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sexta-feira, 28 de fevereiro de 2020

Correção da 3ª Ficha de Ciências Físico-Químicas - 7º ano - Versão B

Ficha aplicada às turmas B e F - janeiro de 2020

1.



1.1. No local A é dia, pois está a ser iluminado pelo Sol, enquanto no local B é noite pois ainda não está iluminado pelo Sol. Devido ao movimento de rotação da Terra, no sentido de oeste para este, após algumas horas será noite no local A e será dia no local B.

  

1.2. O período do movimento de rotação da Terra é de aproximadamente 24 horas.

                       

1.3.

- Sucessão dos dias e das noites;

- Movimento aparente do Sol;

- Movimento aparente das estrelas no céu noturno;

- Variação da posição e tamanho da sombra dos corpos durante o dia.


1.4. Durante o dia, a inclinação dos raios solares em relação ao horizonte, diminui desde  que o Sol nasce até ao meio dia solar e depois aumenta até ao pôr-do-sol.



2.

2.1. Afirmações verdadeiras: A e D



2.2.



A- O Sol nasce a este, e a sombra projetada por uma vara aponta para o ponto cardeal oeste.



B- O Sol quando atinge a altura máxima indica o ponto cardeal sul, e a sombra projetada por uma vara aponta para o ponto cardeal norte.



C- O Sol põe-se a oeste, e a sombra projetada por uma vara aponta para o ponto cardeal este


3.

A- Na figura 2, o rapaz está voltado para sul e a sua sombra aponta para norte.



B- Na figura 3, a sombra do rapaz aponta aproximadamente para este e a sua mão direita aponta para oeste.



4.



4.1. Movimento de translação da Terra.

  

4.2. O período orbital da Terra em torno do Sol é igual a 365 dias e 6 h (opção C)


4.3. As estações do ano são consequência do movimento de translação da Terra e da inclinação do seu eixo de rotação em relação ao plano da órbita. (opção C)

 

4.4.



Posição da Terra
em relação ao Sol
Nome do solstício ou equinócio
Data em que ocorre
Estação do ano que se inicia
Duração do dia e da noite
Posição A

Solstício de verão
21 de junho
verão
dia > noite
Posição B
Equinócio de outono
23 de setembro

outono
Dia = noite
Posição C
Solstício de inverno
 21 de dezembro
inverno
Dia < noite
Posição D
Equinócio da primavera

20 ou 21 de março
primavera

dia = noite


5.



A – Falsa, (Quando é outono no hemisfério norte, no hemisfério sul é primavera).



B – Verdadeira



C – Falsa, (O diferente aquecimento de um local da Terra, ao longo do ano, deve-se ao movimento de translação da Terra).



D - Verdadeira


E – Falsa, A variação do aspeto do céu noturno, ao longo do ano, deve-se ao movimento de translação da Terra.



F – Verdadeira.

6.  
A- Sucessão do dia e da noite. MR
B- Diferente aquecimento de um local da Terra durante o dia. MR
C- Variação da inclinação dos raios solares ao longo do ano. MT
D- Variação da posição da sombra dos corpos ao longo do dia. MR
E- Sucessão das estações do ano. MT
F- Movimento aparente do Sol de este para oeste. MR
G- Diferente aspeto do céu noturno durante a noite. MR
H- Diferente aspeto do céu noturno durante o ano. MT
I- Desigualdade dos dias e das noites. MT 
 
7.

Figura A - verão,
Figura B - inverno

No verão, o movimento aparente do Sol em relação ao horizonte é mais alto (sol mais alto, sombras menores) que no inverno. Os raios solares no verão incidem na superfície terrestre com menor inclinação do que no inverno.

No verão, como a inclinação dos raios solares é pequena, o aquecimento da superfície terrestre é maior que no inverno.
 
8. 
  
Coluna I
Coluna II
A: 3 e 5
B: 1 e 4
C: 2 e 6
1- O Sol passa mais horas acima do horizonte.
2- Os raios solares estão mais inclinados.
3- O dia e a noite têm a mesma duração.
4- É verão.
5- É o início da primavera ou do outono.
6- É inverno.



FIM

Correção da 3ª Ficha de Ciências Físico-Químicas - 7º ano - Versão A

Ficha aplicada às turmas A e E - janeiro de 2020


1.
1.1. No local A é dia, pois está a ser iluminado pelo Sol, enquanto no local B é noite pois ainda não está iluminado pelo Sol. Devido ao movimento de rotação da Terra, no sentido de oeste para este, após algumas horas será noite no local A e será dia no local B.


1.2. O período do movimento de rotação da Terra é de aproximadamente 24 horas.

                       

1.3.



- Sucessão dos dias e das noites;

- Movimento aparente do Sol;

- Movimento aparente das estrelas no céu noturno;

- Variação da sombra dos objetos durante o dia.

  

1.4. Durante o dia, a inclinação dos raios solares em relação ao horizonte, diminui desde que o Sol nasce até ao meio dia solar e depois aumenta até ao pôr-do-sol.



2.

2.1. Afirmação verdadeira: D



2.2.



A- O Sol nasce a este, e a sombra projetada por uma vara aponta para o ponto cardeal oeste.



B- O Sol quando atinge a altura máxima indica o ponto cardeal sul, e a sombra projetada por uma vara aponta para o ponto cardeal norte.



C- O Sol põe-se a oeste, e a sombra projetada por uma vara aponta para o ponto cardeal este


3.

3.1. Movimento de translação da Terra.
  
3.2. O período orbital da Terra em torno do Sol é igual a 365 dias e 6 h (opção C)

3.3. As estações do ano são consequência do movimento de translação da Terra e da inclinação do seu eixo de rotação em relação ao plano da órbita. (opção C)
3.4.

Posição da Terra
em relação ao Sol
Nome do solstício ou equinócio
Data em que ocorre
Estação do ano que se inicia
Duração do dia e da noite
Posição A

Solstício de verão
21 de junho
verão
dia > noite
Posição B
Equinócio de outono
23 de setembro

outono
Dia = noite
Posição C
Solstício de inverno
 21 de dezembro
inverno
Dia < noite
Posição D
Equinócio da primavera

21 de março
primavera

dia = noite
4.

A – Falsa, (Quando é outono no hemisfério norte, no hemisfério sul é primavera).

B – Verdadeira

C – Falsa, (O diferente aquecimento de um local da Terra, ao longo do ano, deve-se ao movimento de translação da Terra).

D - Verdadeira

E – Falsa, A variação do aspeto do céu noturno, ao longo do ano, deve-se ao movimento de translação da Terra.

F – Verdadeira 

5.
5.1.
A- ... movimento de translação da Lua.
         ... direto (ou sentido contrário ao dos ponteiros do relógio).

B- A Lua demora aproximadamente 27,3 dias ....
 ..... a Lua mostra sempre a mesma face para a Terra.

C- Na posição IV, a Lua tem virada para a Terra toda a face iluminada.
D- Nas posições I e  III, a Lua tem virada para a Terra apenas metade da sua face iluminada.

5.2.   II – Lua Nova               III -  Quarto Crescente  
         IV -  Lua Cheia             I – Quarto Minguante

6. 
6.1. A - Eclipse lunar (ou eclipse da Lua)        
        B - Eclipse solar (ou eclipse do Sol)

6.2. Os três astros terão de estar exatamente alinhados pela ordem Sol – Terra – Lua.                 Assim, a Terra projetará uma sombra sobre a Lua que está em fase de Lua Cheia.
6.3.
A – Eclipse total da Lua: 4

B – Eclipse parcial da Lua: 3

C – Eclipse parcial do Sol: 2

D – Eclipse total do Sol: 1

6.
A- .............. movimento   .................... deformação      
B- .................. força.
                                    ... e sentido de baixo para cima.
C- ... distância ......... gravíticas e magnéticas / ou elétricas.
D-  ... vetores ... dinamómetros

7.     
7.1. Deformação instantânea ou permanente.
7.2. A força  tem direção vertical e sentido de cima para baixo
7.3.  Forças F e  F5 . 
7.4. A força  F5  tem intensidade igual a 60 N.
7.5. As forças  F e  F
7.6. A força F6 está aplicada no carrinho, tem direção horizontal, sentido da esquerda para a direita e intensidade igual a 15 N.
8.

8.1. Dinamómetro.

8.2. O alcance do aparelho de medida é de 10 N.

8.3.  Opção C – 0,2 N e 3,6 N


FIM

sexta-feira, 22 de novembro de 2019

Tópicos da 2ª Ficha do 9º ano

Tópicos da 2ª Ficha do 9º ano


Gráficos posição/tempo
-Análise de gráficos posição/tempo;
-Rapidez média ;
-distância percorrida.

Forças
- representação esquemática de forças e da força resultante;
- determinação da força resultante (forças com a mesma direção e o mesmo sentido; forças com a mesma direção e sentidos opostos; forças com direções perpendiculares)

Leis de Newton (1ª , 2ª e 3ª Lei)
- Conhecer o enunciado das leis e a sua aplicabilidade a diversas situações.

Distância de segurança
-Fatores que afetam o tempo de reação e de travagem.
- Análise de gráficos velocidade/tempo, aplicados à segurança rodoviária: tempo de reação, tempo de travagem, caracterização dos movimentos, cálculo de aceleração, cálculo da distância de segurança (distância de reação e distância de travagem).

- A pressão e o uso de dispositivos de segurança rodoviária.

- Cálculo da pressão em unidades SI.

sábado, 11 de maio de 2019

Tópicos da ficha do 9ºano

Tópicos da ficha do 9º ano:


Estrutura atómica
- Constituição do átomo;
- Modelo da nuvem eletrónica;
- De que depende o tamanho do átomo;
- Constituição e formação dos iões;
- Carga nuclear e da nuvem eletrónica;
- O que são isótopos;
- Distribuição eletrónica.

Tabela Periódica
- Organização da Tabela Periódica;
- Localização dos elementos na Tabela Periódica;
- Estudo das caraterísticas dos elementos dos grupos 1, 2, 17 e 18;
- Propriedades dos metais, não metais e semimetais;
- Reações dos não-metais com o oxigénio, formando-se óxidos acídicos;
- Reações dos metais com oxigénio, formando-se óxidos básicos ou alcalinos.

Reatividade dos elementos dos grupos 1, 2, 17 e 18:
- De que depende e como varia a reatividade destes elementos;
- Reações dos elementos dos grupos 1 e 2, acerto das equações químicas  e caraterísticas dos produtos das reações;
- Reações dos halogéneos com o hidrogénio e os elementos dos grupos 1 e 2, completamento e acerto das equações químicas.

domingo, 27 de janeiro de 2019

Tópicos da ficha do 9º ano

Tópicos da ficha do 9º ano

1. Gráfico distância de segurança:
- Tempo de reação, tempo de travagem, fatores que afetam o tempo de reação e de travagem;
- Tipos de movimentos associando-os às Leis de Newton;
- Conversão da velocidade para unidades do SI;
- Determinação da distância de segurança;
- Caraterísticas dos vetores velocidade e aceleração no movimento uniformemente retardado.

2. Forças de atrito:
- Fatores de que depende o atrito;
- Representação de forças e suas caraterísticas;
- Determinação do peso de um corpo;
- Determinação da força resultante e cálculo do valor da aceleração (expressão da 2ª Lei de Newton).

3. Forças e energia:
- Transferência de energia entre sistemas por ação de forças;
- Tipos fundamentais de energia: energia potencial e energia cinética;
- Princípio de conservação de energia;
- Transformação de energia potencial em energia cinética e vice-versa;
- Fatores de que dependem a energia cinética e a energia potencial gravítica;
- Determinação da energia cinética e energia potencial gravítica.

4. Lei de Arquimedes:
- Aplicação do Princípio de Arquimedes à flutuabilidade dos corpos ( por exemplo ao submarino);
- Relação entre a impulsão, peso real e aparente de um corpo;
- Fatores de que depende a impulsão;
- Cálculos envolvendo a expressão da Lei de Arquimedes: I = Peso do volume de fluido deslocado.



terça-feira, 4 de dezembro de 2018

2ª Ficha 9º ano - correção

Versão A


7.1.  Tempo de reação = 0,6s


7.2.  Tempo de travagem = 5,0 – 0,6 = 4,4 s


7.3. 

 a)  No intervalo de tempo [ 0 ; 0,6 ]s.

Movimento uniforme, pois neste intervalo de tempo a velocidade manteve constante.


b) No intervalo de tempo [ 0,6 ; 5,0 ]s.

Movimento uniformemente retardado, pois neste intervalo de tempo a velocidade variou, diminuindo constantemente.


7.4. 

vinicial = 72 km/h = 72 000 m / 3600s       v inicial = 20 m/s

amédia = Dv/Dt    a média = v final – v inicial               amédia = 0 – 20         amédia = - 4,5 m/s2

                                                 tfinal – t inicial                              5 – 0,6


7.5. 


Distância de paragem = distância de reação + distância de travagem

Distância de paragem = 0,6 x 20 + 4,4 x 20                           distância de paragem = 12 m + 44 m = 56 m

                                                                    2

Nota: também podem usar o método da área do trapézio para o cálculo da distância de paragem.


7.6.  O condutor não evitou a colisão com o tronco, pois a distância de paragem (56 m) foi superior à distância a que o condutor avistou o tronco (52 m).



Versão B

7.1. Tempo de reação = 0,8s



7.2. Tempo de travagem = 4 – 0,8 = 3,2 s



7.3. 
a)  [ 0 ; 0,8 ]s.

Movimento uniforme, pois neste intervalo de tempo a velocidade manteve constante.


b)  [ 0,8 ; 4 ]s.

Movimento uniformemente retardado, pois neste intervalo de tempo a velocidade variou, diminuindo constantemente.



7.4. 

vinicial = 45 km/h = 45 000 m / 3600s       v inicial = 12,5 m/s

amédia = Dv/Dt    a média = v final – v inicial               amédia = 0 – 12,5         amédia = - 3,9 m/s2

                                                 tfinal – t inicial                              4 – 0,8



7.5. 

Distância de paragem = distância de reação + distância de travagem

Distância de paragem = 0,8 x 12,5 + 3,2 x 12,5                distância de paragem = 10 m + 20 m = 30 m

                                                                2

Nota: também podem usar o método da área do trapézio para o cálculo da distância de paragem.



7.6. O motociclista evitou a colisão com o automóvel, pois a distância de paragem (30 m) foi inferior à distância a que o motociclista se apercebeu da paragem do automóvel (35 m).