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Uma partícula, de massa 1 kg, se move ao longo do eixo x sob ação de uma força dependente da posição dada por F(x)=Ax+B, em que ܰA=2N/m e B=5N. ܰSabendo que a partícula está em repouso em ݉x=0 m, e que a única força que atua sobre ela é F(x), a velocidade, em ݉m/s, quando a partícula estiver na posição x=5 m ݉será igual a
5 m / s.
10 m / s.
3 m / s.
12 m / s.
8 m / s.
O momento de inércia de um corpo de massa m quilogramas e raio de giração k metros em torno de um eixo que passa pelo seu centro de massa é dado por
mk
km
km
km
k2m
Em física um corpo pode se encontrar em equilíbrio em duas situações. Na primeira o corpo está livre de forças atuantes, nesse casso, o equilíbrio é denominado ____. Já na segunda o corpo está sob a ação de uma ou mais forças, nesse caso o equilíbrio é denominado ____.
Assinale a alternativa que apresenta as palavras que preenche CORRETAMENTE e respectivamente as lacunas:
Dinâmico e estático.
Estático e dinâmico.
Estático e repouso.
Ação e dinâmico.
Intenso e calmo.
Sobre as Leis de Newton e suas aplicações, nota-se o seguinte:
a força resultante é uma força imaginária que produz sozinha um efeito equivalente ao de todas as forças aplicadas em um determinado corpo ou partícula.
o Princípio Fundamental da Dinâmica diz que a força resultante em um corpo é igual à razão entre a massa e a aceleração deste corpo.
o Princípio da ação e reação diz que a toda força aplicada (ação) em um corpo teremos uma força de resposta (reação) maior.
quando uma partícula está em equilíbrio, podemos garantir que a única força que age sobre o corpo é a força peso.
a Lei da Inércia diz que todo corpo tem sua velocidade alterada se aplicarmos uma força suficientemente forte.
As Leis de Newton estão presentes em inúmeras situações do cotidiano. A imagem A se refere à Primeira Lei, conhecida como Inércia, em que um motociclista perde o contato com a moto após bater num muro de pneus; e a imagem B, por sua vez, destaca a Terceira Lei de Newton, conhecida como Ação e Reação, que mostra uma colisão entre dois veículos.
Imagem A

Disponível em: https://www.todamateria.com.br/primeira-lei-denewton/. Acesso em: 24 maio 2022.
Imagem B

Disponível em: https://www.institutoclaro.org.br/educacao/paraensinar/planos-de-aula/3a-lei-de-newton/. Acesso em: 24 maio 2022.
Com base nos dois exemplos, assinale a alternativa correta.
Na imagem A, a moto para, mas o motociclista mantém sua velocidade e, por isso, se movimenta para fora da moto.
Na imagem A, o motociclista sofre uma força no sentido do movimento da moto e, por isso, é lançado para frente.
Na imagem B, a força aplicada pelo caminhão sobre o carro é maior do que a força que este faz sobre o caminhão.
Na imagem B, as forças envolvidas na colisão, bem como a aceleração a que cada veículo é submetido, são idênticas.
Na imagem B, as forças envolvidas na colisão são anuladas porque apresentam mesma intensidade e sentidos opostos.
De acordo com a obra de Ivan Oliveira (Física Moderna), analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:
I – O que chamamos de Física Clássica é basicamente o conteúdo da obra de Isaac Newton e James Clerk Maxwell.
II – Isaac Newton unificou as leis que regem os fenômenos elétricos e magnéticos.
III – James Clerk Maxwell unificou as leis da mecânica.
Apenas o item I é verdadeiro.
Apenas o item II é verdadeiro.
Apenas o item III é verdadeiro.
Apenas os itens II e III são verdadeiros.
Todos os itens são verdadeiros.
A estrutura óssea da coxa humana é formada pela patela e fêmur, o maior e mais resistente osso do corpo humano. Considere que os dois ossos da coxa (fêmur), cada um com área de seção transversal de 10 cm2 , sustentam a parte superior de um corpo humano de massa 60 kg. Estime a pressão média sustentada pelos ossos.
Adote: Módulo da aceleração gravitacional = 10 m/s².
1 x 10⁵ N/m²
2 x 10⁵ N/m²
3 x 10⁵ N/m²
4 x 10⁵ N/m²
6 x 10⁵ N/m²
Na figura a seguir apresenta-se uma caixa de madeira de massa igual a 6,0 kg que está sobre um assoalho de madeira e é puxada por uma força externa paralela ao solo através de uma mola, até que entre em movimento e, em seguida mantenha-se em velocidade constante. A diferença entre o alongamento máximo da mola e o alongamento necessário para manter o movimento descrito é de _____ cm.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a frase acima.
Dados:
I- Coeficiente de atrito estático entre a caixa e o assoalho, μe = 0,62
II- Coeficiente de atrito cinético entre a caixa e o assoalho, μc = 0,48
III- Constante elástica da mola, k = 100 N/m
IV- Módulo da aceleração da gravidade, g = 10 m/s2

0,0
8,4
28,8
37,2
A aceleração tangencial máxima de um veículo de massa m = 500 kg, com potência P = 500 kW, deslocando-se em linha reta com velocidade v = 180 km/h, é de, aproximadamente:
0,2g
2g
20g
1g
5g
Na situação a seguir, uma esfera homogênea com massa P repousa no plano inclinado de 30°, contra a parede vertical lisa B. Nessa situação, em módulo, o valor da força no plano inclinado é o dobro do valor da força na parede vertical.

Certo
Errado
Uma das motocicletas mais rápidas do mundo tem massa de 182 kg e um motor capaz de imprimir ao veículo uma aceleração de 9,6 m/s2 .
Considerando que essa aceleração foi medida quando a motocicleta se movia em um piso plano e horizontal e era conduzida por um motociclista de massa 68 kg, a intensidade média da força resultante que atuou sobre o conjunto motocicleta e motociclista durante essa aceleração foi
175 N.
240 N.
680 N.
1 750 N.
2 400 N.
No que diz respeito às Leis de Newton, julgue se as afirmações abaixo são verdadeiras, e em seguida assinale a alternativa correta.
I - As forças peso e normal atuando sobre um bloco em repouso em cima de um plano horizontal formam um par ação-reação.
II - Um trapezista em um trampolim é lançado para o alto. No ponto mais alto de sua trajetória, sua aceleração será nula, dando a sensação de “gravidade zero”.
II - A resultante das forças agindo sobre uma motocicleta andando em uma estrada em linha reta a uma velocidade constante tem módulo diferente de zero.
somente as afirmações I e II são verdadeiras.
somente as afirmações I e III são verdadeiras.
somente as afirmações II e III são verdadeiras.
as afirmações I, II e III são verdadeiras.
as afirmações I, II e III não são verdadeiras.
Na situação da figura anterior ∣F1∣ = ∣F2∣.
Certo
Errado
Um sistema é constituído por quatro objetos P1, P2, P3 e P4 de massas respectivamente iguais a M1 = 5 kg, M2 = 10 kg, M3 = 15 kg e M4 = 20 kg, localizados em um plano cartesiano xy, respectivamente, nas coordenadas
P1 (−20,10), P2 (20,0), P3 (30,10) e P4 (5,15), dadas em metros.
As coordenadas do Centro de Massa desse sistema são, em metros,
(13,10).
(17, 10,2).
(12,5, 12,5).
(13, 1,4).
(7,6, 10).
A figura a seguir mostra uma esfera maciça de centro C na qual há uma mosca em repouso pousada na posição indicada.

Nela estão desenhados cinco segmentos orientados.
Assinale a opção que indica o segmento que representa a força exercida pela esfera sobre a mosca.
I.
II.
III.
IV.
V.
A integral no tempo da potência associada a um corpo de massa m constante, deslocando-se a uma velocidade v e sujeito a uma força resultante F, é dada por
Fv
ma
mv
mav
21mv2
Um cubo de gelo está completamente submerso em 3,45 kg de água e preso por meio de um fio ideal de capacidade térmica desprezível, ao fundo de um recipiente adiabático, conforme representado na figura seguinte:

Inicialmente, a água está a 16 ºC e o gelo a 0 ºC e observa-se uma tração no fio de 1,0 N.
Considere que ocorra troca de calor exclusivamente entre a água e o gelo e que, à medida em que o gelo derrete, o fio continue prendendo o cubo de gelo ao fundo do recipiente, sem exercer pressão sobre o gelo.
Nessas condições, ao ser atingido o equilíbrio térmico no interior do recipiente, a tração, em N, sentida pelo fio, será igual a
0
0,4
0,7
1
A intensidade de cada componente, tangencial e normal, da força resultante sobre esse carro, no instante t = 2,0 s, valeu, em N, respectivamente,
1800 e 484.
1800 e 968.
18000 e 242.
18000 e 2420.
18000 e 24200.
Uma corda é enrolada em torno de um cilindro sólido de massa 3 kg. Em seguida, com uma das extremidades da corda presa ao teto o cilindro é liberado do repouso. Determine a tração da corda.
Adote: Momento de inércia do cilindro maciço = MR²/2.
Módulo da aceleração gravitacional = 10 m/s².
16 N
20 N
10 N
36 N
40 N
Uma barra de 12,0 m, com 250 kg de massa, está colocada sobre uma base, conforme a figura abaixo. A barra não está presa, estando simplesmente apoiada sobre a superfície. Um jovem de 50 kg pretende posicionar a barra de forma que ele possa caminhar até sua extremidade, sem que haja perda de equilíbrio no sistema. Sendo assim, determine a maior distência x que a barra pode se projetar para fora da base, permitindo que o jovem realize seu intento, e assinale a opção correta.
-

3,5m
4,0 m
4,5m
5,0 m
5,5m