenta a leitura no sistema métrico de um paquímetro.

Quais são, respectivamente, a medida e a resolução da leitura neste paquímetro?
Um conceito importante que surge no estudo dos fluidos é o conceito de pressão. Com relação a ele, considere as seguintes afirmativas:
1. A pressão atmosférica ao nível do mar a 0 oC vale 1 atm.
2. Um processo termodinâmico que ocorra sujeito a uma pressão constante é chamado isobárico.
3. A pressão exercida por um líquido num dado ponto aumenta à medida que a profundidade desse ponto aumenta.
4. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de pressão é o pascal (Pa).
Assinale a alternativa correta.
Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras
Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.
As figuras a seguir apresentam as leituras de dois paquímetros distintos.

A soma das leituras desses dois paquímetros é igual a:
A função logaritmo natural, definida nos complexos, é dita plurívoca, pois, para cada complexo z, LN(z) assume diversos valores complexos. Se, por outro lado, restringem-se os valores dos argumentos de z no intervalo de −π a π, tem-se a função ln(z) chamada logaritmo principal do complexo z, com argumento no intervalo restrito.
Se i é a unidade imaginária, qual o valor de ln(i)?
i
−π
iπ
i2π
2π