Questões de Concurso sobre Dinâmica

 
 
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Um carro blindado de massa igual a 1500kg está em movimento retilíneo em uma estrada horizontal com uma aceleração constante de módulo 0,30m/s2. Durante esse movimento o módulo da força resultante sobre o carro é:


A

15000 N;


B

4500 N;


C

500 N;


D

450 N.

Com base no texto acima, podemos afirmar que a energia que o goleiro absorveu quando apanhou a bola foi de:


A

134 J


B

148 J


C

156 J


D

168 J


E

192 J

Uma das modalidades presentes nas olimpíadas é o salto com vara. As etapas de um dos saltos de um atleta estão representadas na figura:

Imagem associada para resolução da questão

Desprezando-se as forças dissipativas (resistência do ar e atrito), para que o salto atinja a maior altura possível, ou seja, o máximo de energia seja conservada, é necessário que


A

a energia cinética, representada na etapa I, seja totalmente convertida em energia potencial elástica representada na etapa IV.


B

a energia cinética, representada na etapa II, seja totalmente convertida em energia potencial gravitacional, representada na etapa IV.


C

a energia cinética, representada na etapa I, seja totalmente convertida em energia potencial gravitacional, representada na etapa III.


D

a energia potencial gravitacional, representada na etapa II, seja totalmente convertida em energia potencial elástica, representada na etapa IV.


E

a energia potencial gravitacional, representada na etapa I, seja totalmente convertida em energia potencial elástica, representada na etapa III.

Ano: 2011
Prova: CESPE/CEBRASPE - CBM ES - Oficial Bombeiro Militar Combatente - 2011

Considere um corpo em movimento retilíneo sobre uma superfície horizontal com atrito. Uma prova de que sua energia é conservada é o aquecimento da superfície.


C

Certo


E

Errado

Suponha que dois corpos de igual massa, se deslocando na mesma linha reta e na mesma direção, colidam e permaneçam unidos após a colisão. A velocidade comum após a colisão será

A

nula, se as velocidades iniciais dos corpos forem diferentes.


B

igual à do corpo inicialmente mais veloz.


C

a média simples das velocidades iniciais dos dois corpos.


D

a diferença entre as velocidades iniciais dos dois corpos.


E

a soma das velocidades dos dois corpos.

Imagem associada para resolução da questão


A figura acima representa dois blocos de massa m1 = 3,0 kg e m2 = 1,0 kg, ligados por um cabo e apoiados numa superfície, puxados por uma força de módulo F = 40 N. O coeficiente de atrito estático entre os blocos e a superfície é μe = 0,1.


Qual o valor do módulo da tensão no cabo?


Dado: g = 10 m/s2


A

T = 10 N


B

T = 13 N


C

T = 15 N


D

T = 18 N


E

T = 60 N

Se um veículo, trafegando em uma rodovia, percorrer 225 km em 2 horas e 15 minutos, então, nesse percurso, a sua velocidade média será de 100 km/h.

C
Certo

E
Errado

Uma partícula nas proximidades da superfície da Terra está submetida somente a um campo gravitacional uniforme, desprezando-se a resistência do ar e possíveis dissipações. Ela se movimenta de um ponto inicial A, até um ponto final B, por 4 possíveis trajetórias conforme mostrado abaixo.


Imagem associada para resolução da questão


Em qual dos percursos o trabalho realizado pela força peso foi maior?


A

P


B

Q


C

R


D

S


E

Iguais

Um corpo de 10 kg de massa se desloca à velocidade de 36 km/h. Sua energia cinética, medida em joules (J), é calculável pela expressão


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

Para um corpo que se movimenta sobre uma superfície perfeitamente horizontal, a força peso, atuando perpendicularmente ao sentido de deslocamento, realiza um trabalho, em joules, cuja magnitude é negativa.


C
Certo

E
Errado

Um motor só poderá realizar trabalho se receber uma quantidade de energia de outro sistema. No caso, a energia armazenada no combustível é, em parte, liberada durante a combustão para que o aparelho possa funcionar. Quando o motor funciona, parte da energia convertida ou transformada na combustão não pode ser utilizada para a realização de trabalho. Isso significa dizer que há vazamento da energia em outra forma.


CARVALHO, A. X. Z. Física Térmica. Belo Horizonte: Pax, 2009 (adaptado).


De acordo com o texto, as transformações de energia que ocorrem durante o funcionamento do motor são decorrentes de a


A

liberação de calor dentro do motor ser impossível.


B

realização de trabalho pelo motor ser incontrolável.


C

conversão integral de calor em trabalho ser impossível.


D

transformação de energia térmica em cinética ser impossível.


E

utilização de energia potencial do combustível ser incontrolável.

Imagem associada para resolução da questão


Uma barra homogênea de comprimento igual a 2 m e massa M = 20 kg está na horizontal, presa à parede vertical por uma roldana móvel, livre para girar sem atrito.


Um bloco de massa m = 10 kg está suspenso por um cabo ideal preso à extremidade da barra. Essa mesma extremidade é sustentada por outro cabo ideal que forma 30º com a horizontal, como descreve a figura acima.


A intensidade, em newtons, da tensão no cabo que sustenta a barra é


Dados: sen 30º = 0,5

cos 30º =

g = 10 m,/s²


A

T = 1500


B

T = 250


C

T = 150


D

T = 100


E

T = 400

Dentro de um elevador em movimento ascendente, encontra-se um bloco de massa m suspenso por um cabo inextensível e de massa desprezível, preso ao teto conforme figura abaixo.


Imagem associada para resolução da questão


Considerando que o elevador está subindo com aceleração constante a, qual é a tensão no cabo?


Dado: g é a aceleração da gravidade.


A

T = 0


B

T = ma


C

T = m(g − a)


D

T = m(g + a)


E

T = m(a − g)

Um corpo de massa igual a 9,8 kg se desloca à velocidade constante de 10 m/s. Sua energia cinética é a energia necessária para elevar do nível do solo um corpo de 10 kg de massa até uma altura, medida em metros, de


A

1


B

2


C

3


D

4


E

5

Para medir o tempo de reação de uma pessoa, pode-se realizar a seguinte experiência:


I. Mantenha uma régua (com cerca de 30 cm) suspensa verticalmente, segurando-a pela extremidade superior, de modo que o zero da régua esteja situado na extremidade inferior.

II. A pessoa deve colocar os dedos de sua mão, em forma de pinça, próximos do zero da régua, sem tocá-la.

III. Sem aviso prévio, a pessoa que estiver segurando a régua deve soltá-la. A outra pessoa deve procurar segurá-la o mais rapidamente possível e observar a posição onde conseguiu segurar a régua, isto é, a distância que ela percorre durante a queda.


O quadro seguinte mostra a posição em que três pessoas conseguiram segurar a régua e os respectivos tempos de reação.


Distância percorrida pela régua

durante a queda (metro)

Tempo de reação

(segundo)

0,30

0,24

0,15

0,17

0,10

0,14


Disponível em: http://br.geocities.com. Acesso em: 1 fev. 2009.


A distância percorrida pela régua aumenta mais rapidamente que o tempo de reação porque a


A

energia mecânica da régua aumenta, o que a faz cair mais rápido.


B

resistência do ar aumenta, o que faz a régua cair com menor velocidade.


C

aceleração de queda da régua varia, o que provoca um movimento acelerado.


D

força peso da régua tem valor constante, o que gera um movimento acelerado.


E

velocidade da régua é constante, o que provoca uma passagem linear de tempo.

Suponha que uma bola de basquete, anteriormente em repouso, seja solta verticalmente sob ação da gravidade de uma altura h. Suponha, ainda, que, após rebater no solo, a bola alcance a altura . Nessa situação, para que essa bola, solta da mesma altura h, alcance em nova largada, a altura , deve-se aumentar seu coeficiente de restituição em 50%.


C

Certo


E

Errado

Considere que dois patinadores de mãos dadas girem sobre o gelo, realizando uma volta em 2,0 s. Eles possuem massas de 50 kg e 80 kg, e a distância de separação entre eles é de 2,0 m. Nessa situação, considerando π ≅ 3,14, o valor aproximado da quantidade de movimento angular do sistema em relação ao centro de massa dos patinadores é, em unidades do Sistema Internacional, aproximadamente igual a


A

123,07.


B

186,53.


C

246,14.


D

369,21.


E

386,43.

   
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