Questões de Concurso sobre Cinemática

 
 
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Se os dois projéteis forem lançados simultaneamente, desconsiderando-se quaisquer forças resistivas, qual será a altura do projétil que ainda estará em movimento no instante em que o outro tocar o solo?


A

h=


B

h=


C

h=


D

h= ( -1)

Uma partícula é lançada obliquamente e descreve um movimento parabólico, sem resistência do ar. No momento do lançamento dessa partícula, o vetor velocidade (0) faz o ângulo θ com a horizontal e, ao atingir a altura máxima de sua trajetória, o vetor posição da partícula faz um ângulo α com essa mesma horizontal, conforme ilustra figura a seguir:


Imagem associada para resolução da questão


Nessas condições, a razão entre as tangentes de θ e α, , vale


A

1,5


B

2,0


C

2,5


D

3,0

Um condutor deslocava-se pela Avenida X em um trecho que era constituído por pista simples, asfaltada, reta, plana, composta por duas faixas de trânsito de mesmo sentido de tráfego, separadas entre si por linha simples seccionada de cor branca. Ele trafegava pela faixa de trânsito direita a 72 km/h quando, em um dado momento, um pedestre, deslocando-se com velocidade constante de 5,4 km/h, proveniente da esquerda para a direita (considerando o sentido de deslocamento do veículo), entrou na referida avenida, momento em que o condutor percebeu o perigo e, visando evitar o atropelamento, reagiu e freou o seu veículo bruscamente até o repouso. Dados do telefone celular do condutor mostraram que a desaceleração média (considerada constante) do veículo foi de 7,975 m/s². Imagens de uma câmera de segurança, localizada nas proximidades, mostraram que o pedestre deslocou-se em trajetória perpendicular à pista.


Considerando-se que o tempo de percepção-reação do motorista foi de 1,0 s, que cada faixa de trânsito media 3,0 m de largura, que a largura do veículo era igual à largura da faixa, que ele ocupou apenas a faixa de trânsito direita durante todo seu movimento e que a distância entre o veículo e o pedestre era de 40 m quando o referido pedestre adentrou na pista, é correto afirmar que o atropelamento


A

não ocorreu.


B

ocorreu e a velocidade do veículo no momento do impacto era inferior a 10 km/h.


C

ocorreu e a velocidade do veículo no momento do impacto era igual ou superior a 30 km/h e inferior a 40 km/h.


D

ocorreu e a velocidade do veículo no momento do impacto era igual ou superior a 10 km/h e inferior a 20 km/h.


E

ocorreu e a velocidade do veículo no momento do impacto era igual ou superior a 20 km/h e inferior a 30 km/h.

Um projétil é disparado obliquamente do solo horizontal com ângulo de tiro θ, como ilustra a figura abaixo. Verifica-se que, supondo a resistência do ar desprezível, ao atingir sua altura máxima H, a energia mecânica do projétil está uniformemente dividida: metade sob a forma de energia cinética e metade sob a forma de energia potencial.


Imagem associada para resolução da questão


Nesse caso, o raio de curvatura da trajetória no ponto mais alto atingido é igual a


A

2𝐻.


B

.


C

.


D

.


E

.

Duas partículas de mesma massa foram lançadas de uma mesma altura h, conforme a figura a seguir.


Imagem associada para resolução da questão


A partícula (A), que foi lançada com o dobro da velocidade da partícula (B), possui vetor velocidade com um ângulo θ com a horizontal. A variável x representa a separação entre as partículas antes do lançamento e é maior que o alcance das partículas.


Com relação ao movimento das partículas (A) e (B) avalie as afirmações considerando o valor da gravidade local como sendo 10 m/s2 e despreze as forças de atrito com o ar.


I – Com ângulo de 60 graus o alcance da partícula (A) será menor que o de (B).

II – Ao tocar o solo, o módulo do vetor velocidade da partícula (A) será menor que o da partícula (B).

III – Com ângulo de 60 graus e supondo-se a gravidade com metade do valor, o módulo da distância horizontal percorrida pela partícula (A) será igual ao de (B).

IV – Em qualquer região abaixo do ponto de lançamento, o módulo da componente vertical da velocidade de (A) será maior que a de (B).

V – Com ângulo de 60 graus o módulo da componente horizontal do vetor velocidade das duas partículas será o mesmo.


Está correto apenas o que se afirma em


A

I, II e V.


B

I, II e IV.


C

I, III e V.


D

II, III e IV.


E

III, IV e V.

Uma pedra é lançada horizontalmente a partir de uma torre a 5,0 m acima do chão, caindo a uma distância de 14,7 m adiante da base da torre. Qual foi a velocidade com que a pedra foi lançada? Considere g = 10 m/s².


A

7,35 m/s


B

29,4 m/s


C

14,7 m/s


D

15,5 m/s


E

21,6 m/s

Uma esfera metálica de pequenas dimensões é abandonada da borda de um hemisfério de centro em C e de raio R e passa a deslizar em seu interior com atrito desprezível, como ilustra a figura a seguir.


Imagem associada para resolução da questão


Verifica-se que no instante em que ela se encontra a uma altura h abaixo da posição em que foi abandonada, o módulo da força que o hemisfério exerce sobre ela é igual ao módulo de seu próprio peso.


Essa altura h é igual a


A

.


B

.


C

.


D

.


E

.

Em alguns parques de diversões há um brinquedo chamado rotor. Trata-se de um cilindro rígido de base circular e horizontal livre para girar em torno de ser eixo vertical, como ilustra a figura.


Imagem associada para resolução da questão


Imprimindo-se um movimento de rotação uniforme ao rotor, com uma velocidade angular adequada, é possível que uma pessoa permaneça em repouso em relação a ele, “grudada” em sua superfície lateral, sem colocar os pés no piso horizontal. Sejam R=1,6 m o raio da base do cilindro, μ = 0,25 o coeficiente de atrito estático entre as costas da pessoa e a superfície lateral do cilindro e g=10 m/s2.


Para que isso seja possível, a velocidade angular do cilindro deve valer, no mínimo,


A

10 rad/s.


B

8 rad/s.


C

7 rad/s.


D

6 rad/s.


E

5 rad/s.

Uma esfera de pequenas dimensões pode se deslocar com atrito desprezível ao longo do trilho vertical ABCD, cujo trecho BCD é circular de centro em O e raio R, como ilustra a figura.


Imagem associada para resolução da questão


Ela é abandonada de uma altura h acima do plano horizontal que contém o centro


O do trecho circular. O valor mínimo de h para que ela consiga realizar o looping sem perder o contato é


A

𝑅.


B

. 𝑅.


C

2. 𝑅.


D

. 𝑅.


E

. 𝑅.

Catarina lançou uma bola de tênis e uma bola de boliche sobre uma mesa aplicando a mesma força em ambas. Qual das duas bolas terá maior aceleração e por qual motivo? Marque a alternativa CORRETA.


A

A mesma força confere maior aceleração a uma bola de tênis do que a uma bola de boliche, pois essa última tem maior massa do que a primeira.


B

A bola de boliche apresentará uma maior aceleração do que a bola de tênis, visto que devido a ação da força gravitacional ocasionando um desequilíbrio de forças, prevalece a atração eletrostática.


C

As duas bolas apresentarão a mesma aceleração, pois essa variável não tem relação direta com nenhuma outra variável.


D

A atuação de forças contrárias, atuam promovendo uma desaceleração igual nos corpos, dessa forma, os mesmos passam a apresentar a mesma aceleração.

Uma partícula é lançada horizontalmente de uma determinada altura em relação ao solo em duas situações: uma em vácuo e outra em ar atmosférico estático, mantendo todas as outras características, como altura e velocidade inicial idênticas. O gráfico do módulo de sua velocidade em função da distância horizontal , no caso do lançamento no vácuo, é mostrado na figura pela curva em linha tracejada, juntamente com mais outras quatro curvas. O ponto no extremo de cada curva indica a posição em que a partícula atingiu o solo.


Pode(m) descrever de maneira correta o lançamento em ar atmosférico apenas a(s) curva(s)


Imagem associada para resolução da questão


A

II.


B

II, III e IV.


C

II e III.


D

II e IV.


E

I e III.

A intensidade de cada componente, tangencial e normal, da força resultante sobre esse carro, no instante t = 2,0 s, valeu, em N, respectivamente,


A

1800 e 484.


B

1800 e 968.


C

18000 e 242.


D

18000 e 2420.


E

18000 e 24200.

Um motociclista com massa igual a 50 kg, que está sobre uma moto de massa igual a 100 kg, desloca-se numa pista retilínea com velocidade constante. Num determinado instante ele está se aproximando de um veículo que está na mesma pista, no mesmo sentido e executando movimento retilíneo com velocidade constante de 15 m/s. O motociclista consegue ver a sua imagem refletida no espelho plano retrovisor do veículo a frente e supõe que a sua imagem apresenta uma velocidade de 10 m/s. Assim a energia cinética do conjunto (motociclista e moto), em J, é de _________.


A

1875


B

16875


C

30000


D

46875

Um ônibus desloca-se com velocidade constante em um trecho retilíneo de uma estrada. Um passageiro desse ônibus, estudante de Física, vê através da janela uma placa na beira da estrada que informa a existência de telefones de emergência a cada quilômetro da estrada. Com a intenção de calcular o valor da velocidade do ônibus, o estudante usa o cronômetro do relógio do telefone celular e verifica o intervalo de tempo que o ônibus leva para percorrer a distância de um telefone de emergência a outro.


Assinale a alternativa que preenche corretamente a frase a seguir.


Para que o ônibus esteja a 100 km/h, o tempo medido pelo estudante deve ser de ___ segundos.


A

18


B

36


C

54


D

72

Considere o seguinte gráfico distância (d) x tempo (t). Qual das alternativas a seguir corresponde aos quatro trechos do gráfico d x t?


Imagem associada para resolução da questão


A

Imagem associada para resolução da questão


B

Imagem associada para resolução da questão


C

Imagem associada para resolução da questão


D

Imagem associada para resolução da questão


E

Imagem associada para resolução da questão

Uma partícula de massa 4 kg é lançada verticalmente para cima e alcança uma altura máxima de 20 m. O gráfico mostra como varia a força de atrito entre a partícula e o meio, ao longo da subida.


Imagem associada para resolução da questão


Considerando g = 10 m/s2, a velocidade inicial de lançamento é


A

10 m/s.


B

20 m/s.


C

40 m/s.


D

60 m/s.


E

80 m/s.

Um observador analisou o movimento circular uniforme de uma partícula P ao longo de uma circunferência de raio igual a 3 m e velocidade escalar linear igual a π / 4 m/s. Ele fez o desenho abaixo indicando a posição da partícula, no instante de observação t = 3 s, que se desloca no sentido anti-horário da circunferência. Ele também traçou um eixo X ao longo do diâmetro com a sua origem no centro da circunferência. Esse observador pode afirmar que a função horária que descreve a posição da projeção da partícula P ao longo do eixo X, no SI, é dado por:


Dado: Considere, no desenho, a velocidade da partícula em t = 3 s.


Imagem associada para resolução da questão


Desenho Ilustrativo – Fora de Escala


A

6⋅cos[π /2−(π /12)⋅t ]


B

3⋅cos[π /2+(π /12)⋅t ]


C

6⋅cos[π /4−(π /4)⋅t ]


D

3⋅cos[π /4−(π /12)⋅t]


E

3⋅cos[π /4+(π /12)⋅t ]

Ano: 2022
Banca: INDEPAC
Prova: INDEPAC - Prefeitura - Controlador Interno - 2022

Carlos fez uma viagem de ida até uma cidade vizinha, a uma velocidade de 90km/h, em duas horas e quarenta minutos. Para voltar, ele resolveu aumentar a velocidade para 120km/h. Dessa forma, fez o mesmo trajeto em:


A

2h e 20min.


B

2h e 15min.


C

2h.


D

1h e 50min.

Um cilindro hidráulico de 40 mm de diâmetro deve erguer uma massa de 500 kg a 10 metros de altura em 10 segundos em um movimento uniformemente variado.

-

Nessa situação, considerando-se a aceleração da gravidade igual a 9,8 m/s, a pressão de trabalho do sistema será igual a


A

10/ kPa.


B

10/3 kPa.


C

10/8 kPa.


D

10/2 kPa.


E

10/4 kPa.

A aceleração (a) de um ponto material é definida por a =kt2, no sistema internacional de unidades (SI), onde k é uma constante e t representa o tempo decorrido. Sabendo-se que a velocidade (v) é v=-24m/s, quando t=0s, e que v=40m/s, quando t=4s, determine a constante k em m/s4 e assinale a opção correta.


A

3


B

4


C

40


D

50


E

500

   
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