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quinta-feira, 15 de fevereiro de 2018

ATIVIDADES PARA OS ALUNOS DO 1°ANO.

Temas abordados : Velocidade, aceleração, força e leis de Newton.




LISTA DE EXERCÍCIOS – FÍSICA – PROF. MARCELLO HORTA

VELOCIDADE

1)     Um atleta que se preparou para participar das olimpíadas de Atlanta corre a prova dos 100m em apenas 9,6s. Calcule a velocidade média.

2)     Qual a velocidade média de um atleta que faz 50m em 4 s?


3)     Considere um corpo viajando a 40Km/h. Nessa velocidade, qual a distancia percorrida pelo móvel em 15 minutos?

4)     Um carro fez uma viagem a partir do Km 120 de uma rodovia até o Km 30.
a)     Qual o deslocamento do carro?
b)    Qual a posição final e inicial?

5)     Um carro percorre uma rodovia passando pelo Km 20 às 9h e pelo Km 45 às 10h.
a)     Quais as posições nos instantes dados?
b)    Qual o deslocamento?
c)     Qual a velocidade média?

6)     A velocidade média de um carro é de 72Km/h. Em quanto tempo ele anda 100m?

7)     Qual o espaço percorrido por um móvel animado de velocidade constante de 60km/h no intervalo de tempo de 480 min?

8)     (FUVEST-SP)Um ônibus sai de São Paulo às 8h e chega a Jaboticabal, distante 350 Km da capital, às 11h30min.No trecho de Jundiaí a Campinas, de aproximadamente 45 Km, sua velocidade é constante e igual a 90Km/h.

a)     Qual a velocidade média, em Km/h, no trajeto São Paulo-Jaboticabal?

b)    Em quanto tempo o ônibus cumpre o trecho Jundiaí - Campinas?

9)     Um motorista trafegando em perímetro urbano procura manter a velocidade do seu automóvel em 36Km/h em um percurso de 600m. Quanto tempo dura esse movimento em segundos?

10)  (UFSE)Um ciclista percorre uma pista com velocidade de 36 km/h.A velocidade do ciclista em m/s é:

a)     36                            b) 20                  c)12                 d)10

11)  Um trem percorreu 90km em 1h 30 min.Qual foi a velocidade média do trem?

12) (UNESP)Um carro percorre a distância entre São Paulo e São José dos Campos (90km) com velocidade média de 60km/h; a distância entre São José dos Campos e Cruzeiro (100km) com velocidade média de 100km/h e entre Cruzeiro e Rio de Janeiro (210km) com velocidade média de 60km/h. Qual o tempo que levou o carro de São Paulo ao Rio de Janeiro?
a)  5,5h. b) 6,5h. c) 6,0h. d) 3,5h. e) 1,5h.

13) Um automóvel mantém velocidade escalar constante de 72,0 km/h. Em uma hora e dez minutos ele percorre, em km, uma distância de:

a) 79,2  b) 80,0  c) 82,4  d) 84,0  e) 90,0

14) Admitindo que um circuito tenha 5 km de extensão, e que uma corrida disputada neste tenha 78 voltas e que a média de velocidade das voltas é de 195km/h, em quanto tempo o piloto termina a corrida?

15) Em uma estrada o limite de velocidade é de 100km/h. Poderá ser multado um carro que esteja viajando a 30m/s?

16) Qual a velocidade média de um atleta que faz 50m em 4,0s?

17) (Ufpe) Um automóvel faz o percurso Recife-Gravatá a uma velocidade média de 50 km/h. O retorno, pela mesma estrada, é realizado a uma velocidade média de 80 km/h. Quanto, em percentual, o tempo gasto na ida é superior ao tempo gasto no retorno?

18) (MACK) Dois amigos resolvem disputar uma corrida diferente, entre os pontos A e B de uma região plana do bairro onde moram, partindo simultaneamente de A e deslocando-se rigorosamente sobre as linhas tracejadas das alamedas. Enquanto Pedro segue a pé, com velocidade escalar constante de 3,6 km/h, pela Alameda das Amoreiras, João segue de bicicleta pela trajetória indicada pelas setas (Al. das Pitangueiras, Al. das Laranjeiras e Al. dos Limoeiros), com velocidade escalar constante de 18,0km/h. Assinale a alternativa correta:
a) João chega a B, 4,0 minutos e 40 segundos antes que Pedro.
b) Pedro chega a B, 4,0 minutos e 40 segundos antes que João.
c) João chega a B, 5,0 minutos e 40 segundos antes que Pedro.
d) Pedro chega a B, 5,0 minutos e 40 segundos antes que João.
e) Pedro e João chegam juntos a B.
      
1.           Partindo do repouso, um avião percorre a pista e atinge a velocidade de 360 km/h em 25 s. Qual é o valor da aceleração escalar média em m/s² no referido intervalo de tempo?

2.           Trafegando por uma avenida com velocidade constante de 108 km/h, num dado instante o motorista percebe o sinal vermelho à frente e pisa no freio até parar, ao fim de 5 s. Determine a aceleração média do carro nesse intervalo de tempo, em m/s².

3.           A velocidade escalar de um móvel varia com o tempo conforme os dados da tabela seguinte. O sinal da velocidade indica o sentido do movimento, segundo uma orientação da trajetória.

t(s)
0
1
2
3
4
5
6
7
v(m/s)
-15
-12
-9
-6
-3
0
3
6

a) O movimento é uniforme ou variado? Por que?
b) Qual é a velocidade escalar inicial do móvel?
c) Em que intervalos de tempo o movimento é progressivo, em que intervalos de tempo é retrógrado;
d) Em que intervalos de tempo o movimento é acelerado, em que intervalos de tempo é retardado;
e) Calcule a aceleração escalar média no intervalo de tempo de 4 s à 7 s.

4.           (PUC-RJ-2008) Um objeto em movimento uniformemente variado tem sua velocidade inicial vo = 0,0 m/s e sua velocidade final vf = 2,0 m/s, em um intervalo de tempo de 4s. A aceleração do objeto, em m/s2, é:
a) 1/4                   
b) 1/2                     
c) 1                    
d) 2                    
e) 4

5.           (FGV-SP) Um trem desloca-se com velocidade de 72 km/h, quando o maquinista vê um obstáculo à sua frente, aciona os freios e pára em 4s. A aceleração média imprimida ao trem pelos freios, foi em módulo, igual a:
a) 18 m/s2              
b) 10 m/s2                
c) 5 m/s2                   
d) 4 m/s2                       
e) zero

6.           (PUC-SP) Qual o tempo necessário para que um corpo que acelera a 2 m/s2, partindo do repouso, atinja a velocidade de 108 km/h?


7.           (UFRGS-RS-010)  Observe o gráfico a seguir, que mostra a velocidade instantânea V em função do tempo t de um móvel que se desloca em uma trajetória retilínea. Neste gráfico, I, II e III identificam, respectivamente, os intervalos de tempo de 0s a 4s, de 4s a 6s e de 6s a 14s.




Nos intervalos de tempo indicados, as acelerações do móvel valem, em m/s2, respectivamente,
a) 20, 40, e 20.                 
b) 10, 20 e 5.                   
c) 10, 0 e -5.                     
d) -10, 0 e 5.                     
e) -10, 0 e -5.


8.           Um veículo aumenta sua velocidade de 15 m/s para 20 m/s num intervalo de tempo de 10 s. Nesse intervalo de tempo, qual foi sua aceleração média?

9.           Um rapidíssimo atleta olímpico, numa corrida de 100 m rasos, partindo do repouso (vo= 0) atinge 5 s, a velocidade v=10 m/s. Determine a aceleração escalar média nesses primeiros 5s de corrida.

10.        Em 4 s, a velocidade de um carro passa de 8 m/s para 18 m/s. Qual a aceleração média?

11.        Ao decolar, um avião leva 20 s para atingir uma velocidade de 60 m/s. Calcule o valor de sua aceleração.

12.        Um automóvel desloca-se durante 5 s com aceleração média de 2 metros por segundo ao quadrado. Sabendo-se que sua velocidade inicial é de 4 m/s, encontre sua velocidade final.

13.        Um móvel parte com velocidade de 10 m/s e atinge 40 m/s, descolando-se com aceleração média de 5 metros por segundo ao quadrado. Qual é o tempo transcorrido no percurso?

14.        Um foguete espacial pode atingir 600 m/s depois de 20 s do lançamento. Qual a aceleração média do foguete?

15.        Uma motocicleta que vinha a 20 m/s levou 10s para parar. Calcule a aceleração.

16.        Um carro teve que reduzir sua velocidade de 20 m/s a 14m/s para passar por um radar eletrônico. O tempo total gasto para esta redução foi de 2s. Qual a aceleração do carro?

17.        Qual a diferença entre movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado?

18.        Partindo do repouso, quanto tempo um carro leva para atingir a velocidade de 40 m/s com aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado?

19.        Um pássaro que, em 3 s altera sua velocidade escalar de 2m/s para 11 m/s tem qual aceleração escalar média?

20.        Um ciclista treina em uma pista circular, executando um movimento circular e uniforme, com velocidade igual a 20 m/s. Sendo o raio da pista igual a 80 m, determine o valor da aceleração centrípeta

21.        Um objeto realiza um movimento circular e uniforme em uma circunferência com raio igual a 100 cm e com uma aceleração centrípeta de 4 m/s2. Determine sua velocidade.

22.        Um carro de corrida percorre uma pista circular com velocidade constante de180 km/h e aceleração centrípeta de 25 m/s2. Com base nessas informações, podemos afirmar que o raio dessa pista é igual a:

Força e Leis de Newton

01) (PUC) No arremesso de peso, um atleta gira o corpo rapidamente e depois o abandona. Se não houver influência da Terra e desprezarmos a resistência do ar, a trajetória do corpo após abandonado pelo esportista será:
a) circular.                                         d) reta.
b) parabólica.                                     e) espiral.
c) curva qualquer.

02) (FAU.S.J.CAMPOS) Se você empurrar um objeto sobre um plano horizontal que imagina tão polido como para não oferecer nenhuma oposição ao movimento, você faz com que ele se movimente com uma certa intensidade. No momento em que você solta o objeto:
a) ele pára imediatamente.
b) diminui a intensidade da sua velocidade até parar.
c) continua se movimentando, mantendo constante a sua velocidade vetorial.
d) pára após uma repentina diminuição da intensidade de sua velocidade.
e) n.r.a.

03) (EFOA-MG) Dos corpos destacados, o que está em equilíbrio é:
a) a Lua movimentando-se em torno da Terra.
b) uma pedra caindo livremente.
c) um avião que voa em linha reta com velocidade constante.
d) um carro descendo uma rua íngreme sem atrito.
e) uma pedra no ponto mais alto, quando lançada verticalmente para cima.

04) (STA.CASA) Não é necessário a existência de uma força resultante atuando:
a) quando se passa do estado de repouso ao de movimento uniforme.
b) para manter um objeto em movimento retilíneo e uniforme.
c) para manter um corpo em movimento circular e uniforme.
d) para mudar a direção do movimento de um objeto, sem alterar o módulo da sua velocidade.
e) em nenhum dos casos anteriores.

05) (ITA) Um corpo é impulsionado, no vácuo, sobre um plano horizontal, sem atrito, por uma força paralela ao plano, que atua instantaneamente sobre ele. Neste caso, pode-se concluir que:
a) o corpo adquire movimento uniformemente acelerado, no qual permanece indefinidamente.
b) o corpo segue em equilíbrio.
c) durante o movimento, não atua força sobre o corpo.
d) o corpo possui movimento retardado.
e) o corpo adquire movimento retilíneo uniforme a partir do repouso.
06) (PUC-SP) Quando um corpo está dotado de movimento retilíneo uniforme a resultante das forças que sobre ele atuam é:
a) constante não nula.
b) nula.
c) função crescente do tempo.
d) função decrescente do tempo.
e) nada se pode afirmar.

07) (UNESP) Sob a ação de forças convenientes, um corpo executa um movimento qualquer. Apontar a proposição incorreta. É necessária uma força resultante não nula:
a) para pôr o corpo em movimento, a partir do repouso.
b) para deter o corpo, quando em movimento.
c) para manter o corpo, em movimento reto e uniforme.
d) para encurvar a trajetória, mesmo quando o movimento é uniforme.

08) (UFES) Um carro freia bruscamente e o passageiro bate com a cabeça no vidro pára-brisa. Três pessoas dão as seguintes explicações para o fato:
1º - o carro foi freado, mas o passageiro continuou em movimento.
2º - o banco do carro impulsionou a pessoa para frente no instante do freio.
3º - o passageiro só continuou em movimento porque a velocidade era alta e o carro freiou bruscamente.
Podemos concordar com:
a) a 1ª e a 2ª pessoa.                          d) apenas a 2ª pessoa.
b) apenas a 1ª pessoa.                         e) as três pessoas.
c) a 1ª e a 3ª pessoa.

09) (ENG.S.CARLOS) Coloca-se um cartão sobre um copo e uma moeda sobre o cartão. Puxando-se bruscamente o cartão, a moeda cai no copo. O fato descrito ilustra:
a) inércia.                                          d) ação e reação.
b) aceleração.                                    e) nenhuma das anteriores.
c) atrito.

10) (TAUBATÉ) Um automóvel viaja com velocidade constante de 72km/h em trecho retilíneo de estrada. Pode-se afirmar que a resultante das forças que agem sobre o veículo:
a) é igual à força de atrito que age sobre o veículo.
b) é nula.
c) nunca será nula.
d) é desconhecida pois há falta de dados.

11)Suponha que uma pessoa puxe uma corda de um equipamento de ginástica com uma força de intensidade igual a 100 N. Determine o valor da força que o equipamento faz sobre a pessoa.

12) “A uma ação corresponde uma reação de mesmo módulo à ação, porém de sentido contrário”. Essa afirmação corresponde a qual lei? 

13) (FEI-SP) Um dinamômetro possui suas duas extremidades presas a duas cordas. Duas pessoas puxam as cordas na mesma direção e sentidos opostos, com força de mesma intensidade F = 100N. Quanto marcará o dinamômetro?

14) (UFMG) A Terra atrai um pacote de arroz com uma força de 49 N. Pode-se então afirmar que o pacote de arroz:
a) atrai a Terra com uma força de 49 N.
b) atrai a Terra com uma força menor do que 49 N.
c) não exerce força nenhuma sobre a Terra.
d) repele a Terra com uma força de 49 N.
e) repele a Terra com uma força menor do que 49 N.

15) (UFMG) Todas as alternativas contêm um par de forças ação e reação, exceto:
a) A força com que a Terra atrai um tijolo e a força com que o tijolo atrai a Terra.
b) A força com que uma pessoa, andando, empurra o chão para trás e a força com que o chão empurra a pessoa para a frente. 
c) A força com que um avião empurra o ar para trás e a força com que o ar empurra o avião para a frente.
d) A força com que um cavalo puxa uma carroça e a força com que a carroça puxa o cavalo.

e) O peso de um corpo colocado sobre uma mesa horizontal e a força normal da mesa sobre ele.  

Fonte : blog.portalpositivo.com.br/profherbert/files/2014/.../lista-prova-oficial-2bi-

domingo, 26 de novembro de 2017

Estudando a Equação de Torricelli.


Resultado de imagem para equação de torricelli mruv

 Nesta postagem vamos explorar mais uma importante equação para o movimento uniformemente variado, a equação de Torricelli.
Antes de qualquer coisa vamos relembrar as equações para a velocidade e posição em um MRUV:

Analisando as duas equações, percebemos que tanto para a velocidade quanto para a posição, a referência é o tempo. Todavia, em muitos exercícios ou em aplicações práticas o valor do tempo não é conhecido, impedindo assim a utilização das equações anteriores. A equação desenvolvida por Torricelli consiste em isolar o tempo na equação da velocidade, substituindo-o na equação do movimento para o MRUV. Vamos então realizar este desenvolvimento:
Da equação da velocidade, isolando o tempo temos que:

Substituindo na equação de movimento:

Reagrupando os termos que são iguais, então:

Isolando a velocidade final:

Esta é a equação de Torricelli. Note que, conforme havíamos citado anteriormente, esta equação não é dependente do tempo. A equação desenvolvida por Torricelli depende apenas da velocidade inicial do corpo, de sua aceleração e também da variação em seu deslocamento.
Muitas vezes a equação de Torricelli pode ser utilizada anteriormente às equações de velocidade e posição. Nestes casos, é possível determinar uma variável desconhecida pela equação de Torricelli e então substituir nas primeiras equações para encontrar a outra variável desejada.
Além disso, esta equação é fundamental para o estudo de queda livre e de lançamentos vertical e oblíquo, assuntos que veremos em sequência. Deste modo, devemos compreender corretamente a equação de Torricelli para que não fiquemos confusos nos próximos assuntos. Resolvendo alguns exercícios você rapidamente fixará todo o conteúdo e não terá dificuldade em explorar temas mais complexos. Então, vamos ao trabalho!

Fonte : InfoEnem.

sábado, 16 de setembro de 2017

Alunos aprovados para a 2° fase da OBFEP/2017 .




Os alunos chamados para fazer as provas da 2° fase da OBFEP/2017 dia 21 de outubro de 2017, sábado, na UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA(Rua José Lourenço Kelmer, SN - Instituto de Ciências Exatas - ICE - São Pedro). são :

- Escola Estadual Presidente Tancredo Neves :
ALLAN MENDES LOBO FILHO- 1° Ano . (Nivel B)
JOÃO PAULO MOREIRA GOMES- 2° Ano . (Nivel B) 

- Escola Estadual Maria Amelia :
LARISSA ALVIM SILVA - 1° Ano . (Nivel B)
LETÍCIA SANTANA PEREIRA- 1° Ano . (Nivel B)
THÁLIS RODRIGO COSTA - 1° Ano . (Nivel B)

REGULAMENTO


Das Provas da 2ª Fase

4.1 A escola que participar da 1ª Fase terá automaticamente inscritos para a 2ª Fase todos os estudantes que atingirem o número mínimo de acertos estipulado pela Comissão da OBFEP. As provas da 2ª Fase serão 
realizadas conforme o Calendário da OBFEP e terão a duração de 4h (quatro) horas.
4.1.1 As provas da 2ª Fase serão aplicadas na data indicada no Calendário da OBFEP exclusivamente 
nas cidades–sedes da Coordenação e Sub-coordenações Estaduais Oficiais em locais, os Centros de Aplicação, definidos pelo(a) Coordenador(a) da OBFEP no estado.
4.2  As provas da 2ª Fase da OBFEP 2017 terão somente questões teóricas.
4.3 As questões da 2ª Fase serão discursivas e específicas para o Nível.
4.3.1 Em função das diferenças de grades curriculares nas diversas unidades da federação, as provas do Nível B terão 8 (oito) questões teóricas, das quais o participante escolherá 5 (cinco) para responder 
de acordo com as instruções específicas contidas no Caderno de Provas.
4.3.2 Como o programa para os participantes do Nível A  abrange todo o conteúdo, as provas deste nível terão 5 (cinco) questões teóricas para serem respondidas.
4.4 As provas da 2ª Fase serão aplicadas em data determinada no calendário da OBFEP, nos 
Centros de Aplicação. A aplicação das provas com duração de quatro (4) horas 
ocorrerá em um sábado no período das 13 horas às 17 horas, horário local.
4.4.1 A aplicação das provas da 2ª Fase será de responsabilidade do Professor Responsável pela OBFEP 
no Centro de Aplicação.
4.4.2 É vedado ao(à) professor(a) dar qualquer orientação aos estudantes sobre a resolução das provas.
 A violação desse item implicará na desclassificação do(a) aluno(a) e da escola em que ele é matriculado.
4.5 Só participarão da 2ª Fase os estudantes classificados de acordo com o item 4.1,cadastrados pela
 escola até a data indicada no Calendário da OBFEP.
4.6 No  Caderno de Resolução da prova será permitido somente o uso de caneta e régua.
4.7 Não será permitido o uso de calculadora.
4.8 O aluno que se atrasar não poderá fazer a prova.
4.8.1 O(A) aluno(a) não poderá se retirar do recinto da prova antes de decorridos 90 (noventa) minutos 
de seu início.
4.9 O aluno deverá portar documento de identificação com foto recente e expedido por órgão oficial
 (Secretaria da Educação, Segurança Pública, Forças Armadas, UNE, UMES ou Ministério do Trabalho), 
sem o qual o estudante não poderá realizar a prova. Poderá também ser exigido do aluno documento 
(carteira de estudante, por exemplo) que comprove a série/ano que está cursando.
4.9.1Todas as despesas com deslocamento e/ou hospedagem para participação na 2ª Fase serão de responsabilidade do(a) próprio(a) candidato(a), não tendo a Comissão da OBFEP qualquer interferência e responsabilidade em relação a essas despesas.
4.10 Para a premiação dos estudantes na OBFEP serão consideradas apenas as notas obtidas nas provas 
da 2ª Fase.
4.10.1 Caberá a uma banca examinadora, nomeada pela Comissão da OBFEP, a correção das provas da 2ª Fase.
4.11 O Professor Responsável pela OBFEP, no Centro de Aplicação, deverá encaminhar pelos Correios até o dia indicado no Calendário da OBFEP, para a Coordenação Estadual, os Cadernos de Resolução das provas realizadas na 2ª Fase. O envio deve ser feito por SEDEX.
4.11.1 Só serão corrigidos e considerados para classificação dos estudantes os Cadernos de Resolução postados pelo Professor Responsável até o dia indicado no Calendário da OBFEP, sendo o fato de inteira 
responsabilidade do Professor Responsável.

5. Dos Resultados e Premiação

5.1 A OBFEP premiará alunos, professores e escolas com base, exclusivamente, no resultado das provas da 
2ª  Fase.
 5.1.1 A premiação das escolas e dos professores, na OBFEP 2017,  ocorrerá a critério da Comissão da OBFEP considerando os recursos existentes.
5.1.2 As provas ficarão arquivadas pelo prazo de cinco meses, a contar da data de realização, e não serão aceitos pedidos de revisão de provas em nenhuma das etapas.
5.2 A divulgação dos resultados finais e da lista de premiados será feita, de acordo com o calendário da OBFEP, na página oficial (www.obfep.org.br).
5.2.1  Não caberá recurso aos resultados finais divulgados no portal oficial.
5.3 A premiação dos alunos compreenderá dois níveis: nacional, e  nacional por estado (estadual).


Premiação Nacional
5.3.1 Serão concedidas  até 90 (noventa) medalhas de ouro aos alunos das escolas municipais, estaduais e
 federais que obtiverem, considerando a modalidade de escola, as 10 (dez) primeiras colocações na classificação nacional, nas 1ª e 2ª séries do Ensino Médio e último ano do Ensino Fundamental.
5.3.2 Serão concedidas  até 90 (noventa) medalhas de prata aos alunos das escolas municipais, estaduais e
 federais que obtiverem, considerando a modalidade de escola, as 10 (dez) colocações seguintes às primeiras na classificação nacionalnas 1ª e 2ª séries do Ensino Médio e último ano do Ensino Fundamental.
5.3.3 Serão concedidas até 90 (noventa) medalhas de bronze aos alunos das escolas municipais, estaduais e 
federais que obtiverem, considerando a modalidade de escola, as 10 (dez) colocações seguintes às segundas na classificação nacionalnas 1ª e 2ª séries do Ensino Médio e último ano do Ensino Fundamental.

Premiação nacional por estado (estadual)
5.3.4 Serão concedidas, a critério da Comissão da OBFEP, até 486 (quatrocentas e oitenta e seis) medalhas
 de ouro aos 18 (dezoito)  alunos –6 (seis) de cada série/ano, dois em cada modalidade de escola – que obtiverem maior pontuação nas escolas municipais, estaduais e federais em cada Unidade Federativa (UF).
5.3.5 Serão concedidas, a critério da Comissão da OBFEP, até 486 (quatrocentas e oitenta e seis) medalhas 
de prata aos 18 (dezoito)  alunos – 6 (seis) de cada série/ano,dois em cada modalidade de escola – que obtiverem maior pontuação nas escolas municipais, estaduais e federais em cada Unidade Federativa (UF), excluindo-se os premiados em 5.3.4
5.3.6 Serão concedidas, a critério da Comissão da OBFEP, até 486 (quatrocentas e oitenta e seis) medalhas de bronze  aos 18 (dezoito)  alunos – 6 (seis) de cada série/ano, dois em cada modalidade de escola – que obtiverem maior pontuação nas escolas municipais, estaduais e federais em cada Unidade Federativa (UF), excluindo-se os premiados em 5.3.4 e 5.3.5.
5.4  A premiação dos professores acontecerá a critério da Comissão da OBFEPe, ocorrendo, estará vinculada à premiação dos estudantes.
5.4.1 Ocorrendo a premiação serão contemplados, com medalhas ou certificados, até 131 (cento e trinta e um) professores.
5.4.2 Os critérios para que o professor de cada aluno de escola, contemplado com medalhas receba pontos, são:
  • (i) 3 (três) pontos para cada aluno premiado com medalha de ouro;
  • (ii) 2 (dois) pontos para cada aluno premiado com medalha de prata;
  • (iii) 1 (um) ponto para cada aluno premiado com medalha de bronze:
5.4.3 Os 131 (cento e trinta e um) professores premiados serão distribuídos da seguinte forma:
  • (i) 27 (vinte e sete) professores de escolas federais (um para cada unidade da federação) que obtiverem o maior número de pontos dentre os professores das escolas federais de sua respectiva UF.
  • (ii) 54 (cinqüenta e quatro) professores (dois para cada unidade da federação) de escolas municipais e estaduais  que obtiverem a maior pontuação em sua UF.
  • (iii) 50 (cinqüenta) professores de escolas municipais e estaduais que obtiverem a maior pontuação na classificação nacional, independente da UF.

5.5 Os nomes de professores de Física e Ciências que estarão concorrendo à premiação serão os cadastrados
 pelas escolas, via portal da OBFEP (www.obfep.org.br) de acordo com o item 3.5 e instruções do Calendário.
5.6 A premiação das escolas ocorrerá a critério da Comissão da OBFEPe, ocorrendo, estará vinculada ao desempenho de seus alunos e a pontuação obtida, segundo os critérios do item 5.4.2.
5.6.1 Serão premiadas  até 81 (oitenta e uma) escolas, três em cada UF, que obtiverem a maior pontuação, sendo uma federal, uma estadual e uma municipal.
5.7  A relação de alunos, professores e escolas premiados será divulgada de acordo com o Calendário da OBFEP.
 5.7.1 As Cerimônias de Premiação serão organizadas pelas Coordenações Estaduais e pela Comissão da OBFEP.


6.Dos Programas das Provas

6.1 Os. programas das provas da OBFEP estarão de acordo com os Níveis e constarão do  Programa Oficial da OBFEP.
7.Das Escolas Credenciadas  

7.1 As escolas são responsáveis pela participação de seus alunos na OBFEP.
7.2 São atribuições das escolas/professores responsáveis:
(a) Indicar, no momento do credenciamento, o número real de alunos de cada série/ano que participarão 
das provas e o nome e dados do(a) professor(a) responsável pela OBFEP na escola. Caberá a este
 professor/gestor organizar a aplicação e correção das provas da 1ª Faseresponsabilizando-se pelo cadastramento,  no banco de dados da OBFEP,  ,  no banco de dados da OBFEP,  dos alunos que 
fizeram a prova da  1ª Fase assim como a nota obtida nessa fase, indicando o nome do professor de Física ou Ciências de cada aluno, além de promover a mobilização dos alunos para a 2ª Fase.
(b) Incluir, no seu calendário, as datas das provas da OBFEP, para que não haja coincidência com as atividades regulares.
(c) Divulgar amplamente na escola, entre seus alunos e professores, a realização da OBFEP bem como todo o material de divulgação,  o Regulamento e o material didático para os professores de Física e Ciências trabalharem com seus alunos.
(d) Organizar a infra-estrutura para aplicação e correção das provas da 1ª Fase da OBFEP.
(e) Reproduzir e aplicar as provas da1ª Fase de acordo com o calendário da OBFEP e corrigi-las segundo 
o gabarito oficial.
(f) Cadastrar no banco de dados da OBFEP, de acordo com o calendário da OBFEP, a relação dos  alunos que
 fizeram a 1ª Fase com as notas obtidas, indicando o nome do professor de cada aluno.
(g) Divulgar os resultados da 1ª Fase da OBFEP, entre seus alunos e professores.
(h) Organizar a participação dos alunos  na prova da 2ª  Fase, viabilizando a presença dos classificados no 
Centro de Aplicação escolhido.
(i) Ser responsável pela guarda do material de provas e a manutenção do sigilo do mesmo, desde o recebimento 
até a correção da prova da 1ª Fase e cadastramento dos alunos que fizeram a 1ª Fase. Qualquer quebra de sigilo resultará na desclassificação da escola e de seus alunos.
Atenção: a escola deverá informar à Comissão da OBFEP sobre qualquer falha de procedimento que possa 
ocorrer em relação a esse material. A Comissão da OBFEP estará à disposição para quaisquer orientações.


8.Da Comissão da OBFEP

8.1 A Comissão da OBFEP será responsável pela direção acadêmica dessa Olimpíada, sendo suas atribuições:
(a) Elaborar o planejamento e  a organização do projeto, definindo as séries/ano que participarão de cada edição.
(b) Designar Comissão de Provas para elaboração das questões.
(c) Supervisionar os resultados da 1ª Fase enviados pelas escolas.
(d) Organizar, juntamente com as Coordenações Estaduais, a aplicação das provas da 2ª Fase e sua correção.
(e) Definir as premiações.
(f) Manter atualizado o Portal da OBFEP.
(g) Elaborar o Relatório Final da OBFEP.
(h) Resolver os casos omissos
São Paulo, julho de 2017.

(*) Regulamento modificado devido à não liberação de recursos para a OBFEP 2017 pelo governo federal.