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TD 14 - Matemática III – GABARITO
1) C
Sabendo que a menor distância entre dois pontos é o segmento de reta que os une,segue que há dois caminhos
possíveis:
Como PS 3 5 PR   e Q'S QS 3,  temos que o menor caminho é a hipotenusa do triângulo retângulo PQ'S.
Assim, pelo Teorema de Pitágoras, encontramos:
2 2 2 2 2
PQ' 3 3 2 3 PQ' 2 3 3 2.       
2) 1mm depositado equivale a 1L/1m^2
90mm ---------------------------> 90L/1m^2
Mas como a area de captação é de (1/2)m^2 foram depositados (90/2)L = 45L = (45/1000)m^3
o volume de água no interior do cilindro é dado por: piRH, sendo R = raio interno do cilindro (0,1m), H o nível de
altura e pi = 3,14.
(45/1000) = (3,14)(0,1^2)H
H = 1,43m = 14,3dm
3) Os três números em progressão aritmética podem ser representados como (h – x, h, h + x), onde “x” é a razão. A
soma indicada é 6п . Logo, (h – x + h + h + x) = 6п implicando que 3h = 6п e h = 2п. Se o 1º termo é п e o 2º é 2п, a
razão é п. Logo, r = h + x = 2п + п = 3п. Calculando a área total temos que:
32
30)5).(6()23).(3(2)(.2   hrr .
4) O volume inicial do copo vale:
322
)15.()6,3(. cmhRVcopo   .
A inclinação em 45º derramou um volume que vale a metade do volume do cilindro pintado de raio ainda 3,6cme altura
7,2cm. Este volume vale:   322
)6,3.()6,3(2,7.()6,3(
2
1
cmVderramado   .
O percentual pedido é: %2424,0
15
6,3
)15.()6,3(
)6,3.()6,3(
32
32

cm
cm
V
V
copo
derramado


.
5) B
6) C
7) E
8) B
9)
10)Observando a figura identifica-se a semelhança entre os triângulos retângulos determinados pelos segmentos ligando
D a AB e AC. Temos:
hr
hr
dhrhrdhrhddrhdhrdr
dr
d
r
h



 )(
Expressando a razão pedida e utilizando o resultado anterior, temos:
2
)(
.
.
2
1
)(2
.
)(.2
.. 2
d
A
V
hr
hr
d
hr
hr
hr
hr
hrr
hr
A
V
t
t

























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Matemática III - Gabarito

  • 1. TD 14 - Matemática III – GABARITO 1) C Sabendo que a menor distância entre dois pontos é o segmento de reta que os une,segue que há dois caminhos possíveis: Como PS 3 5 PR   e Q'S QS 3,  temos que o menor caminho é a hipotenusa do triângulo retângulo PQ'S. Assim, pelo Teorema de Pitágoras, encontramos: 2 2 2 2 2 PQ' 3 3 2 3 PQ' 2 3 3 2.        2) 1mm depositado equivale a 1L/1m^2 90mm ---------------------------> 90L/1m^2 Mas como a area de captação é de (1/2)m^2 foram depositados (90/2)L = 45L = (45/1000)m^3 o volume de água no interior do cilindro é dado por: piRH, sendo R = raio interno do cilindro (0,1m), H o nível de altura e pi = 3,14. (45/1000) = (3,14)(0,1^2)H H = 1,43m = 14,3dm 3) Os três números em progressão aritmética podem ser representados como (h – x, h, h + x), onde “x” é a razão. A soma indicada é 6п . Logo, (h – x + h + h + x) = 6п implicando que 3h = 6п e h = 2п. Se o 1º termo é п e o 2º é 2п, a razão é п. Logo, r = h + x = 2п + п = 3п. Calculando a área total temos que: 32 30)5).(6()23).(3(2)(.2   hrr . 4) O volume inicial do copo vale: 322 )15.()6,3(. cmhRVcopo   . A inclinação em 45º derramou um volume que vale a metade do volume do cilindro pintado de raio ainda 3,6cme altura 7,2cm. Este volume vale:   322 )6,3.()6,3(2,7.()6,3( 2 1 cmVderramado   . O percentual pedido é: %2424,0 15 6,3 )15.()6,3( )6,3.()6,3( 32 32  cm cm V V copo derramado   .
  • 2. 5) B 6) C 7) E 8) B 9)
  • 3. 10)Observando a figura identifica-se a semelhança entre os triângulos retângulos determinados pelos segmentos ligando D a AB e AC. Temos: hr hr dhrhrdhrhddrhdhrdr dr d r h     )( Expressando a razão pedida e utilizando o resultado anterior, temos: 2 )( . . 2 1 )(2 . )(.2 .. 2 d A V hr hr d hr hr hr hr hrr hr A V t t                        