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EXERCÍCIOS PROPOSTOS CAPÍTULO 2

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CENTRO UNIVERSITÁRIO DE CARATINGA GRADUAÇÃO 
UNEC / EAD DISCIPLINA: FÍSICA II 
 
NÚCLEO DE ENSINO A DISTÂNCIA - NEAD Página | 6 
Professor: MSc Robson da Silva – robsonfisica75@bol.com.br 
EXERCÍCIOS PROPOSTOS CAPÍTULO 2 
 
1) (IFSC) O bate-estacas é um dispositivo muito utilizado na fase inicial de 
uma construção. Ele é responsável pela colocação das estacas, na maioria das 
vezes de concreto, que fazem parte da fundação de um prédio, por exemplo. O 
funcionamento dele é relativamente simples: um motor suspende, através de 
um cabo de aço, um enorme peso (martelo), que é abandonado de uma altura, 
por exemplo, de 10m, e que acaba atingindo a estaca de concreto que se en-
contra logo abaixo. O processo de suspensão e abandono do peso sobre a 
estaca continua até a estaca estar na posição desejada. 
 
É CORRETO afirmar que o funcionamento do bate-estacas é baseado no prin-
cípio de: 
a) transformação da energia mecânica do martelo em energia térmica da es-
taca. 
b) conservação da quantidade de movimento do martelo. 
c) transformação da energia potencial gravitacional em trabalho para empurrar 
a estaca. 
d) colisões do tipo elástico entre o martelo e a estaca. 
e) transformação da energia elétrica do motor em energia potencial elástica do 
martelo. 
 
 
 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE CARATINGA GRADUAÇÃO 
UNEC / EAD DISCIPLINA: FÍSICA II 
 
NÚCLEO DE ENSINO A DISTÂNCIA - NEAD Página | 7 
Professor: MSc Robson da Silva – robsonfisica75@bol.com.br 
2) Um corpo é abandonado do alto de um plano inclinado, conforme a figura 
abaixo. Considerando as superfícies polidas ideais, a resistência do ar nula e 
10 m/s2 como a aceleração da gravidade local, determine o valor aproximado 
da velocidade com que o corpo atinge o solo: 
 
a) v = 84 m/s 
b) v = 45 m/s 
c) v = 25 m/s 
d) v = 10 m/s 
e) v = 5 m/s 
 
3) Um atleta de salto com vara, durante sua corrida para transpor o obstáculo 
a sua frente, transforma a sua energia _____________ em energia 
____________ devido ao ganho de altura e consequentemente ao/à 
_____________ de sua velocidade. 
As lacunas do texto acima são, correta e respectivamente, preenchidas por: 
a) potencial – cinética – aumento 
b) térmica – potencial – diminuição 
c) cinética – potencial – diminuição 
d) cinética – térmica – aumento 
e) térmica – cinética – aumento 
 
4) (G1 - CFTMG 2012) Um carrinho é lançado sobre os trilhos de uma montanha 
russa, no ponto A, com uma velocidade inicial V0 conforme mostra a figura. 
 
 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE CARATINGA GRADUAÇÃO 
UNEC / EAD DISCIPLINA: FÍSICA II 
 
NÚCLEO DE ENSINO A DISTÂNCIA - NEAD Página | 8 
Professor: MSc Robson da Silva – robsonfisica75@bol.com.br 
 
As alturas h1, h2 e h3 valem, respectivamente, 16,2 m, 3,4 m e 9,8 m. Para o carrinho 
atingir o ponto C, desprezando o atrito, o menor valor de V0, em m/s, deverá ser igual 
a: 
a)10 b) 14 c) 18 d) 20 
 
5) Um caminhão perdeu os freios quando estava descendo uma ladeira a 130 km/h e 
o motorista dirigiu o veículo para uma rampa de emergência, sem atrito, com uma 
inclinação θ = 15°. A massa do caminhão é 1,2 × 104 kg. 
 
Qual é o menor comprimento L que a rampa deve ter para que o caminhão pare (mo-
mentaneamente) antes de chegar ao final? 
 
6) Uma pedra de 8,00 kg está em repouso sobre uma mola. A mola é comprimida 
10,0cm pela pedra. 
 
 
 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE CARATINGA GRADUAÇÃO 
UNEC / EAD DISCIPLINA: FÍSICA II 
 
NÚCLEO DE ENSINO A DISTÂNCIA - NEAD Página | 9 
Professor: MSc Robson da Silva – robsonfisica75@bol.com.br 
(a) Qual é a constante elástica da mola? 
(b) A pedra é empurrada mais 30 cm para baixo e liberada. Qual é a energia potencial 
elástica da mola comprimida antes de ser liberada? 
(c) Qual é a variação da energia potencial gravitacional do sistema pedra-Terra 
quando a pedra se desloca do ponto onde foi liberada até a altura máxima? 
(d) Qual é a altura máxima, medida a partir do ponto onde a pedra foi liberada? 
 
7) Um collie arrasta a caixa de dormir em um piso, aplicando uma força horizontal de 
8,0 N. O módulo da força de atrito cinético que age sobre a caixa é 5,0 N. Quando a 
caixa é arrastada por uma distância de 0,7 m, qual é: 
(a) o trabalho realizado pela força do cão e 
(b) qual o aumento de energia térmica da caixa e do piso? 
 
8) Um disco de plástico de 75 g é arremessado de um ponto 1,1 m acima do solo, com 
uma velocidade escalar de 12 m/s. Quando o disco atinge uma altura de 2,1 m, sua 
velocidade é 10,5 m/s. Qual é a redução da Emec do sistema disco-Terra produzida 
pela força de arrasto do ar? 
 
 
GABARITO: 
1) C 
2) D 
3) C 
4) C 
5) 2,6 .102 m 
6) a) 784 N/m 
b) 62,7 
c) 62,7 
d) 80 cm 
7) a) 5,6 J 
b) 3,5 J 
8) 0,53 J

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