Questões de Concurso sobre Dinâmica

 
 
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A figura mostra uma pequena esfera metálica, que pesa 10 N, suspensa por um fio ideal a um suporte. Com o fio esticado na horizontal, a esfera é abandonada e passa a se mover com atrito desprezível.


Focalizemos nossa atenção no instante em que ela passa pela posição em que o fio forma com a horizontal um ângulo 𝜃, sendo 𝜃

Imagem associada para resolução da questão


Nesse instante, a tensão no fio é de


A

12 N.


B

18 N.


C

24 N.


D

30 N.

Duas partículas, A e B, de massas 4m e m, respectivamente, movimentam-se sobre uma superfície plana e horizontal, ao longo de uma mesma trajetória. O coeficiente de atrito cinético entre essa superfície e cada partícula é o mesmo e igual a μA = μB = 0,1


A figura abaixo indica as posições das partículas no instante t0 = 0, quando as velocidades de A e B valem, respectivamente, 40 m/s e –10 m/s.


Imagem associada para resolução da questão


A partir desse instante as duas partículas estão sujeitas, na direção de seus movimentos, apenas à ação da força de atrito com a superfície. Em dado momento elas colidem, sofrendo um choque parcialmente elástico, de coeficiente de restituição e = 0,25. Durante essa rápida colisão, o sistema é considerado isolado e, logo após, as partículas novamente voltam a ter sobre elas, na direção do movimento, a ação exclusiva da força de atrito, permanecendo em movimento uniformemente variado até pararem.


Nessas condições, ao atingir o repouso, a partícula A estará na posição SA, em metros, igual a


A

87,50


B

200,0


C

312,5


D

400,0

A figura a seguir representa um veículo de massa 1000 kg. Ele se movimenta com velocidade constante de 36 km/h ao longo de uma estrada e passa por dois pontos A e B ao longo de sua trajetória.


Imagem associada para resolução da questão


Considerando a aceleração da gravidade local g = 10 m/s2 e sendo NA e NB as forças de reação que a estrada exerce sobre o veículo quando ele se encontra nos pontos A e B, respectivamente.


A razão 𝑁𝐴 ⁄ 𝑁𝐵, pode ser expressa por


A


B


C

1.


D

2.


E

4.

Um plano inclinado, de ângulo de inclinação 𝜽, está fixado sobre a superfície da Terra, como mostra a figura ao lado. Sobre ele está colocado um objeto de massa 𝒎 constante, que sobe o plano, sempre em contato com ele, quando é solicitado por uma força constante , como indicado. A força é sempre paralela ao plano inclinado. Há atrito entre o objeto e o plano inclinado, e o coeficiente de atrito cinético vale 𝝁𝐜. Não há outros atritos além desse. O objeto está sujeito também ao campo gravitacional terrestre, suposto constante na região do plano inclinado.


Considerando que sen 𝜽 = , cos 𝜽 = e 𝝁𝐜 = , determine algebricamente a intensidade 𝑭 da força aplicada sobre o objeto que faz com que ele suba o plano inclinado com velocidade constante.


Imagem associada para resolução da questão


A

𝐹= 2𝑚


B

𝐹=


C

𝐹=


D

𝐹= 3𝑚


E

𝐹= 𝑚

Ano: 2023
Prova: FAURGS - UFRGS - Técnico de Laboratório - Área: Química - 2023

Um caminhão percorreu uma distância de 6 km, e o tempo desse deslocamento foi de aproximadamente 8 min. De acordo com os dados fornecidos, a velocidade média do caminhão durante esse período foi de aproximadamente:


A

0,75 nm/min


B

12,5 km/s


C

750 km/h


D

45.000 m/min


E

1.080.000 m/dia

Na Física, os estudos são amplos e diversos para entendermos alguns dos fenômenos que ocorrem na natureza. Sobre os conceitos mais importantes das Leis de Newton e na teoria da Relatividade nos fundamentos de Einstein, isso se evidencia quando


A

um móvel pode sofrer modificações em sua trajetória no decorrer do tempo.


B

da aplicação de uma força não nula, o princípio da Inércia mantém um objeto parado.


C

a força resultante é uma grandeza fatorial, com módulo, direção e sentido definido.


D

na Lei de ação e reação, há intensidades diferentes da força de ação e mesmo sentido.


E

na teoria da relatividade, a velocidade da luz no vácuo é inconstante, independe da fonte.

Considere uma placa fina, de massa 𝑚, com largura 𝑎 e comprimento 2𝑎, que está sendo posta a girar em torno de um eixo O localizado a uma distância 𝑎/2 de seu centro de massa (todos medidos em unidades do S.I.), como ilustrado na Figura 8 abaixo. Devido à ação de um conjunto de forças, a placa parte do repouso e atinge uma velocidade angular de 2𝜋 𝑟𝑎𝑑/𝑠 em um intervalo de tempo de 4 segundos.


Imagem associada para resolução da questão


Figura 8


Com base nesse contexto, qual é o valor do torque resultante, em unidades do S.I., experimentado pela placa durante o intervalo de tempo mencionado? (Considere 𝜋 = 3).


A


B

4𝑚𝑎²


C


D

𝑚𝑎²


E

Imagem associada para resolução da questão

Entre as situações ilustradas na figura precedente, aquelas cujo trabalho é nulo são


A

I e II.


B

II e III.


C

I e IV.


D

III e IV.

Em física, um pêndulo é um objeto que oscila em torno de uma posição de equilíbrio. A figura abaixo representada traz um pêndulo simples afastado de sua posição de origem A até uma posição B, que é posição para a inversão do sentido do seu movimento, retornando à oscilação.


Imagem associada para resolução da questão


Sabendo que se trata de um sistema conservativo, no qual desprezamos as forças dissipativas, em relação à energia mecânica, assinale a alternativa correta.


A

Em qualquer ponto do sistema, o somatório das energias potencial e cinética é igual à energia mecânica do sistema que, nesse caso, é constante.


B

A energia cinética conserva-se durante toda a oscilação, uma vez que não existem forças dissipativas.


C

A energia mecânica do sistema independe do afastamento em relação à posição A.


D

Em A, a energia potencial gravitacional é máxima.


E

Em B, a energia cinética do sistema é máxima.

A energia presente no processo de expansão de um gás é dada pelo trabalho na sua definição termodinâmica W = p·ΔV.


Um caminho que aproxima a estimativa de Fermi para a energia liberada na explosão da primeira bomba nuclear, teste Trinity de 1945, durante a passagem da onda de choque por ele que acompanhava o teste, consiste em se notar que os papeizinhos que foram arrastados pela onda de choque servem como estimativa da espessura de 2,5m da casca esférica de ar comprimido que compõe a onda de choque com volume ΔV. O centro da onda está no local onde explodiu a bomba a 10 milhas (16 km) de Fermi.


A pressão de uma onda de compressão pode ser modelada por:


p = w·vsom·dar·Δspapel ≅ 1100 N/m2


Onde foram substituídos os valores w = 1s-1 (ondas de choque), dar = 1,3 kg/m3, vsom= 340 m/s. e Δspapel = 2,5m, vindo do deslocamento dos papeizinhos arrastados pela passagem da onda de choque.


Considere 𝛑 = 3. Assinale a alternativa que indica a ordem de grandeza da estimativa em joules da energia carregada pela onda de choque utilizando esse raciocínio.


A

106 J


B

1010 J


C

1013 J


D

1016 J


E

1020 J

Em um sistema isolado de forças externas,


A

haverá sempre conservação de energia.


B

haverá sempre conservação da quantidade de movimento.


C

não haverá conservação de energia.


D

não haverá conservação da quantidade de movimento.


E

haverá sempre conservação de energia e da quantidade de movimento.

Um corpo de massa 𝑚 é abandonado sobre um plano inclinado com um ângulo 𝜃 = 60° em relação à horizontal, como mostrado na Figura 5 abaixo, com um coeficiente de atrito cinético 𝜇 = 0,3. Seu centro de massa está a uma altura h acima da base do plano inclinado. Após descer o plano inclinado, o corpo entra em um loop de raio 𝑅 = 2 𝑚, onde a força de atrito é desprezível. Considere a aceleração da gravidade 𝑔 = 10 𝑚/𝑠2 e desconsidere a resistência do ar.


Imagem associada para resolução da questão


Figura 5


Qual é, aproximadamente, a menor altura h para que o corpo atinja o ponto mais alto do loop sem perder contato com ele?


A

ℎ = 3,63 𝑚.


B

ℎ = 4,15 𝑚.


C

ℎ = 4,85 𝑚.


D

ℎ = 5,15 𝑚.


E

ℎ = 6,05 𝑚.

Considere um sistema massa-mola oscilando numa superfície sem atrito, conforme a figura:

Imagem associada para resolução da questão

Assinale a alternativa INCORRETA:


A

A soma da energia cinética e potencial do sistema é constante.


B

O ponto em que a velocidade será máxima coincide com o ponto no qual a mola está na sua extensão natural.


C

O ponto de retorno (mudança na direção do movimento) se dá quando a energia potencial é igual à energia cinética.


D

O ponto em que a extensão da mola é máxima coincide com o ponto em que a velocidade do corpo é zero.


E

A força da mola sobre a massa pode ter sentido contrário ao vetor velocidade.

Quando uma força atua em um corpo, fazendo com que haja transformação de energia, dizemos que ela realiza trabalho. Quanto mais rápido o trabalho for realizado, maior será a potência do agente causador da força. Considerando uma força que provoca uma transformação de 1.000 joules de energia em um intervalo de tempo de 2 segundos, qual é a potência desenvolvida?


A

5 W.


B

50 W.


C

500 W.


D

5000 W.


E

50000 W.

Um procedimento que ajuda a reduzir a incerteza associada à determinação do valor experimental do intervalo de tempo de queda do conjunto A na máquina de Atwood é:


A

Aumentar o momento de inércia da roldana.


B

Medir o valor das massas com a maior precisão possível.


C

Reduzir, ao máximo, o valor da distância y entre os conjuntos A e B.


D

Sincronizar o disparo do cronômetro com o início do movimento de A.


E

Reduzir o número de algarismos significativos da medida de intervalo de tempo.

Considere um carro com os pneus calibrados conforme sugerido pelo manual: 30 libras/polegada2 nos pneus traseiros e 32 libras/polegada2 nos pneus dianteiros.


Para determinar a massa desse carro, sem utilizar uma balança, é necessário que se saiba também


A

a área de contato dos pneus e o valor do campo gravitacional local.


B

o comprimento do carro e o valor do campo gravitacional local.


C

a área de contato dos pneus e a distância entre-eixos do carro.


D

o valor do campo gravitacional local e a largura dos pneus.


E

a distância entre-eixos do carro e a largura dos pneus.

Dois veículos deslocando-se em sentidos contrários por uma mesma via, colidem de tal forma que suas velocidades imediatamente antes e depois da colisão tomam o rumo esquematizado na figura.


Imagem associada para resolução da questão


VA e VB são as velocidades imediatamente antes da colisão; VA ’ e VB ’ são as velocidades imediatamente depois da colisão.


Essa colisão, na realidade,


A

poderá ocorrer com qualquer relação entre os momentos lineares dos veículos antes da colisão e o momento linear resultante na direção transversal seja nulo.


B

poderá ocorrer desde que a velocidade de A seja menor que a de B depois da colisão e o momento linear resultante depois da colisão seja nulo.


C

poderá ocorrer desde que o momento linear inicial de A seja maior que o de B e o momento linear resultante na direção transversal ao movimento seja nulo.


D

só poderá ocorrer se a massa de A for maior que a de B, e o momento linear de A for de mesma intensidade do momento linear de B na direção transversal ao movimento.


E

não ocorrerá, pois o momento linear resultante na direção transversal ao movimento não será nulo em qualquer hipótese.

Considere uma mola de constante elástica k = 500 N/m com uma de suas extremidades fixada em uma parede e a outra, em um bloco de massa igual a 1 kg, que pode se movimentar em uma superfície horizontal sem atrito. Assinale a opção que apresenta corretamente a frequência angular, em s, desse bloco.


A


B


C


D


E

Analise as afirmativas abaixo em relação aos Tipos de Energia


1. A soma das energias cinética (Ec) com a energia potencial (Ep) de qualquer sistema físico é chamada de energia mecânica. Nos sistemas físicos conservativos, nos quais não há atrito, a energia mecânica é conservada.

2. Uma barragem tem atribuição de concentrar a água e criar um grande reservatório pelo represamento das águas do rio. Podemos dizer que quanto menor for o desnível entre a água na superfície do reservatório, menor será a altura h e, consequentemente, a energia potencial gravitacional armazenada será ainda maior.

3. A energia cinética (K) é a energia associada ao movimento de um objeto; quanto mais rápido ele se move, maior a sua energia cinética e quando um objeto está em repouso, a energia cinética é nula.


Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.


A

É correta apenas a afirmativa 3.


B

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.


C

São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.


D

São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.


E

São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

O módulo da velocidade máxima do sistema massa-mola, executando um MHS, é igual a ω ∙ 𝑥𝑚.


C

Certo


E

Errado

   
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