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Página 1 de 4 FISICA APLICADA
Nota
Matrícula: Turma: Data: 26/11/2021
Marque o gabarito preenchendo completamente a região de
cada alternativa.
a b c d e
Q.1: Discursiva
Q.2: d
Q.3: a
Q.4: b
Q.5:
Q.6: d
Q.7:
Q.8: d
Q.9: d
Q.10: c
Q.11: c
Q.12: a
Q.13: a
Q.14: b
Q.15: c
a b c d e
Prova: 571927.0
Q.1 (1.00) - (UFRRJ-RJ)Na figura abaixo, su
ponha que o menino esteja empurrando a porta
com uma força Fm = 5 N, atuando a uma dis
tância 2 m das dobradiças (eixo de rotação), e
que o homem exerça uma força Fh = 80 N, a
uma distância de10 cm do eixo de rotação. Nes
tas condições,calcule os momentos e diga para
qual sentido a porta se abrirá.
O torque do menino é de 10N.m e o do homem é de 8N.m.
A porta será aberta.
Q.2 (1.00) - O momento de uma força aplicada em relação a um ponto representa a tendência da
força causar um giro no corpo. A barra da figura
é um corpo rígido de peso desprezível, apoiada
no ponto P. Qual o módulo da força F que man
Verifique as respostas em: www.gradepen.com/?ansid=571927.0
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tém a barra em equilíbrio mecânico na
posição horizontal?
a) ( ) 20 N
b) ( ) 30 N 60.X=30.120
c) ( ) 50 N x=3600/60
d) (x ) 60 N
e) ( ) 90 N
Q.3 (1.00) - A dilatação térmica é um
fenômeno levando em consideração pela
indústria civil, fer roviária e mecânica. Diante
disso diga qual o conceito de dilatação
térmica.
a) (x ) é o aumento das dimensões dos corpos
b) ( ) é o diminuição das dimensões dos
corpos
c) ( ) é o desgaste sofrido pelos matérias ao
longo do tempo
d) ( ) é o aumento da temperatura dos corpos
sem alteração no volume deles
Q.4 (1.00) - Ao estudar a planta de uma cons
trução, um engenheiro deparou-se com unida
des de área dadas em cm². Certo cômodo
dessa construção apresentava área de 120
000 cm². Essa área, expressa em m², equivale
a:
a) (x) 12 m²
b) ( ) 1200 m²
c) ( ) 120 m²
d) ( ) 346 m²
e) ( ) 0,12 m²
Q.5 (1.00) - A alavanca é definida como uma
haste rígida composta por três elementos:
Eixo ou Fulcro (F), Força muscular ou
Potência (P) e Peso ou Resistência (R). Sobre
esse sistema res ponda assinale com V
(verdadeiro) ou F (falso) as seguintes
proposições:
a) (v ) Há três classes de alavancas,
dependendo de como estes elementos
se organizam: alavanca de primeira
classe ou inter fixa, alavanca de
segunda classe ou inter resistente, e
alavanca de terceira classe ou
interpotente.
b) (v) Na alavanca interfixa, o ponto fixo está
posicionado entre os demais
elementos da alavanca, de modo que
tende a fa vorecer equilíbrio.
c) (v ) Alavanca de 2ª Classe ou Inter- resis
tente a força resistente se encontra em
algum lugar entre a força potente e o
ponto fixo (eixo).
d) (v ) Na alavanca interpotente, a mais
comum do corpo humano, é a potência
que se encontra entre os outros
elementos, con ferindo a esta classe
de alavanca o favo recimento de
velocidade ou amplitude de movimento
articular
e) (v ) Na alavanca inter-resistente, a resistên
cia está posicionada entre os demais
ele mentos, favorecendo força ou
vantagem mecânica.
Q.6 (1.00) - Para levantar 500Kg, emprega-se
uma alavanca de 1,50m. O ponto de aplicação
e o ponto de apoio distante 0,30m. Qual a
força que se deve aplicar na extremidade da
alavanca para erguer a pedra?
a) ( ) 1500N
b) ( ) 125N
c) ( ) 150N
d) (x ) 1250N
e) ( ) 3000N
Q.7 (1.00) - fim nfifififi dfifi-fi-dfifi, vfivfimfifi
fifirfifidfifi dfi máqufinfifi. É mufitfi fifimum nfifi
dfififirfirmfifi fifim
Verifique as respostas em: www.gradepen.com/?ansid=571927.0
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máqufinfifi dfi tfidfifi fifi tfifififi, dfifidfi fifi mfififi
fifimfilfifi fité fifi mfififi fifimfilfifififi.
Dfinfimfinfimfifi máqufinfifi fifimfilfifi fifimfi:
a) ( ) fiqufilfifi qufi nfifi fifirmfitfi rfifilfizfir umfi
tfirfiffi fifim mfififir fififfirçfi fífifififi.
b) ( ) fiqufilfifi qufi mfidfiffififim fi trfinfimfitfim fi
fiçãfi dfi umfi ffirçfi fifirfi rfifilfizfir filgum
mfivfimfintfi. c) ( ) fiqufilfifi qufi dfiffifiultfim fi
fitfivfidfidfi humfinfi nfi rfifilfizfiçãfi dfi tfirfiffifi.
d) ( ) fiqufilfifi qufi fifiu funfififinfimfintfi dfififindfi
fififinfifi dfi fifiçfifi filfitrônfifififi.
Q.8 (1.00) - Que famoso cientista eternizou a
frase: “Dê-me uma alavanca que moverei o
mundo”?
a) ( ) Newton
b) ( ) Albert Einstein
c) ( ) Johans Kepler
d) ( x) Arquimedes
e) ( ) Robert Hooke
Q.9 (1.00) - São tipos de Máquinas Simples,
EXCETO
a) ( ) Alavanca,
b) ( ) Polia
c) ( ) Plano Inclinado
d) ( x) Motor
e) ( ) Parafuso
Q.10 (1.00) - Vejamos a figura abaixo. Nela te
mos a representação de diversas forças que
agem sobre o bloco sobre um plano inclinado.
O vetor que melhor representa a força peso
do bloco é:
a) ( ) A
b) ( ) B
c) (x ) C
d) ( ) D
e) ( ) E
Q.11 (1.00) - Um objeto que pesa 650 N na
Terra tem peso igual a 1625 N em Júpiter. De
termine a gravidade desse planeta, em m/s²,
sa bendo que a gravidade da Terra é de 10
m/s².
a) ( ) 15
b) ( ) 22
c) (x ) 25 m/s²
d) ( ) 28
e) ( ) 12
Q.12 (1.00) - (UEA-AM) Sobre a superfície da
Terra, onde g = 10 m/s², um astronauta apre
senta peso igual a 700 N. Em uma expedição
à Lua, onde g = 1,6 m/s², a massa desse astro
nauta será igual a:
a) (x ) 70 kg e ele pesará 112 N.
b) ( ) 70 kg e ele pesará 700 N.
c) ( ) 112 kg e ele pesará 112 N.
d) ( ) 112 kg e ele pesará 700 N.
e) ( ) 700 kg e ele pesará 112 N.
Q.13 (1.00) - (Mackenzie-SP) Quando o astro
nauta Neil Armstrong desceu do módulo lunar
e pisou na Lua, em 20 de julho de 1969, a sua
massa total, incluindo seu corpo, trajes
especiais e equipamento de sobrevivência,
era de aproxi madamente 300 kg. O campo
gravitacional lu nar é cerca de 1/6 do campo
gravitacional ter restre. Se a aceleração da
gravidade na Terra é aproximadamente 10,0
m/s², podemos afirmar que:
a) (x ) A massa total de Armstrong na Lua é
de 300 kg e seu peso é 500 N.
b) ( ) A massa total de Armstrong na Terra é
de 50,0 kg e seu peso é 3000 N.
c) ( ) A massa total de Armstrong na Terra é
de 300 kg e seu peso é 500 N.
d) ( ) A massa total de Armstrong na Lua é de
50,0 kg e seu peso é 3000 N.
Verifique as respostas em: www.gradepen.com/?ansid=571927.0
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e) ( ) O peso de Armstrong na Lua e na Terra
são iguais.
Q.14 (1.00) - 4- Densidade é uma propriedade
definida pela relação:
a) ( ) massa/pressão
b) ( x) massa/volume
c) ( ) massa/temperatura
d) ( ) pressão/temperatura
e) ( ) pressão/volume
Q.15 (1.00) - (Vunesp-SP) As estatísticas in
dicam que o cinto de segurança deve ser
obriga tório para prevenir lesões mais graves
em mo toristas e passageiros no caso de
acidentes. Fi sicamente, a função do cinto de
segurança está relacionada com que lei?
a) ( ) Ação e reação
b) ( ) Lei das massas
c) (x ) Inércia
d) ( ) Conservação de energia
e) ( ) Lei da gravidade

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