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Imagine-se em um skate, fazendo força contra uma parede. Acaba acontecendo de você se mover para trás.
Qual a explicação física para esse acontecimento?
A parede exerce uma força com mesma intensidade e no mesmo sentido sobre você, assim, você é projetado para frente.
Você exerce uma força com diferente intensidade, mas no mesmo sentido sobre a parede, por esse motivo ocorre o seu deslocamento para frente.
A parede exerce uma força que apresenta a mesma intensidade e sentido oposto sobre você, por esse motivo, você é empurrado para trás.
Você exerce uma força com a mesma intensidade e no mesmo sentido sobre a parede, por esse motivo, você se move.
A parede exerce uma força com diferente intensidade e no mesmo sentido sobre você, assim, você é empurrado para trás.
Um caminhão guincho é um tipo de veículo que possui uma plataforma capaz de rebocar cargas como automóveis. Para colocar a carga em sua plataforma, o guincho conta com dois estágios de inclinação de sua rampa de acesso. No primeiro estágio, a rampa faz com a horizontal um ângulo de 60° e a carga é puxada com velocidade constante por um cabo de aço até a metade da plataforma. Após esse procedimento, a rampa é suspensa e sua inclinação, em relação à horizontal, passa a ser de 30°. Nesse momento, a carga é novamente puxada pelo cabo de aço, também com velocidade constante pelo restante da plataforma até o final do processo. Finalmente, a rampa é suspensa uma última vez e passa a se posicionar paralelamente ao solo. Durante um processo de elevação até o topo da rampa de uma carga de 400 kg, desprezando-se as forças de atrito e localizado em uma região onde a gravidade vale 9,8 m/s², o cabo de aço exerce sobre a carga uma força de tração, cujo valor máximo é mais próximo de:
1.960 N
2.340 N
2.780 N
3.400 N
3.800 N
Uma pessoa utilizou uma roldana fixa para transportar um objeto de massa igual a 40 kg, em um local onde a gravidade é 10 m/s2 , conforme ilustrado a seguir.

Para executar essa tarefa, a força a ser realizada pelo indivíduo é de
10 kgf.
20 kgf.
40 N.
200 N.
400 N.
Uma barra fina e homogênea de massa M e comprimento L está apoiada perpendicularmente à sua maior dimensão, de forma que seu centro de massa está a uma distância L/3 do ponto de apoio. Uma única força F, de módulo constante e perpendicular ao eixo da barra, é aplicada em uma das extremidades da barra, provocando sua rotação em torno do ponto de apoio, como mostra a Figura 1.

Figura 1
A aceleração angular adquirida pela barra, devido à aplicação da força F, é de:
𝛼 = 30𝐹/(7𝑀𝐿)
𝛼 = 10𝐹/(𝑀𝐿)
𝛼 = 15𝐹/(3𝑀𝐿)
𝛼 = 18𝐹/(7𝑀𝐿)
𝛼 = 12𝐹/(7𝑀𝐿)
Observe a figura a seguir onde as forças FA e FB atuam numa barra rígida de massa desprezível nos respectivos pontos A e B. A barra está apoiada no ponto C.

Indique a razão entre as distâncias AC e BC para que o torque total na barra seja nulo:
FA/
FB/
FB2/
FA2/
FAFB/
Um corpo de massa 2 kg está em repouso sobre uma superfície horizontal perfeitamente lisa, quando duas forças de direções paralelas à superfície passam a atuar simultaneamente nesse corpo. Considerando que o módulo das forças seja o mesmo de 10 N, assinale a alternativa correta.
Se as forças tiverem o mesmo sentido, a aceleração do corpo será 5 m/s2.
A aceleração que o corpo pode adquirir nunca será inferior a 10 m/s2.
Sendo o sentido das forças o mesmo, o corpo se movimentará com velocidade constante.
Se as forças forem perpendiculares entre si, a aceleração adquirida pelo corpo será inferior a 5 m/s2.
O corpo poderá permanecer em repouso se as forças tiverem a mesma direção e sentidos opostos.
Quando um corpo de massa m efetua um movimento circular uniforme, está sujeito a uma aceleração constante que é responsável pela mudança da direção do movimento. Essa aceleração denomina-se aceleração centrípeta. Nesse caso, se existe uma aceleração, então, de acordo com a 2ª Lei de Newton, deve haver uma força resultante, denominada força centrípeta. Assinale a alternativa que apresenta a fórmula da força centrípeta.
𝐹𝑐𝑝 = 𝑚 ∙ Ra2
𝐹𝑐𝑝 = 𝑚 ∙ Rv2
𝐹𝑐𝑝 = 𝑅 ∙ mv2
𝐹𝑐𝑝 = 𝑎 ∙ Rv2
𝐹𝑐𝑝 = 𝑅 ∙ vm2
Em acidentes de automóveis, inúmeras lesões graves e mortes são evitadas devido ao uso, por parte de condutores e passageiros, do cinto de segurança. A atuação do cinto de segurança está relacionada com a primeira lei de Newton, segundo a qual
todo objeto, quando livre da ação de forças, tende a manter-se em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme.
o peso de um objeto é igual ao valor da sua massa multiplicada pela aceleração gravitacional.
sempre que um objeto A exerce uma força em um objeto B, este exerce em A uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto.
a energia mecânica de um sistema físico se conserva durante as colisões.
a quantidade de movimento de um sistema físico se conserva durante as colisões.
Observe as leis relacionadas abaixo, da química e da física e assinale a alternativa correta:
1. Lei de Lavoisier
2. Lei de Dalton
3. Leis de Newton
4. Lei de Gauss
1,2 e 3 são Leis da Química e 4 é Lei da Física.
1,2 e 4 são Leis da Química e 3 é Lei da Física.
1 e 2 são Leis da Química e 3 e 4 são Leis da Física.
1,3 e 4 são Leis da Química e 2 é Lei da Física.
Se uma força horizontal com módulo igual a 60 N for aplicada a um corpo com massa igual a 10 kg que esteja posicionado sobre uma superfície cujo coeficiente de atrito dinâmico seja µ = 0,25, então essa força produzirá, no corpo, uma aceleração resultante horizontal de módulo igual a 1 m/s2 .
Certo
Errado
Supondo-se que a velocidade horizontal inicial de Estela tenha sido de 7,0 m/s e que a colisão tenha durado 0,01 s, então a força horizontal transmitida pelo carro a Estela, na colisão, foi de 42.000 N.
Certo
Errado
A Segunda Lei de Newton estabelece uma relação entre os conceitos de força, massa e aceleração de um objeto. Portanto, marque a alternativa que expressa CORRETAMENTE essa relação.
Quanto ao objeto, a aceleração é inversamente proporcional à força aplicada, e diretamente proporcional à massa dele.
Quanto ao objeto, a aceleração é inversamente proporcional à força aplicada e à massa dele.
Quanto ao objeto, a aceleração é diretamente proporcional à força aplicada, e inversamente proporcional à massa dele.
Quanto ao objeto, a aceleração é diretamente proporcional à força aplicada e à massa dele.
Pedro, professor de Física, com o intuito de utilizar uma metodologia diferente, após terminar seu conteúdo na 1ª série do Ensino Médio, solicitou que os estudantes fizessem o experimento a seguir no laboratório de Física, utilizando 11 moedas iguais e uma de espessura menor:
1. faça uma pilha cilíndrica com as onze moedas iguais, colocando umas sobre as outras;
2. impulsione com o dedo a moeda de espessura menor.

Após os estudantes terem feito diversos testes com velocidades distintas impulsionando a moeda de espessura menor, eles explicaram ao professor que o fenômeno ocorre nas seguintes condições: se a velocidade da moeda for suficientemente grande, ela tirará do lugar a moeda de baixo sem desequilibrar o resto da pilha de moedas. A grande velocidade é necessária porque o efeito da força de atrito, entre a primeira e a segunda moeda na pilha, depende do impulso dessa força. Assim, se empurramos a moeda rapidamente, o impulso será pequeno, causando uma perturbação mínima no resto das moedas da pilha. A moeda de espessura menor é necessária para que não haja choque com a segunda moeda da pilha. Desse modo, assinale a alternativa que apresenta corretamente o princípio físico que explica esse fenômeno.
Princípio fundamental da dinâmica.
Princípio da ação e reação.
Princípio de Arquimedes.
Princípio da inércia, pois a pilha tende a permanecer em repouso.
Os princípios da fundamental da dinâmica em conjunto com o princípio da ação e reação.
Assinale a alternativa que apresenta o princípio da Física descreve a tendência dos objetos a manter seu estado de movimento ou repouso até que uma força externa seja aplicada sobre eles.
Lei de Henry.
Lei da inércia.
Lei da conservação da energia.
Lei da gravitação universal.
Lei de Coulomb
Ni instante t = 3,0 s, a força resultante sobre o carro terá intensidade, em newtons, de
120.
180.
480.
240.
60.
Duas esferas de massas iguais a 𝒎𝑨 = 𝒎 e 𝒎𝑩 = 𝟐𝒎 são posicionadas com seus centros sobre os pontos A e B de modo que a distância entre eles seja 𝑫𝑨𝑩 = 𝒅. Uma terceira esfera de massa 𝒎𝑪 = 𝟐𝒎, é, então, posicionada com seu centro sobre um ponto C, colinear aos pontos A e B e distante 𝑫𝑨𝑪 = 𝒅⁄𝟑 do ponto A. Assinale a alternativa correta que descreve a força que atua sobre a esfera localizada no ponto C, em decorrência da interação gravitacional entre esses três corpos.
O vetor força resultante tem módulo igual a 9ᐧGm2/
O vetor força resultante tem módulo igual a 18ᐧGm2/
O vetor força resultante tem módulo igual a 18ᐧGm2/
O vetor força resultante tem módulo igual a 9ᐧGm2/
Os blocos A, B e C da figura abaixo encontram-se em repouso em uma superfície perfeitamente lisa e sem atrito. Os blocos possuem massas iguais a mA = 6 kg, mB = 4 kg e mC = 2 kg, respectivamente. A força externa aplicada tem módulo F = 42 N.

Qual é o módulo da força que o bloco C exerce sobre o bloco B?
3,5 N.
7,0 N.
14,0 N.
21,0 N.
42,0 N.
Em um lago congelado, um cão de massa M corre com velocidade v e pula em um trenó, que estava inicialmente em repouso. Após o salto, o trenó e o cão passam a se mover com velocidade v/3. Qual é a massa do trenó?
5 M.
4 M.
3 M.
2 M.
Um homem de 70 kg apoia uma escada com um comprimento de 𝐿 = 10 𝑚 e 5 kg de massa em uma parede, como mostra a figura abaixo. Considere que o coeficiente de atrito estático entre a base da escada e o piso é de 0,6. Entre a parede vertical e a escada, o atrito pode ser considerado desprezível.

A distância máxima D que a base da escada pode ficar da parede, estando o homem sobre o centro de massa da escada, sem que haja escorregamento é de aproximadamente quantos metros?
6160
6150
3430
3425
2920