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PROFESSORE: LEONARDO COSTA FÍSICA - PRF AULA: 03 de 05 DATA: 22/11/2022 MUDE SUA VIDA! 1 LEIS DE NEWTON 1. ANO: 2007 BANCA: CEBRASPE ÓRGÃO: PETROBRAS CURSO: ANALISTA DE COMÉRCIO E SUPRIMENTO JÚNIOR No transporte e armazenamento dos produtos do petróleo, massa e peso são grandezas fundamentais. A esse respeito, julgue os itens subsequentes. A massa não é considerada uma propriedade física fundamental porque pode ser derivada da densidade e do volume ou ainda do peso dos corpos. ( ) Certo ( ) Errado 2. ANO: 2018 BANCA CEBRASPE ÓRGÃO: SEDUC-AL CARGO: PROFESSOR - FÍSICA Acerca da mecânica newtoniana, julgue o item a seguir. A mecânica newtoniana é válida em referenciais acelerados. ( ) Certo ( ) Errado 3. ANO: 2016 BANCA: CEBRASPE ÓRGÃO: POLÍCIA CIENTÍFICA – PE CARGO: PERITO CRIMINAL - FÍSICA O comprimento próprio de um objeto é definido em um sistema referencial na situação em que esse objeto está A) deslocando-se com aceleração constante. B) realizando movimento circular uniforme. C) deslocando-se com velocidade constante não nula diferente da velocidade da luz. D) em repouso. E) deslocando-se com a velocidade da luz. 4. ANO: 2018 BANCA: QUADRIX ÓRGÃO: SEDUCE-GO CARGO: PROFESSOR DE FÍSICA – NÍVEL III O físico e matemático inglês Sir Isaac Newton publicou um estudo que, em parte, explicou três relações fundamentais entre força e movimento, que explicam vários fenômenos físicos de nossa experiência cotidiana. Newton, em seus experimentos, verificou que o conceito de massa estava relacionado com o fato de os objetos resistirem à mudança em seu estado de movimento. Ele descreveu essa relação como uma propriedade intrínseca e imutável da massa dos corpos e dos objetos. Essa propriedade é definida na primeira lei de Newton. Kesten e Tauck. Física na Universidade para as Ciências Físicas e da Vida. v. 1. Rio de Janeiro: LTC editora, 2012 (com adaptações). A primeira lei de Newton garante que A) um objeto em movimento tende a parar quando encontra sua posição natural de repouso. B) um objeto em movimento tende a permanecer em movimento, podendo variar a velocidade, sua direção e sentido. C) um objeto permanece fazendo o que for, a menos que uma força nula atue sobre ele, fazendo-o descrever uma trajetória curva. D) a massa é uma propriedade intrínseca de um objeto. No caso, o objeto continuará a mover-se a menos que uma força resultante nula seja aplicada para alterar seu movimento. E) um objeto permanece em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que mude aquele estado por forças imprimidas sobre ele. 5. ANO: 2018 BANCA: AOCP ÓRGÃO: PREFEITURA DE FEIRA DE SANTANA – BA CARGO: PROFESSOR DE CIÊNCIAS O cinto de segurança dos veículos é utilizado para evitar que, em caso de uma freada ou impacto, ocorra lesões graves no passageiro. A criação desse item de segurança leva em consideração a física do movimento, principalmente a lei de Newton relacionada A) à força peso. B) à gravidade. C) ao princípio da dinâmica. D) à ação e reação. E) à inércia. 6. ANO: 2019 BANCA METROCAPITAL ÓRGÃO: PREFEITURA DE CONCHAS – SP CARGO: PROFESSOR - CIÊNCIAS No que se refere à inércia, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta: https://www.alfaconcursos.com.br/ PROFESSORE: LEONARDO COSTA FÍSICA - PRF AULA: 03 de 05 DATA: 22/11/2022 MUDE SUA VIDA! 2 I. O princípio da inércia é enunciado para corpos que estejam em repouso ou em velocidade constante. II. A tendência de um corpo em movimento uniforme e com aceleração constante é manter-se em movimento perpetuamente. III. A massa é a medida quantitativa da inércia. A) Apenas o item I é verdadeiro. B) Apenas o item II é verdadeiro. C) Apenas o item III é verdadeiro. D) Apenas os itens I e III são verdadeiros. E) Todos os itens são verdadeiros. 7. ANO: 2021 BANCA: CEBRASPE/CESPE ÓRGÃO: SEDUC-AL CARGO: PROFESSOR - FÍSICA Na sua física, o filósofo grego Aristóteles tratou da realidade última de que são feitos os corpos materiais e a natureza das causas das mudanças neles observáveis. Aristóteles desenvolveu a ideia de causa final ou teleológica, que ele acreditava ser a explicação determinante de todos os fenômenos. Segundo ele, não há movimento sem força. Por exemplo, se você empurrar um livro sobre uma mesa, perceberá que ele só se movimenta enquanto você estiver exercendo uma força sobre ele; após cessar essa força, o livro irá parar. Mais tarde, Galileu apresentou argumentos que levaram à formulação da lei da inércia. As conclusões de Galileu são sintetizadas assim: se um corpo estiver em repouso, é necessária a ação de uma força sobre ele para colocá-lo em movimento. Uma vez iniciado o movimento, cessando a ação das forças, o corpo continuará a se mover indefinidamente em linha reta, com velocidade constante. Internet: <www.if.ufrgs.br> (com adaptações). Com relação à evolução das ideias da física e às origens da mecânica, como apresentado no texto precedente, julgue o item a seguir. A sintetização das conclusões de Galileu, como apresentado no texto, é válida para referenciais não inerciais. ( ) Certo ( ) Errado 8. ANO: 2021 BANCA: CEBRASPE/CESPE ÓRGÃO: SEDUC-AL CARGO: PROFESSOR - FÍSICA Na sua física, o filósofo grego Aristóteles tratou da realidade última de que são feitos os corpos materiais e a natureza das causas das mudanças neles observáveis. Aristóteles desenvolveu a ideia de causa final ou teleológica, que ele acreditava ser a explicação determinante de todos os fenômenos. Segundo ele, não há movimento sem força. Por exemplo, se você empurrar um livro sobre uma mesa, perceberá que ele só se movimenta enquanto você estiver exercendo uma força sobre ele; após cessar essa força, o livro irá parar. Mais tarde, Galileu apresentou argumentos que levaram à formulação da lei da inércia. As conclusões de Galileu são sintetizadas assim: se um corpo estiver em repouso, é necessária a ação de uma força sobre ele para colocá-lo em movimento. Uma vez iniciado o movimento, cessando a ação das forças, o corpo continuará a se mover indefinidamente em linha reta, com velocidade constante. Internet: <www.if.ufrgs.br> (com adaptações). Com relação à evolução das ideias da física e às origens da mecânica, como apresentado no texto precedente, julgue o item a seguir. O entendimento de inércia de Aristóteles não contradiz as definições apresentadas por Galileu. ( ) Certo ( ) Errado 9. ANO: 2017 BANCA: CESPE/CEBRASPE ÓRGÃO: FUNAI CARGO: VESTIBULAR INDIGENA A mecânica estuda o movimento a partir dos conceitos de força e energia. Julgue os itens de 83 a 88, relacionados à mecânica. Considere que as forças F1, F2 e F3, de mesma intensidade, sejam aplicadas sobre um barco, conforme mostra a figura a seguir. Nessa situação, o barco vai acelerar na direção da força F1. https://www.alfaconcursos.com.br/ PROFESSORE: LEONARDO COSTA FÍSICA - PRF AULA: 03 de 05 DATA: 22/11/2022 MUDE SUA VIDA! 3 ( ) Certo ( ) Errado 10. ANO: 2017 BANCA: CESPE/CEBRASPE ÓRGÃO: FUNAI CARGO: VESTIBULAR INDIGENA A mecânica estuda o movimento a partir dos conceitos de força e energia. Julgue os itens de 83 a 88, relacionados à mecânica. Considere que um carro esteja se movendo em linha reta e com velocidade constante e igual a 100 km/h. Nesse caso, a força resultante que atua sobre esse carro é igual a zero. ( ) Certo ( ) Errado 11. ANO: 2018 BANCA: FCC ÓRGÃO: SABESP CARGO: CONTROLADOR DE SISTEMAS DE SANEAMENTO 01 A ausência de movimento é um caso especial de aceleração nula, ou seja, pelas Leis de Newton, uma situação em que todas as forças que atuam sobre um corpo se equilibram. Portanto, a soma vetorial de todas as forças que agem sobre o corpo deve ser nula.A definição supracitada refere-se ao ramo da física denominado A) eletromagnetismo. B) termodinâmica. C) mecânica dos fluidos. D) ondulatória. E) estática. 12. ANO: 2018 BANCA: CEBRASPE/CESPE ÓRGÃO: SEDUC-AL CARGO: PROFESSOR - FÍSICA Acerca da mecânica newtoniana, julgue o item a seguir. A massa de um corpo é a característica que relaciona a força a ele aplicada com a aceleração resultante. ( ) Certo ( ) Errado 13. ANO: 2018 BANCA: CEBRASPE/CESPE ÓRGÃO: SEDUC-AL CARGO: PROFESSOR - FÍSICA Acerca da mecânica newtoniana, julgue o item a seguir. A unidade de massa padrão no sistema internacional de unidades é o kgf. ( ) Certo ( ) Errado 14. ANO: 2012 BANCA: CEBRASPE/CESPE ÓRGÃO: ANAC CARGO: ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DE AVIAÇÃO CIVIL Considerando os princípios da cinemática dos corpos rígidos no espaço, julgue os itens seguintes. Se um automóvel de 900 kg de massa que se desloca a uma velocidade de 20 m/s é parado em 3 s, é correto afirmar que ele foi submetido a uma força de frenagem de 6 kN. ( ) Certo ( ) Errado 15. ANO: 2010 BANCA: CEBRASPE/CESPE ÓRGÃO: INMETRO CARGO: TÉCNICO EM ELETRÔNICA Considere que uma pessoa tenha subido em uma balança comum de farmácia e que o valor 73 tenha sido mostrado no visor dessa balança. Com base nessa informação e sabendo que a balança foi fabricada para uso no Brasil, é correto afirmar que o peso dessa pessoa é de A) 73 N. B) 7,3 kgf. C) 73 kgf. D) 73 dina. E) 7,3 N. 16. ANO: 2018 BANCA: CEBRASPE/CESPE ÓRGÃO: SEDUC-AL CARGO: PROFESSOR - FÍSICA Acerca da mecânica newtoniana, julgue o item a seguir. Embora as componentes de um vetor possam mudar quando se muda a origem do sistema de coordenadas, a segunda lei de Newton, escrita na forma vetorial, mantém exatamente a mesma forma. ( ) Certo ( ) Errado 17. ANO: 2016 BANCA: CEBRASPE/CESPE ÓRGÃO: FUB CARGO: TÉCNICO DE LABORATÓRIO - FÍSICA Com relação a algumas características dos instrumentos de medida paquímetro, micrômetro, dinamômetro e osciloscópios, normalmente https://www.alfaconcursos.com.br/ PROFESSORE: LEONARDO COSTA FÍSICA - PRF AULA: 03 de 05 DATA: 22/11/2022 MUDE SUA VIDA! 4 encontrados em um laboratório de física básica, julgue o item subsequente. A sensibilidade de um dinamômetro é proporcional à constante de restituição da mola que o constitui: quanto maior a constante de restituição da mola, mais sensível é o instrumento e mais adequado para medir pequenas forças. ( ) Certo ( ) Errado 18. ANO: 2021 BANCA: CEBRASPE/CESPE ÓRGÃO: SEED-PR CARGO: PROFESSOR - FÍSICA No dia 5/5/2018, quando a sonda Insight, da NASA, decolou para Marte, o peso de seus instrumentos de medição era de 500 N. No pouso da sonda no planeta Marte, esses mesmos instrumentos pesavam 185 N. Com relação a essa situação, e considerando que a intensidade da gravidade na Terra seja de 10 N/kg, assinale a opção correta. A) A massa dos instrumentos de medição da sonda é 50 kg na Terra e em Marte. B) Em Marte, a intensidade da gravidade é de 10 N/kg. C) A massa dos instrumentos de medição da sonda é 50 kg apenas na Terra. D) A massa dos instrumentos de medição da sonda é 50 kg apenas em Marte. E) Em Marte, a intensidade da gravidade é de 4,7 N/kg. 19. ANO: 2021 BANCA: CEBRASPE/CESPE ÓRGÃO: SEDUC-AL CARGO: PROFESSOR - FÍSICA A seguir, está representada a curva de uma mola que apresenta uma relação não linear entre força elástica e deformação. Até uma deformação de 0,2 m, o módulo da força elástica da mola pode ser descrito pela função F(x) = 0,5x – x², em que a força F é dada em newtons e a deformação, em metros. A essa mola foi acoplada uma massa M, de 100 gramas, que foi puxada a uma distância unidimensional de 0,2 m em relação à posição de repouso da mola. A massa foi solta e a mola impôs uma força elástica sobre a massa. Considerando as informações apresentadas e a relação entre força e deformação, como apresentado no gráfico, julgue o item subsecutivo. Quando a mola está deformada a 0,1 m, o valor da constante elástica é duas vezes menor que o valor dessa constante quando a mola está submetida a 0,15 m de deformação. ( ) Certo ( ) Errado 20. ANO: 2021 BANCA: CEBRASPE/CESPE ÓRGÃO: SEDUC-AL CARGO: PROFESSOR - FÍSICA A seguir, está representada a curva de uma mola que apresenta uma relação não linear entre força elástica e deformação. Até uma deformação de 0,2 m, o módulo da força elástica da mola pode ser descrito pela função F(x) = 0,5x – x², em que a força F é dada em newtons e a deformação, em metros. A essa mola foi acoplada uma massa M, de 100 gramas, que foi puxada a uma distância unidimensional de 0,2 m em relação à posição de repouso da mola. A massa foi solta e a mola impôs uma força elástica sobre a massa. https://www.alfaconcursos.com.br/ PROFESSORE: LEONARDO COSTA FÍSICA - PRF AULA: 03 de 05 DATA: 22/11/2022 MUDE SUA VIDA! 5 Considerando as informações apresentadas e a relação entre força e deformação, como apresentado no gráfico, julgue o item subsecutivo. A aceleração atingida pela massa em x = 0,2 m é maior que 1 m/s². ( ) Certo ( ) Errado 21. ANO: 2016 BANCA: CEBRASPE/CESPE ÓRGÃO: FUB CARGO: TÉCNICO DE LABORATÓRIO O sistema ilustrado na figura precedente mostra uma mola de constante elástica igual 1 N/cm, a qual sustenta uma massa de 100 g. Assumindo a aceleração da gravidade igual a 9,8 m/s2, e 3,14 como o valor aproximado de π, julgue o item seguinte. Para o corpo estar na sua posição de equilíbrio, a mola teve de esticar um valor inferior a 1 cm. ( ) Certo ( ) Errado 22. ANO: 2016 BANCA: CEBRASPE/CESPE ÓRGÃO: FUB CARGO: TÉCNICO DE LABORATÓRIO O sistema ilustrado na figura precedente mostra uma mola de constante elástica igual 1 N/cm, a qual sustenta uma massa de 100 g. Assumindo a aceleração da gravidade igual a 9,8 m/s2, e 3,14 como o valor aproximado de π, julgue o item seguinte. Se a mola for cortada ao meio, o valor da sua constante elástica dobrará. ( ) Certo ( ) Errado https://www.alfaconcursos.com.br/ PROFESSORE: LEONARDO COSTA FÍSICA - PRF AULA: 03 de 05 DATA: 22/11/2022 MUDE SUA VIDA! 6 23. ANO: 2009 BANCA: CEBRASPE/CESPE ÓRGÃO: SEDUC-CE CARGO: PROFESSOR - FÍSICA A figura I acima mostra um bloco de massa M, sendo pesado em uma balança de mola, de massa desprezível, do tipo suspensa. A figura II mostra o gráfico do comportamento da força que atua no sistema em função do alongamento — x — da mola da balança em relação à posição de equilíbrio. Desconsidere as forças de atrito. Com base nas informações do texto e nas leis de Newton, julgue o item a seguir. I. A força exercida pela mola no bloco é uma função linear do alongamento x da mola em relação à posição de equilíbrio. II. O peso do bloco é igual à sua massa. III. O valor do peso de um bloco, medido na balança de mola, varia com a altitude do local onde a balança se encontra em relação ao nível do mar. IV. A balança de mola pode ser utilizada para comparar massas em um ambiente de gravidade nula. Estão certos apenas os itens A) I e II. B) I e III. C) II e IV. D) III e IV. 24. ANO: 2009 BANCA: CEBRASPE/CESPE ÓRGÃO: SEDUC-CE CARGO: PROFESSOR - FÍSICA A figura I acima mostra um bloco de massa M, sendo pesado em uma balança de mola, de massa desprezível, do tipo suspensa. A figura II mostra o gráfico do comportamento da força que atua no sistema em função do alongamento — x — da mola da balança em relação à posição de equilíbrio. Desconsidere as forças de atrito. Com base nas informações do texto e nas leis de Newton, julgue o item aseguir. A constante elástica — k — da mola, em N/m, é igual a A) 10-1. B) 101. C) 102. D) 103. 25. ANO: 2009 BANCA: CEBRASPE/CESPE ÓRGÃO: SEDUC-CE CARGO: PROFESSOR - FÍSICA A figura I acima mostra um bloco de massa M, sendo pesado em uma balança de mola, de massa desprezível, do tipo suspensa. A figura II mostra o https://www.alfaconcursos.com.br/ PROFESSORE: LEONARDO COSTA FÍSICA - PRF AULA: 03 de 05 DATA: 22/11/2022 MUDE SUA VIDA! 7 gráfico do comportamento da força que atua no sistema em função do alongamento — x — da mola da balança em relação à posição de equilíbrio. Desconsidere as forças de atrito. Com base nas informações do texto e nas leis de Newton, julgue o item a seguir. Se k é a constante elástica da mola e se M é a massa da criança, então, na situação de equilíbrio mecânico, a aceleração da gravidade, no local da medida, é determinada pela relação A) 𝑔 = 𝑘 𝑀 𝑥−1. B) 𝑔 = 𝑘 𝑀 𝑥. C) 𝑔 = 𝑘 𝑀 𝑥2. D) 𝑔 = 𝑘 𝑀 𝑥3. 26. ANO: 2021 BANCA: CEBRASPE/CESPE ÓRGÃO: SEDUC-AL CARGO: PROFESSOR - FÍSICA Na sua física, o filósofo grego Aristóteles tratou da realidade última de que são feitos os corpos materiais e a natureza das causas das mudanças neles observáveis. Aristóteles desenvolveu a ideia de causa final ou teleológica, que ele acreditava ser a explicação determinante de todos os fenômenos. Segundo ele, não há movimento sem força. Por exemplo, se você empurrar um livro sobre uma mesa, perceberá que ele só se movimenta enquanto você estiver exercendo uma força sobre ele; após cessar essa força, o livro irá parar. Mais tarde, Galileu apresentou argumentos que levaram à formulação da lei da inércia. As conclusões de Galileu são sintetizadas assim: se um corpo estiver em repouso, é necessária a ação de uma força sobre ele para colocá-lo em movimento. Uma vez iniciado o movimento, cessando a ação das forças, o corpo continuará a se mover indefinidamente em linha reta, com velocidade constante. Internet: <www.if.ufrgs.br> (com adaptações). Com relação à evolução das ideias da física e às origens da mecânica, como apresentado no texto precedente, julgue o item a seguir. A formalização de Newton permite o entendimento de que uma variação da massa inercial no tempo, com uma velocidade relativa entre massas, pode produzir uma aceleração nas partes envolvidas. ( ) Certo ( ) Errado 27. ANO: 2017 BANCA: IBFC ÓRGÃO: POLÍCIA CIENTÍFICA-PR CARGO: AUXILIAR DE NECROPSIA E AUXILIAR DE PERÍCIA) A aceleração adquirida por um corpo de massa de 4 kg, sabendo que sobre ele atua uma força resultante de intensidade de 16 N, é igual a: A) 4 m/s B) 8 m/s2 C) 12 m/s2 D) 16 m/s2 E) 20 m/s2 28. ANO: 2017 BANCA: IDECAN ÓRGÃO: CBM- DF CARGO: SOLDADO DONDUTOR E OPERADOR DE VIATURAS Um objeto de massa desconhecida encontra-se sobre uma balança no interior de um elevador que desce com aceleração constante de 4 m/s², num local onde g = 10 m/s2. Se a indicação na balança durante a descida é de 480N, então a massa do objeto é: A) 60 kg. B) 72 kg. C) 76 kg. D) 80 kg. 29. ANO: 2021 BANCA: ÓRGÃO: SEED-PR – CARGO: PROFESSOR - FÍSICA Um corpo de massa igual a 240 g está pendurado em um dinamômetro de mola. A extensão da mola é de 4 cm quando o corpo está no ar. Acerca dessa situação, julgue os seguintes itens, considerando a aceleração local da gravidade de 10 N/kg. I. De acordo com a lei de Hooke, a constante da mola tem valor inferior a 50 N. II. A tensão da mola é igual a 2,4 N. III. O peso do corpo é de 5 N. Assinale a opção correta. https://www.alfaconcursos.com.br/ https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/cespe-cebraspe-2021-seed-pr-professor-fisica https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/cespe-cebraspe-2021-seed-pr-professor-fisica PROFESSORE: LEONARDO COSTA FÍSICA - PRF AULA: 03 de 05 DATA: 22/11/2022 MUDE SUA VIDA! 8 A) Apenas o item I está certo. B) Apenas o item II está certo. C) Apenas os itens I e III estão certos. D) Apenas os itens II e III estão certos. E) Todos os itens estão certos. 30. ANO: 2010 BANCA: CEBRASPE ÓRGÃO: INMETRO CARGO: TÉCNICO EM ELETRÔNICA Considere a situação ilustrada na figura acima, em que dois blocos, A e B, de massas mA = 1 kg e mB = 0,5 kg, respectivamente, estão em contato um com outro e apoiados em uma superfície horizontal sem atrito; além disso, uma força horizontal é aplicada no bloco A, conforme mostrado na ilustração. Com base nessas informações e sendo F o módulo da força assinale a opção correta. A) Se F = 3 N, então o módulo da aceleração do conjunto vale 1 m/s². B) Se F = 6 N, então o módulo da força resultante no bloco A vale 6 N. C) Se F = 9 N, então o módulo da força aplicada no bloco B vale 9 N. D) Se F = 12 N, então o módulo da aceleração do bloco A vale 9 m/s². E) Se F = 15 N, então o módulo da aceleração do bloco B vale 10 m/s². 31. ANO: 2021 BANCA: CEBRASPE ÓRGÃO: SEED-PR CARGO: PROFESSOR - FÍSICA A figura precedente ilustra dois blocos que estão conectados por um cabo sem massa. A superfície horizontal não tem atrito. Se a massa do bloco suspenso é m1 = 2 kg, então a aceleração do sistema terá um módulo de 4 m/s² quando a massa de m2 for igual a A) 5,0 kg. B) 4,5 kg. C) 4,0 kg. D) 3,0 kg. E) 2,7 kg. 32. ANO: 2011 BANCA: CEBRASPE ÓRGÃO: SAEB-BA CARGO: PROFESSOR - FÍSICA O esquema acima representa dois corpos de massa m e M ligados por um fio ideal que passa por uma polia de massa desprezível. Essa configuração de massas e polias é denominada máquina de Atwood. Considere que M = 2m, que o fio está submetido a uma tensão T e que a aceleração da gravidade, g, é igual a 10,0 m/s². Nessas condições, o módulo da aceleração dos corpos, em m/s², será aproximadamente igual a https://www.alfaconcursos.com.br/ PROFESSORE: LEONARDO COSTA FÍSICA - PRF AULA: 03 de 05 DATA: 22/11/2022 MUDE SUA VIDA! 9 A) 6,5. B) 10,0. C) 0,0. D) 3,3. 33. ANO: 2017 BANCA: CEBRASPE ÓRGÃO: CBM-AL CARGO: SOLDADO COMBATENTE Para facilitar o processo de içar um corpo, pode-se utilizar um sistema de roldanas, como o ilustrado na figura acima. Na figura, o homem que puxa a corda aplica uma força para levantar uma pessoa de 65 kg, que está presa a uma cadeira de 5 kg, que, por sua vez, está suspensa por uma corda inextensível ideal que, também, passa por uma roldana móvel ideal. Com relação a essa situação e aos vários aspectos a ela relacionados, julgue o item a seguir, considerando que a aceleração da gravidade seja de 10 m/s2. Para que a pessoa sentada na cadeira fique em equilíbrio, o homem deve aplicar uma força vertical para baixo de módulo igual a 350 N. ( ) Certo ( ) Errado 34. ANO: 2017 BANCA: CEBRASPE ÓRGÃO: CBM-AL CARGO: SOLDADO COMBATENTE - ADAPTADA A figura a seguir mostra um sistema de roldanas utilizado para resgatar um homem de 80 kg. Considerando a figura, que as roldanas sejam ideais, os fios inextensíveis e que a gravidade local seja igual a 10 m/s2, julgue o item a seguir. Para suspender o homem, a força F a ser aplicada pela equipe de resgate deverá ser igual a 450 N. ( ) Certo ( ) Errado https://www.alfaconcursos.com.br/ PROFESSORE: LEONARDO COSTA FÍSICA - PRF AULA: 03 de 05 DATA: 22/11/2022 MUDE SUA VIDA! 10 35. ANO: 2016 BANCA: CEBRASPE ÓRGÃO: FUB CARGO: TÉCNICO DE LABORATÓRIO - FÍSICA Com o objetivo de avaliar o sistema de segurança de seus produtos, uma indústria automobilística nacional submeteu um automóvel de 900 kg de massa a um procedimento conhecido como teste de impacto, constituído de duas fases: na primeira, denominada arrancada, o automóvel é acelerado, por 10 s, partindo do repouso até atingir a velocidadede 36 km/h; na segunda fase, identificada como colisão, o veículo, ainda com a velocidade da fase anterior, colide com um bloco de concreto não deformável e para após 0,1 s, tendo sua estrutura sido danificada após o choque. A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir, considerando que o módulo da aceleração da gravidade seja de 10 m/s². Na fase da colisão, os danos causados na estrutura do automóvel se explicam por que as forças trocadas entre o automóvel e o bloco de concreto têm intensidades diferentes, uma vez que o automóvel estava em movimento e o bloco de concreto estava em repouso. ( ) Certo ( ) Errado 36. ANO: 2017 BANCA: IF-CE ÓRGÃO: IF-CE CARGO: TÉCNICO DE LABORATÓRIO – CIÊNCIAS DA NATUREZA Uma partícula encontra-se em equilíbrio sob a ação de um sistema constituído de apenas três forças, sendo o peso uma delas. A respeito das outras duas forças, é certo afirmar-se que A) elas não podem ser verticais. B) elas são necessariamente verticais. C) apenas uma pode ser vertical. D) elas são necessariamente horizontais. E) ambas não podem ser horizontais. 37. ANO: 2018 BANCA: FCC ÓRGÃO: SABESP CARGO: CONTROLADOR DE SISTEMAS DE SANEAMENTO A ausência de movimento é um caso especial de aceleração nula, ou seja, pelas Leis de Newton, uma situação em que todas as forças que atuam sobre um corpo se equilibram. Portanto, a soma vetorial de todas as forças que agem sobre o corpo deve ser nula. A definição supracitada refere-se ao ramo da física denominado A) eletromagnetismo. B) termodinâmica. C) mecânica dos fluidos. D) ondulatória. E) estática. 38. ANO: 2014 BANCA: FGV ÓRGÃO: SEDUC-AM CARGO: PROFESSOR – FÍSICA A figura a seguir mostra um caminhão que está se movendo em uma estrada plana e horizontal, uniformemente acelerado em linha reta para a direita. Fixo à carroceria do caminhão há um plano inclinado no qual está apoiado um pequeno bloco, em repouso em relação ao caminhão. Dos segmentos orientados desenhados, o que pode representar a resultante das forças que atuam sobre o bloco é A) I B) II C) III D) IV E) V https://www.alfaconcursos.com.br/ PROFESSORE: LEONARDO COSTA FÍSICA - PRF AULA: 03 de 05 DATA: 22/11/2022 MUDE SUA VIDA! 11 39. QUESTÃO INÉDITA 2020 Um automóvel de 250 kg encontra-se parado com o freio de mão acionado no meio de uma ladeira. Sabe-se que esta tem uma altura de 20 m em relação ao solo e ângulo de inclinação de 30°, como mostra a figura abaixo. Considere que a aceleração gravitacional seja aproximadamente de 10,0 m/s², 𝑠𝑒𝑛 (30°) = 0,5 e cos(30°) = √3 2 ⁄ . Caso o freio de mão falhe, e faça o automóvel descer sem nenhuma força de atrito atuando, a velocidade no final da ladeira é igual a 72 km/h. ( ) Certo ( ) Errado https://www.alfaconcursos.com.br/ PROFESSORE: LEONARDO COSTA FÍSICA - PRF AULA: 03 de 05 DATA: 22/11/2022 MUDE SUA VIDA! 12 GABARITO 1. Errado 2. Errado 3. D 4. E 5. E 6. D 7. Errado 8. Errado 9. Certo 10. Certo 11. E 12. Certo 13. Errado 14. Certo 15. C 16. Certo 17. Errado 18. A 19. Errado 20. Errado 21. Certo 22. Certo 23. B 24. D 25. B 26. Certo 27. A 28. D 29. B 30. E 31. D 32. D 33. Certo 34. Errado 35. Errado 36. E 37. E 38. D 39. Certo https://www.alfaconcursos.com.br/ PROFESSORE: LEONARDO COSTA FÍSICA - PRF AULA: 03 de 05 DATA: 22/11/2022 MUDE SUA VIDA! 13 QUESTÕES COMENTADAS 1. ANO: 2007 BANCA: CEBRASPE ÓRGÃO: PETROBRAS CURSO: ANALISTA DE COMÉRCIO E SUPRIMENTO JÚNIOR No transporte e armazenamento dos produtos do petróleo, massa e peso são grandezas fundamentais. A esse respeito, julgue os itens subsequentes. A massa não é considerada uma propriedade física fundamental porque pode ser derivada da densidade e do volume ou ainda do peso dos corpos. ( ) Certo ( x ) Errado Gabarito: Errado. Comentário: A massa é considerada uma propriedade física fundamental, ou seja, é uma propriedade física da matéria ou quantidade que compõe um corpo, embora possa ser determinada pela densidade sabendo o volume do corpo ou, até mesmo, pelo peso sabendo a aceleração gravitacional. 2. ANO: 2018 BANCA CEBRASPE ÓRGÃO: SEDUC-AL CARGO: PROFESSOR - FÍSICA Acerca da mecânica newtoniana, julgue o item a seguir. A mecânica newtoniana é válida em referenciais acelerados. ( ) Certo ( x ) Errado Gabarito: Errado. Comentário: Para mecânica newtoniana, os referenciais inerciais são aqueles referenciais adotados onde o corpo se encontra em repouso ou em Movimento Retilíneo Uniforme, ou seja, a aceleração tem valor nulo. Logo, item errado. 3. ANO: 2016 BANCA: CEBRASPE ÓRGÃO: POLÍCIA CIENTÍFICA – PE CARGO: PERITO CRIMINAL - FÍSICA O comprimento próprio de um objeto é definido em um sistema referencial na situação em que esse objeto está A) deslocando-se com aceleração constante. B) realizando movimento circular uniforme. C) deslocando-se com velocidade constante não nula diferente da velocidade da luz. D) em repouso. E) deslocando-se com a velocidade da luz. Gabarito: Letra D. Comentário: A) Errado. A aceleração tem que ser nula. B) Errado. No movimento circular uniforme (MCU), o referencial não é inercial, pois existe aceleração centrípeta. C) Errado. A velocidade pode ser constante, como também, nula, isto é, o seu comprimento próprio pode ser determinado, em relação a um sistema referencial, quando o objeto está em Movimento Retilíneo e Uniforme (equilíbrio dinâmico), como também, em repouso (equilíbrio estático). D) Certo. A primeira Lei de Newton – Princípio da Inércia – define que um corpo tende a ficar em repouso se ele estiver em repouso, e tende a ficar em movimento retilíneo uniforme se ele estiver em movimento, desde que não haja uma força para mudar seu estado natural. Logo, a letra D está correta. E) Errado. Se um corpo se encontra na velocidade da luz é impossível determinar o seu tamanho original. 4. ANO: 2018 BANCA: QUADRIX ÓRGÃO: SEDUCE-GO CARGO: PROFESSOR DE FÍSICA – NÍVEL III O físico e matemático inglês Sir Isaac Newton publicou um estudo que, em parte, explicou três relações fundamentais entre força e movimento, que explicam vários fenômenos físicos de nossa experiência cotidiana. Newton, em seus experimentos, verificou que o conceito de massa estava relacionado com o fato de os objetos https://www.alfaconcursos.com.br/ PROFESSORE: LEONARDO COSTA FÍSICA - PRF AULA: 03 de 05 DATA: 22/11/2022 MUDE SUA VIDA! 14 resistirem à mudança em seu estado de movimento. Ele descreveu essa relação como uma propriedade intrínseca e imutável da massa dos corpos e dos objetos. Essa propriedade é definida na primeira lei de Newton. Kesten e Tauck. Física na Universidade para as Ciências Físicas e da Vida. v. 1. Rio de Janeiro: LTC editora, 2012 (com adaptações). A primeira lei de Newton garante que A) um objeto em movimento tende a parar quando encontra sua posição natural de repouso. B) um objeto em movimento tende a permanecer em movimento, podendo variar a velocidade, sua direção e sentido. C) um objeto permanece fazendo o que for, a menos que uma força nula atue sobre ele, fazendo-o descrever uma trajetória curva. D) a massa é uma propriedade intrínseca de um objeto. No caso, o objeto continuará a mover-se a menos que uma força resultante nula seja aplicada para alterar seu movimento. E) um objeto permanece em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menosque mude aquele estado por forças imprimidas sobre ele. Gabarito: Letra E. Comentário: A) Errado. Um objeto em movimento tende a manter-se em movimento por inércia e quando encontra-se em repouso, tende a manter-se em repouso por inércia. B) Errado. Um objeto em movimento tende a permanecer em movimento, não podendo variar a velocidade, sua direção e sentido, pois quem faz variar a velocidade é a aceleração, logo, teria uma força agindo sobre o objeto e tirando este do seu estado natural. C) Errado. Um objeto permanece fazendo o que for, ou seja, no seu estado natural, a menos que uma força não nula atue sobre ele, fazendo-o descrever uma trajetória curva, pois surgiria uma aceleração centrípeta, isto é, uma força centrípeta tirando de seu movimento natural (repouso ou M.R.U.). D) Errado. A massa é uma propriedade intrínseca de um objeto. No caso, o objeto continuará a mover-se a menos que uma força resultante não nula seja aplicada para alterar seu movimento. E) Certo. Um objeto permanece em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que mude aquele estado por forças imprimidas sobre ele. 5. ANO: 2018 BANCA: AOCP ÓRGÃO: PREFEITURA DE FEIRA DE SANTANA – BA CARGO: PROFESSOR DE CIÊNCIAS O cinto de segurança dos veículos é utilizado para evitar que, em caso de uma freada ou impacto, ocorra lesões graves no passageiro. A criação desse item de segurança leva em consideração a física do movimento, principalmente a lei de Newton relacionada A) à força peso. B) à gravidade. C) ao princípio da dinâmica. D) à ação e reação. E) à inércia. Gabarito: Letra E. Comentário: A 1º Lei de Newton especifica que: “Um corpo em repouso, por inércia, tende a ficar em repouso; um corpo em movimento retilíneo uniforme, por inércia, tende a permanecer nesse movimento, a menos que atue sobre ele alguma força”. Logo, o cinto de segurança leva em consideração a física do movimento, principalmente, a lei de Newton relacionada inércia. 6. ANO: 2019 BANCA METROCAPITAL ÓRGÃO: PREFEITURA DE CONCHAS – SP CARGO: PROFESSOR - CIÊNCIAS No que se refere à inércia, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta: https://www.alfaconcursos.com.br/ PROFESSORE: LEONARDO COSTA FÍSICA - PRF AULA: 03 de 05 DATA: 22/11/2022 MUDE SUA VIDA! 15 I. O princípio da inércia é enunciado para corpos que estejam em repouso ou em velocidade constante. II. A tendência de um corpo em movimento uniforme e com aceleração constante é manter- se em movimento perpetuamente. III. A massa é a medida quantitativa da inércia. A) Apenas o item I é verdadeiro. B) Apenas o item II é verdadeiro. C) Apenas o item III é verdadeiro. D) Apenas os itens I e III são verdadeiros. E) Todos os itens são verdadeiros. Gabarito: Letra D. Comentário: I. Certo. O princípio da inércia é enunciado para corpos que estejam em repouso ou em velocidade constante. II. Errado. A tendência de um corpo em movimento uniforme e com aceleração constante não é manter-se em movimento perpetuamente, pois existirá uma força, devido a aceleração, tirando o corpo do seu estado natural. III. Certo. A massa é a medida quantitativa da inércia, muita das vezes chamada de massa inercial, na qual mede resistência à mudança em seu estado de movimento. 7. ANO: 2021 BANCA: CEBRASPE/CESPE ÓRGÃO: SEDUC-AL CARGO: PROFESSOR - FÍSICA Na sua física, o filósofo grego Aristóteles tratou da realidade última de que são feitos os corpos materiais e a natureza das causas das mudanças neles observáveis. Aristóteles desenvolveu a ideia de causa final ou teleológica, que ele acreditava ser a explicação determinante de todos os fenômenos. Segundo ele, não há movimento sem força. Por exemplo, se você empurrar um livro sobre uma mesa, perceberá que ele só se movimenta enquanto você estiver exercendo uma força sobre ele; após cessar essa força, o livro irá parar. Mais tarde, Galileu apresentou argumentos que levaram à formulação da lei da inércia. As conclusões de Galileu são sintetizadas assim: se um corpo estiver em repouso, é necessária a ação de uma força sobre ele para colocá-lo em movimento. Uma vez iniciado o movimento, cessando a ação das forças, o corpo continuará a se mover indefinidamente em linha reta, com velocidade constante. Internet: <www.if.ufrgs.br> (com adaptações). Com relação à evolução das ideias da física e às origens da mecânica, como apresentado no texto precedente, julgue o item a seguir. A sintetização das conclusões de Galileu, como apresentado no texto, é válida para referenciais não inerciais. ( ) Certo ( x ) Errado Gabarito: Errado. Comentário: Como sabemos Galileu apresentou argumentos que levaram à formulação da lei da inércia. Logo, a Lei da Inércia especifica que: Se um corpo se encontra em repouso, por inércia, tende a ficar em repouso e se um corpo está em M.R.U., por inércia, tende a manter esse movimento. Assim, a sintetização das conclusões de Galileu, como apresentado, é válida para referenciais inerciais, pois considera que os sistemas de referências em que corpos livres não tem o seu estado de movimento alterado. 8. ANO: 2021 BANCA: CEBRASPE/CESPE ÓRGÃO: SEDUC-AL CARGO: PROFESSOR - FÍSICA Na sua física, o filósofo grego Aristóteles tratou da realidade última de que são feitos os corpos materiais e a natureza das causas das mudanças neles observáveis. Aristóteles desenvolveu a ideia de causa final ou teleológica, que ele acreditava ser a explicação determinante de todos os fenômenos. Segundo ele, não há movimento sem força. Por exemplo, se você empurrar um livro sobre uma mesa, perceberá que ele só se movimenta enquanto você estiver exercendo uma força sobre ele; após cessar essa força, o livro irá parar. Mais tarde, Galileu apresentou argumentos que levaram à formulação da lei da inércia. As conclusões de Galileu são sintetizadas assim: se um corpo estiver em repouso, https://www.alfaconcursos.com.br/ PROFESSORE: LEONARDO COSTA FÍSICA - PRF AULA: 03 de 05 DATA: 22/11/2022 MUDE SUA VIDA! 16 é necessária a ação de uma força sobre ele para colocá-lo em movimento. Uma vez iniciado o movimento, cessando a ação das forças, o corpo continuará a se mover indefinidamente em linha reta, com velocidade constante. Internet: <www.if.ufrgs.br> (com adaptações). Com relação à evolução das ideias da física e às origens da mecânica, como apresentado no texto precedente, julgue o item a seguir. O entendimento de inércia de Aristóteles não contradiz as definições apresentadas por Galileu. ( ) Certo ( x ) Errado Gabarito: Errado. Comentário: Segundo Aristóteles, não há movimento de um corpo sem força, ou seja, só se movimenta o corpo enquanto você estiver exercendo uma força sobre ele; após cessar essa força, o corpo irá parar. Já segundo Galileu, se um corpo estiver em repouso, é necessária a ação de uma força sobre ele para colocá-lo em movimento. Assim, uma vez iniciado o movimento, cessando a ação das forças, o corpo continuará a se mover indefinidamente em linha reta, com velocidade constante, isto é, em M.R.U. Perceba que para Aristóteles, só a movimento se houver força atuando no corpo, já para Galileu, mesmo cessando essa força, o corpo continuará em movimento, mas em linha reta e velocidade constante (Equilíbrio Dinâmico). Portanto, o entendimento da inércia aristotélica contradiz as definições apresentadas por Galileu. 9. ANO: 2017 BANCA: CESPE/CEBRASPE ÓRGÃO: FUNAI CARGO: VESTIBULAR INDIGENA A mecânica estuda o movimento a partir dos conceitos de força e energia. Julgue os itens de 83 a 88, relacionados à mecânica. Considere que as forças F1, F2 e F3, de mesma intensidade, sejam aplicadas sobre um barco, conforme mostra a figura a seguir. Nessa situação,o barco vai acelerar na direção da força F1. ( x ) Certo ( ) Errado Gabarito: Certo. Comentário: Como sabemos, pela Segunda Lei de Newton que: FR = m.a Então, a aceleração tem a direção e o sentido da força resultante. Assim, como a força resultante vai ser a força F1, pois F2 e F3 se anulam por ter mesma direção e sentidos contrários, a aceleração terá as mesmas características, em sentido e direção, da força F1. 10. ANO: 2017 BANCA: CESPE/CEBRASPE ÓRGÃO: FUNAI CARGO: VESTIBULAR INDIGENA A mecânica estuda o movimento a partir dos conceitos de força e energia. Julgue os itens de 83 a 88, relacionados à mecânica. Considere que um carro esteja se movendo em linha reta e com velocidade constante e igual a 100 km/h. Nesse caso, a força resultante que atua sobre esse carro é igual a zero. ( x ) Certo ( ) Errado Gabarito: Certo. Comentário: Como o carro está em MRU, ou seja, tem sua velocidade constante, pela Segunda Lei de Newton, o somatório vetorial das forças que agem nesse carro é nulo. Logo, significa que estamos diante de um equilíbrio dinâmico. https://www.alfaconcursos.com.br/ PROFESSORE: LEONARDO COSTA FÍSICA - PRF AULA: 03 de 05 DATA: 22/11/2022 MUDE SUA VIDA! 17 11. ANO: 2018 BANCA: FCC ÓRGÃO: SABESP CARGO: CONTROLADOR DE SISTEMAS DE SANEAMENTO 01 A ausência de movimento é um caso especial de aceleração nula, ou seja, pelas Leis de Newton, uma situação em que todas as forças que atuam sobre um corpo se equilibram. Portanto, a soma vetorial de todas as forças que agem sobre o corpo deve ser nula. A definição supracitada refere-se ao ramo da física denominado A) eletromagnetismo. B) termodinâmica. C) mecânica dos fluidos. D) ondulatória. E) estática. Gabarito: Letra E. Comentário: Dentro dos equilíbrios, temos: Equilíbrio Estático (Ausência de Movimento); Equilíbrio Dinâmico (Presença de Movimento, porém com MRU); Assim, temos o caso de Equilíbrio Estático, pois além de termos uma aceleração nula, temos, também, uma velocidade nula e, por sua vez, uma força resultante nula. 12. ANO: 2018 BANCA: CEBRASPE/CESPE ÓRGÃO: SEDUC-AL CARGO: PROFESSOR - FÍSICA Acerca da mecânica newtoniana, julgue o item a seguir. A massa de um corpo é a característica que relaciona a força a ele aplicada com a aceleração resultante. ( x ) Certo ( ) Errado Gabarito: Certo. Comentário: Pelo Princípio Fundamental da Dinâmica (2º Lei de Newton) a força resultante é o produto da massa pela aceleração do corpo. Logo, podemos dizer que a massa é a relação da força resultante aplicada a esse corpo com a aceleração resultante do corpo. 13. ANO: 2007 BANCA: CEBRASPE/CESPE ÓRGÃO: PETROBRAS CARGO: ANALISTA DE COMÉRCIO E SUPRIMENTOS JÚNIOR Acerca da mecânica newtoniana, julgue o item a seguir. A unidade de massa padrão no sistema internacional de unidades é o kgf. ( ) Certo ( x ) Errado Gabarito: Errado. Comentário: A unidade de massa no Sistema Internacional de Unidade é o kg (quilograma) e não kgf que é a uma das unidades de medidas da força, sendo que 1kgf equivale aproximadamente a 9,8 N. 14. ANO: 2012 BANCA: CEBRASPE/CESPE ÓRGÃO: ANAC CARGO: ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DE AVIAÇÃO CIVIL Considerando os princípios da cinemática dos corpos rígidos no espaço, julgue os itens seguintes. Se um automóvel de 900 kg de massa que se desloca a uma velocidade de 20 m/s é parado em 3 s, é correto afirmar que ele foi submetido a uma força de frenagem de 6 kN. ( x ) Certo ( ) Errado Gabarito: Certo. Comentário: Primeiramente, devemos calcular a aceleração que o automóvel foi submetido. Considerando que sua velocidade inicial Vo = 20 m/s, a sua velocidade final V = 0 (parado) e a variação do tempo ∆t = 3 s (instante entre a frenagem e a parada). Então, temos: a = ∆V/∆t = (V – Vo)/∆t = (0 – 20)/3 = - 20/3 s https://www.alfaconcursos.com.br/ PROFESSORE: LEONARDO COSTA FÍSICA - PRF AULA: 03 de 05 DATA: 22/11/2022 MUDE SUA VIDA! 18 Pela Segunda Lei de Newton (Princípio Fundamental da Dinâmica), temos a força de frenagem Fat (força de atrito) como a força resultante atuando, única e exclusivamente, para esse caso considerado. Assim, sabendo que a massa do automóvel vale 900 kg, obtém-se a força de frenagem ou força de atrito: FR = m.a → Fat = m.a = 900.(20/3) = 6000 N ou 6 kN. 15. ANO: 2010 BANCA: CEBRASPE/CESPE ÓRGÃO: INMETRO CARGO: TÉCNICO EM ELETRÔNICA Considere que uma pessoa tenha subido em uma balança comum de farmácia e que o valor 73 tenha sido mostrado no visor dessa balança. Com base nessa informação e sabendo que a balança foi fabricada para uso no Brasil, é correto afirmar que o peso dessa pessoa é de A) 73 N. B) 7,3 kgf. C) 73 kgf. D) 73 dina. E) 7,3 N. Gabarito: Letra C. Comentário: Como o valor mostrado no visor da balança é 73, temos uma massa de 73 kg. Logo, o peso será de: P = m.g → P = (73x9,8) N Sabendo que 1 kgf é equivalente a 9,8 N, então: P’ = (73x9,8)/9,8 = 73 kgf. 16. ANO: 2018 BANCA: CEBRASPE/CESPE ÓRGÃO: SEDUC-AL CARGO: PROFESSOR - FÍSICA Acerca da mecânica newtoniana, julgue o item a seguir. Embora as componentes de um vetor possam mudar quando se muda a origem do sistema de coordenadas, a segunda lei de Newton, escrita na forma vetorial, mantém exatamente a mesma forma. ( x ) Certo ( ) Errado Gabarito: Certo. Comentário: Pela Segunda Lei de Newton, a força resultante vetorial é igual a massa (grandeza escala e constante) multiplicado pela aceleração vetorial. No deslocamento de qualquer sistema de coordenadas inicialmente adotado, a força resultante e a aceleração continuam as mesmas em módulo, pois elas têm mesma direção e sentido, para esse caso em específico. Logo, os valores considerados são os módulos dessas grandezas vetoriais, e, portanto, não se alteram. 17. ANO: 2016 BANCA: CEBRASPE/CESPE ÓRGÃO: FUB CARGO: TÉCNICO DE LABORATÓRIO - FÍSICA Com relação a algumas características dos instrumentos de medida paquímetro, micrômetro, dinamômetro e osciloscópios, normalmente encontrados em um laboratório de física básica, julgue o item subsequente. A sensibilidade de um dinamômetro é proporcional à constante de restituição da mola que o constitui: quanto maior a constante de restituição da mola, mais sensível é o instrumento e mais adequado para medir pequenas forças. ( ) Certo ( x ) Errado Gabarito: Errado. Comentário: A sensibilidade de um dinamômetro é inversamente proporcional à constante elástica da mola, logo, quanto maior a constante de restituição da mola, menor é a sensibilidade do instrumento e menos adequado para medir pequenas forças. https://www.alfaconcursos.com.br/ PROFESSORE: LEONARDO COSTA FÍSICA - PRF AULA: 03 de 05 DATA: 22/11/2022 MUDE SUA VIDA! 19 18. ANO: 2021 BANCA: CEBRASPE/CESPE ÓRGÃO: SEED-PR CARGO: PROFESSOR - FÍSICA No dia 5/5/2018, quando a sonda Insight, da NASA, decolou para Marte, o peso de seus instrumentos de medição era de 500 N. No pouso da sonda no planeta Marte, esses mesmos instrumentos pesavam 185 N. Com relação a essa situação, e considerando que a intensidade da gravidade na Terra seja de 10 N/kg, assinale a opção correta. A) A massa dos instrumentos de medição da sonda é 50 kg na Terra e em Marte. B) Em Marte, a intensidade da gravidade é de 10 N/kg. C) A massa dos instrumentos de medição da sonda é 50 kg apenas na Terra. D) A massa dos instrumentos de medição da sonda é 50 kg apenas em Marte. E) Em Marte, a intensidade da gravidade é de 4,7 N/kg. Gabarito: Letra A. Comentário: A) Certo. A massa dos instrumentos de medição da sonda é 50 kg na Terra e em Marte, vejamos: Adotando que a aceleração gravitacional na terra seja de 10N/kg, temos que a massa da sonda Insightserá de: m = P(Terra)/g(Terra) → 500/10 =50 kg. Como a massa é uma propriedade intrínseca de um corpo, seja na Terra, seja em Marte esse valor continuará o mesmo. B) Errado. Como sabemos pelo o item anterior que a massa da sonda é de 50 kg e que o peso em Marte foi equivalente a 185 N, então a aceleração gravitacional será de: g(Marte) = P(Marte)/m → g = 185/50 = 3,7 N/kg ou 3,7 m/s². C) Errado. A massa dos instrumentos de medição da sonda é 50 kg na Terra ou em qualquer outro local, pois a massa não de altera. D) Errado. A massa dos instrumentos de medição da sonda é 50 kg em Marte ou em qualquer outro local, pois a massa não de altera. E) Errado. Em Marte, a intensidade da gravidade é de 3,7 N/kg e não de 4,7 N/kg. 19. ANO: 2021 BANCA: CEBRASPE/CESPE ÓRGÃO: SEDUC-AL CARGO: PROFESSOR - FÍSICA A seguir, está representada a curva de uma mola que apresenta uma relação não linear entre força elástica e deformação. Até uma deformação de 0,2 m, o módulo da força elástica da mola pode ser descrito pela função F(x) = 0,5x – x², em que a força F é dada em newtons e a deformação, em metros. A essa mola foi acoplada uma massa M, de 100 gramas, que foi puxada a uma distância unidimensional de 0,2 m em relação à posição de repouso da mola. A massa foi solta e a mola impôs uma força elástica sobre a massa. Considerando as informações apresentadas e a relação entre força e deformação, como apresentado no gráfico, julgue o item subsecutivo. Quando a mola está deformada a 0,1 m, o valor da constante elástica é duas vezes menor que o valor dessa constante quando a mola está submetida a 0,15 m de deformação. ( ) Certo ( x ) Errado Gabarito: Errado. Comentário: Como podemos verificar pelo gráfico, que relaciona a força elástica sofrida pela mola em relação a sua deformação, o valor da constante elástica é variável e expressa pela equação de acordo com a Lei de Hooke: https://www.alfaconcursos.com.br/ PROFESSORE: LEONARDO COSTA FÍSICA - PRF AULA: 03 de 05 DATA: 22/11/2022 MUDE SUA VIDA! 20 Logo, os seguintes valores para a deformação de 0,1 m e 0,15 m serão respectivamente: Portanto, não será duas vezes menor. 20. ANO: 2021 BANCA: CEBRASPE/CESPE ÓRGÃO: SEDUC-AL CARGO: PROFESSOR - FÍSICA A seguir, está representada a curva de uma mola que apresenta uma relação não linear entre força elástica e deformação. Até uma deformação de 0,2 m, o módulo da força elástica da mola pode ser descrito pela função F(x) = 0,5x – x², em que a força F é dada em newtons e a deformação, em metros. A essa mola foi acoplada uma massa M, de 100 gramas, que foi puxada a uma distância unidimensional de 0,2 m em relação à posição de repouso da mola. A massa foi solta e a mola impôs uma força elástica sobre a massa. Considerando as informações apresentadas e a relação entre força e deformação, como apresentado no gráfico, julgue o item subsecutivo. A aceleração atingida pela massa em x = 0,2 m é maior que 1 m/s². ( ) Certo ( x ) Errado Gabarito: Errado. Comentário: Pela equação fornecida, temos a força elástica sofrida pela mola quando esta estiver deformada em 0,2 m: Como podemos perceber, pelo enunciado, a massa M de 100 g foi puxada a uma distância unidimensional de 0,2 m em relação à posição de repouso da mola. A massa foi solta e a mola impôs uma força elástica sobre a massa. Logo, nessa posição de 0,2 m temos a posição de equilíbrio, quando a massa foi solta. Logo, pela 2º Lei de Newton, podemos igualar a força elástica com a força peso e, assim, calcular a aceleração: Portanto, a aceleração é menor que 1 m/s². 21. ANO: 2016 BANCA: CEBRASPE/CESPE ÓRGÃO: FUB CARGO: TÉCNICO DE LABORATÓRIO O sistema ilustrado na figura precedente mostra uma mola de constante elástica igual 1 N/cm, a qual sustenta uma massa de 100 g. Assumindo a aceleração da gravidade igual a 9,8 m/s2, e 3,14 como o valor aproximado de π, julgue o item seguinte. Para o corpo estar na sua posição de equilíbrio, a mola teve de esticar um valor inferior a 1 cm. ( x ) Certo ( ) Errado Gabarito: Certo. Comentário: Na posição de equilíbrio, pela 2º Lei de Newton e a Lei de Hooke, temos que a força elástica é equivalente a força peso, logo: Portanto, a deformação da mola será inferior a 1 cm. https://www.alfaconcursos.com.br/ PROFESSORE: LEONARDO COSTA FÍSICA - PRF AULA: 03 de 05 DATA: 22/11/2022 MUDE SUA VIDA! 21 22. ANO: 2016 BANCA: CEBRASPE/CESPE ÓRGÃO: FUB CARGO: TÉCNICO DE LABORATÓRIO O sistema ilustrado na figura precedente mostra uma mola de constante elástica igual 1 N/cm, a qual sustenta uma massa de 100 g. Assumindo a aceleração da gravidade igual a 9,8 m/s2, e 3,14 como o valor aproximado de π, julgue o item seguinte. Se a mola for cortada ao meio, o valor da sua constante elástica dobrará. ( x ) Certo ( ) Errado Gabarito: Certo. Comentário: Vamos supor que a mola tenha um comprimento x’ (comprimento natural de repouso da mola). Pela Lei de Hooke, temos que: Perceba que a constante elástica da mola é inversamente proporcional a deformação que ela pode sofrer, considerando a aplicação de uma força elástica constante. Logo, teremos a constante elástica da mola x’ em relação a constante elástica x’/2 (mola cortada ao meio) de: Assim, o valor da constante elástica dobrará. 23. ANO: 2009 BANCA: CEBRASPE/CESPE ÓRGÃO: SEDUC-CE CARGO: PROFESSOR - FÍSICA A figura I acima mostra um bloco de massa M, sendo pesado em uma balança de mola, de massa desprezível, do tipo suspensa. A figura II mostra o gráfico do comportamento da força que atua no sistema em função do alongamento — x — da mola da balança em relação à posição de equilíbrio. Desconsidere as forças de atrito. Com base nas informações do texto e nas leis de Newton, julgue o item a seguir. I. A força exercida pela mola no bloco é uma função linear do alongamento x da mola em relação à posição de equilíbrio. II. O peso do bloco é igual à sua massa. III. O valor do peso de um bloco, medido na balança de mola, varia com a altitude do local onde a balança se encontra em relação ao nível do mar. IV. A balança de mola pode ser utilizada para comparar massas em um ambiente de gravidade nula. Estão certos apenas os itens A) I e II. B) I e III. C) II e IV. D) III e IV. Gabarito: Letra B. Comentário: I – Correto – De acordo com a Lei de Hooke, que serve para calcular a deformação causada pela força em um corpo, a força é diretamente proporcional ao alongamento da mola em relação à posição de equilíbrio, isto é, F(elástica) = K.x. https://www.alfaconcursos.com.br/ PROFESSORE: LEONARDO COSTA FÍSICA - PRF AULA: 03 de 05 DATA: 22/11/2022 MUDE SUA VIDA! 22 Sendo k a constante elástica e x a deformação provocada pela força elástica no corpo. Logo, a força exercida pelo bloco é uma função linear. II – Errado – A força peso é a massa multiplicado pela aceleração gravitacional. Já a massa não depende da gravidade, pois é a quantidade de matéria contida em um corpo. III – Correto - O valor do peso de um bloco, medido na balança de mola, varia com a altitude do local onde a balança se encontra em relação ao nível do mar. Pois, dependendo do quanto mais próximo esse corpo se encontre do centro da terra, maior será sua gravidade, e assim, seu peso (P = m.g) será maior. IV – Errado - A balança de mola não pode ser utilizada para comparar massas em um ambiente de gravidade nula, pois utiliza-se a força peso como parâmetro para achar a força elástica, quando o sistema está em equilíbrio estático, portanto, a gravidade será necessária para achar e comparar diferentes massas. 24. ANO: 2009 BANCA: CEBRASPE/CESPE ÓRGÃO: SEDUC-CE CARGO: PROFESSOR - FÍSICA A figura I acima mostra um blocode massa M, sendo pesado em uma balança de mola, de massa desprezível, do tipo suspensa. A figura II mostra o gráfico do comportamento da força que atua no sistema em função do alongamento — x — da mola da balança em relação à posição de equilíbrio. Desconsidere as forças de atrito. Com base nas informações do texto e nas leis de Newton, julgue o item a seguir. A constante elástica — k — da mola, em N/m, é igual a A) 10-1. B) 101. C) 102. D) 103. Gabarito: Letra D. Comentário: Pela Lei de Hooke, tem-se: F(elástica) = K.x Logo, substituindo os valores de F(elástica) e de x correspondente respectivamente a 100 N e 10 cm (0,1 m) no gráfico mostrado, teremos o valor de K: K = 100/0,1 = 1000 N/m ou 10³ N/m. 25. ANO: 2009 BANCA: CEBRASPE/CESPE ÓRGÃO: SEDUC-CE CARGO: PROFESSOR - FÍSICA A figura I acima mostra um bloco de massa M, sendo pesado em uma balança de mola, de massa desprezível, do tipo suspensa. A figura II mostra o gráfico do comportamento da força que atua no sistema em função do alongamento — x — da mola da balança em relação à posição de equilíbrio. Desconsidere as forças de atrito. Com base nas informações do texto e nas leis de Newton, julgue o item a seguir. https://www.alfaconcursos.com.br/ PROFESSORE: LEONARDO COSTA FÍSICA - PRF AULA: 03 de 05 DATA: 22/11/2022 MUDE SUA VIDA! 23 Se k é a constante elástica da mola e se M é a massa da criança, então, na situação de equilíbrio mecânico, a aceleração da gravidade, no local da medida, é determinada pela relação E) 𝑔 = 𝑘 𝑀 𝑥−1. F) 𝑔 = 𝑘 𝑀 𝑥. G) 𝑔 = 𝑘 𝑀 𝑥2. H) 𝑔 = 𝑘 𝑀 𝑥3. Gabarito: Letra B. Comentário: Na situação de equilíbrio mecânico, a força elástica será igual a força peso, logo teremos que: P = M.g F(elástica) = K.x Igualado essas duas equações temos a relação: M.g = K.x → g = K.x/M Portanto, a aceleração gravitacional será igual a g = K.x/M. 26. ANO: 2021 BANCA: CEBRASPE/CESPE ÓRGÃO: SEDUC-AL CARGO: PROFESSOR - FÍSICA Na sua física, o filósofo grego Aristóteles tratou da realidade última de que são feitos os corpos materiais e a natureza das causas das mudanças neles observáveis. Aristóteles desenvolveu a ideia de causa final ou teleológica, que ele acreditava ser a explicação determinante de todos os fenômenos. Segundo ele, não há movimento sem força. Por exemplo, se você empurrar um livro sobre uma mesa, perceberá que ele só se movimenta enquanto você estiver exercendo uma força sobre ele; após cessar essa força, o livro irá parar. Mais tarde, Galileu apresentou argumentos que levaram à formulação da lei da inércia. As conclusões de Galileu são sintetizadas assim: se um corpo estiver em repouso, é necessária a ação de uma força sobre ele para colocá-lo em movimento. Uma vez iniciado o movimento, cessando a ação das forças, o corpo continuará a se mover indefinidamente em linha reta, com velocidade constante. Internet: <www.if.ufrgs.br> (com adaptações). Com relação à evolução das ideias da física e às origens da mecânica, como apresentado no texto precedente, julgue o item a seguir. A formalização de Newton permite o entendimento de que uma variação da massa inercial no tempo, com uma velocidade relativa entre massas, pode produzir uma aceleração nas partes envolvidas. ( x ) Certo ( ) Errado Gabarito: Certo. Comentário: Como podemos perceber, a formalização de Newton pelo Princípio Fundamental da Dinâmica (2º Lei de Newton) especifica que a 2º Lei de Newton, pode ser escrita: Logo, uma variação da massa inercial no tempo, com uma velocidade relativa entre massas, pode produzir uma aceleração nas partes envolvidas. 27. ANO: 2017 BANCA: IBFC ÓRGÃO: POLÍCIA CIENTÍFICA-PR CARGO: AUXILIAR DE NECROPSIA E AUXILIAR DE PERÍCIA) A aceleração adquirida por um corpo de massa de 4 kg, sabendo que sobre ele atua uma força resultante de intensidade de 16 N, é igual a: A) 4 m/s B) 8 m/s2 C) 12 m/s2 D) 16 m/s2 E) 20 m/s2 Gabarito: Letra A. Comentário: Como temos que a Força resultante é igual a massa multiplicada pela aceleração, temos: �⃗⃗� 𝑹 = 𝒎. �⃗⃗� https://www.alfaconcursos.com.br/ PROFESSORE: LEONARDO COSTA FÍSICA - PRF AULA: 03 de 05 DATA: 22/11/2022 MUDE SUA VIDA! 24 Substituindo os valores da força resultante de 16 N e da massa de 4 kg, tem-se: 16 = 4. 𝑎 Logo, a aceleração �⃗⃗� = 𝟒 𝒎/𝒔². 28. ANO: 2017 BANCA: IDECAN ÓRGÃO: CBM- DF CARGO: SOLDADO DONDUTOR E OPERADOR DE VIATURAS Um objeto de massa desconhecida encontra-se sobre uma balança no interior de um elevador que desce com aceleração constante de 4 m/s², num local onde g = 10 m/s2. Se a indicação na balança durante a descida é de 480N, então a massa do objeto é: A) 60 kg. B) 72 kg. C) 76 kg. D) 80 kg. Gabarito: Letra D. Comentário: Veja que no momento que o elevador desce, as forças que agem no corpo de massa “m” sobre a balança são as forças Peso �⃗� do objeto e a Força 𝐹 , que representa a marcação da balança de 480 N. Aplicando a Segunda Lei de Newton, substituindo os valores das forças que representa a força resultante e sabendo que a força peso é igual a massa multiplicada pela aceleração da gravidade, tem-se: 𝐹 𝑅 = 𝑚. 𝑎 → −𝐹 + �⃗� = 𝑚. 𝑎 → −480 + 𝑚. 10 = 𝑚. 4 → 10.𝑚 − 4.𝑚 = 480 → 6.𝑚 = 480 → 𝑚 = 𝟖𝟎 𝒌𝒈 Portanto, a massa do objeto é igual a 80 kg. 29. (CEBRASPE - 2021 - SEED-PR - Professor - Física) Um corpo de massa igual a 240 g está pendurado em um dinamômetro de mola. A extensão da mola é de 4 cm quando o corpo está no ar. Acerca dessa situação, julgue os seguintes itens, considerando a aceleração local da gravidade de 10 N/kg. I. De acordo com a lei de Hooke, a constante da mola tem valor inferior a 50 N. II. A tensão da mola é igual a 2,4 N. III. O peso do corpo é de 5 N. Assinale a opção correta. A) Apenas o item I está certo. B) Apenas o item II está certo. C) Apenas os itens I e III estão certos. D) Apenas os itens II e III estão certos. E) Todos os itens estão certos. Gabarito: Letra B. Comentário: Na representação abaixo, temos um corpo preso a mola (dinamômetro de mola): Admitindo que o sistema se encontra em equilíbrio estático, temos pela Segunda Lei de Newton que: I. Errado. Substituindo os valores das variáveis (m = 240g = 0,24kg, x = 4cm = 0,04m), obtemos o valor da constante elástica K: Logo, o valor não é inferior a 50 N/m. II. Certo. A tensão da mola, ou seja, a força elástica aplicada pela mola no corpo, será: Logo, a tensão da mola é de 2,4N. https://www.alfaconcursos.com.br/ https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/cespe-cebraspe-2021-seed-pr-professor-fisica https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/cespe-cebraspe-2021-seed-pr-professor-fisica PROFESSORE: LEONARDO COSTA FÍSICA - PRF AULA: 03 de 05 DATA: 22/11/2022 MUDE SUA VIDA! 25 III. Errado. O peso do corpo é a própria foça elástica de 2,4N. Portanto, não será de 5N. 30. ANO: 2010 BANCA: CEBRASPE ÓRGÃO: INMETRO CARGO: TÉCNICO EM ELETRÔNICA Considere a situação ilustrada na figura acima, em que dois blocos, A e B, de massas mA = 1 kg e mB = 0,5 kg, respectivamente, estão em contato um com outro e apoiados em uma superfície horizontal sem atrito; além disso, uma força horizontal é aplicada no bloco A, conforme mostrado na ilustração. Com base nessas informações e sendo F o módulo da força assinale a opção correta. A) Se F = 3 N, então o módulo da aceleração do conjunto vale 1 m/s². B) Se F = 6 N, então o módulo da força resultante no bloco A vale 6 N. C) Se F = 9 N, então o módulo da força aplicada no bloco B vale 9 N. D) Se F = 12 N, então o módulo da aceleração do bloco A vale 9 m/s². E) Se F = 15 N, então o módulo da aceleração do bloco B vale 10 m/s². Gabarito:Letra E. Comentário: Utilizando a 2º Lei de Newton, temos que: Logo, temos que se considerarmos as massas juntas, como se fosse um corpo só, teríamos: Portanto, para respeitar a igualdade, a força teria que ser de 15 N e a aceleração de 10 m/s². 31. ANO: 2021 BANCA: CEBRASPE ÓRGÃO: SEED-PR CARGO: PROFESSOR - FÍSICA A figura precedente ilustra dois blocos que estão conectados por um cabo sem massa. A superfície horizontal não tem atrito. Se a massa do bloco suspenso é m1 = 2 kg, então a aceleração do sistema terá um módulo de 4 m/s² quando a massa de m2 for igual a A) 5,0 kg. B) 4,5 kg. C) 4,0 kg. D) 3,0 kg. E) 2,7 kg. Gabarito: Letra D. Comentário: Pela decomposição vetorial, temos as forças aplicadas em cada componente do sistema: Pelo Princípio Fundamental da Dinâmica, temos que: https://www.alfaconcursos.com.br/ PROFESSORE: LEONARDO COSTA FÍSICA - PRF AULA: 03 de 05 DATA: 22/11/2022 MUDE SUA VIDA! 26 Logo, podemos analisar cada Bloco em particular e suas forças atuantes. Bloco 1: Bloco 2: Assim, podemos dividir a Equação I pela Equação II e Obter a massa m2: Substituindo os valores das variáveis (m1 = 2kg, =4m/s²) e adotando a aceleração gravitacional de 10 m/s², tem-se o valor da massa m2: 32. ANO: 2011 BANCA: CEBRASPE ÓRGÃO: SAEB-BA CARGO: PROFESSOR - FÍSICA O esquema acima representa dois corpos de massa m e M ligados por um fio ideal que passa por uma polia de massa desprezível. Essa configuração de massas e polias é denominada máquina de Atwood. Considere que M = 2m, que o fio está submetido a uma tensão T e que a aceleração da gravidade, g, é igual a 10,0 m/s². Nessas condições, o módulo da aceleração dos corpos, em m/s², será aproximadamente igual a A) 6,5. B) 10,0. C) 0,0. D) 3,3. Gabarito: Letra D. Comentário: Pelo sistema apresentado, podemos fazer a decomposição vetorial: Logo, temos a equação segundo a 2º Lei de Newton: Para a massa m: Para a massa M: Logo, temos um sistema de duas equações com duas incógnitas com o valor da aceleração igual a: 33. ANO: 2017 BANCA: CEBRASPE ÓRGÃO: CBM-AL CARGO: SOLDADO COMBATENTE https://www.alfaconcursos.com.br/ PROFESSORE: LEONARDO COSTA FÍSICA - PRF AULA: 03 de 05 DATA: 22/11/2022 MUDE SUA VIDA! 27 Para facilitar o processo de içar um corpo, pode-se utilizar um sistema de roldanas, como o ilustrado na figura acima. Na figura, o homem que puxa a corda aplica uma força para levantar uma pessoa de 65 kg, que está presa a uma cadeira de 5 kg, que, por sua vez, está suspensa por uma corda inextensível ideal que, também, passa por uma roldana móvel ideal. Com relação a essa situação e aos vários aspectos a ela relacionados, julgue o item a seguir, considerando que a aceleração da gravidade seja de 10 m/s2. Para que a pessoa sentada na cadeira fique em equilíbrio, o homem deve aplicar uma força vertical para baixo de módulo igual a 350 N. ( x ) Certo ( ) Errado Gabarito: Certo. Comentário: Fazendo a decomposição vetorial das forças, temos: Para o Equilíbrio estático, a força vertical aplicada será igual a tração que a corda sofre dividida por dois. Sabendo que a tração é igual a força peso total , então: Portanto, o homem deve aplicar uma força vertical para baixo de módulo igual a 350 N. 34. ANO: 2017 BANCA: CEBRASPE ÓRGÃO: CBM-AL CARGO: SOLDADO COMBATENTE - ADAPTADA A figura a seguir mostra um sistema de roldanas utilizado para resgatar um homem de 80 kg. Considerando a figura, que as roldanas sejam ideais, os fios inextensíveis e que a gravidade local seja igual a 10 m/s2, julgue o item a seguir. Para suspender o homem em equilíbrio dinâmico, a força F a ser aplicada pela equipe de resgate deverá ser igual a 450 N. ( ) Certo ( x ) Errado Gabarito: Errado. Comentário: Como temos um acoplamento de polias, a força F aplicada tem a seguinte relação com a força peso da pessoa para suspender em equilíbrio dinâmico: F =P/2n Desse modo, podemos calcular essa força, considerando que apenas três polias participam, ou seja, n = 3. Então, temos: F = P/2³ → F = 800/8 = 100 N. Para suspender o homem em equilíbrio dinâmico, a força F a ser aplicada pela equipe de resgate deverá ser igual a 100 N. https://www.alfaconcursos.com.br/ PROFESSORE: LEONARDO COSTA FÍSICA - PRF AULA: 03 de 05 DATA: 22/11/2022 MUDE SUA VIDA! 28 35. ANO: 2016 BANCA: CEBRASPE ÓRGÃO: FUB CARGO: TÉCNICO DE LABORATÓRIO - FÍSICA Com o objetivo de avaliar o sistema de segurança de seus produtos, uma indústria automobilística nacional submeteu um automóvel de 900 kg de massa a um procedimento conhecido como teste de impacto, constituído de duas fases: na primeira, denominada arrancada, o automóvel é acelerado, por 10 s, partindo do repouso até atingir a velocidade de 36 km/h; na segunda fase, identificada como colisão, o veículo, ainda com a velocidade da fase anterior, colide com um bloco de concreto não deformável e para após 0,1 s, tendo sua estrutura sido danificada após o choque. A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir, considerando que o módulo da aceleração da gravidade seja de 10 m/s². Na fase da colisão, os danos causados na estrutura do automóvel se explicam por que as forças trocadas entre o automóvel e o bloco de concreto têm intensidades diferentes, uma vez que o automóvel estava em movimento e o bloco de concreto estava em repouso. ( ) Certo ( x ) Errado Gabarito: Errado. Comentário: Como o veículo aplicou uma força sobre um bloco de concreto, pela Terceira Lei de Newton, receberá deste uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto à força que aplicou no bloco. Portanto, tem a mesma intensidade. 40. CESPE/CEBRASPE - 2017 - FUNAI – VESTIBULAR INDIGENA A mecânica estuda o movimento a partir dos conceitos de força e energia. Julgue os itens de 83 a 88, relacionados à mecânica. Considere que duas lanças de pesos diferentes, mas de mesmo tamanho, tenham sido arremessadas na direção de uma árvore e ficaram presas nela. Considere também que a lança mais pesada, com dois quilos, tinha velocidade de 5 m/s quando bateu na árvore; a outra, mais leve, com um quilo, tinha velocidade de 10 m/s quando bateu na árvore. Nessa situação, a força exercida sobre a árvore por cada uma das lanças foi a mesma. ( ) Certo ( ) Errado Gabarito: Comentário: 36. ANO: 2017 BANCA: IF-CE ÓRGÃO: IF-CE CARGO: TÉCNICO DE LABORATÓRIO – CIÊNCIAS DA NATUREZA Uma partícula encontra-se em equilíbrio sob a ação de um sistema constituído de apenas três forças, sendo o peso uma delas. A respeito das outras duas forças, é certo afirmar-se que A) elas não podem ser verticais. B) elas são necessariamente verticais. C) apenas uma pode ser vertical. D) elas são necessariamente horizontais. E) ambas não podem ser horizontais. Gabarito: Letra E. Comentário: A) Errado. Elas podem ser verticais, sendo que o somatório das duas forças deve anular a força peso. B) Errado. Elas podem formar um ângulo entre elas e a força peso de 120º e, com isso, se anularem. C) Errado. Se uma for vertical, a outra necessariamente terá que ser também. D) Errado. Elas não poderão ser horizontais, pois não anulariam a força peso. E) Certo. Ambas não podem ser horizontais, pois não anularia a força peso. A força peso está sempre direcionada para o centro da terra (direção vertical e descendente). Logo, para que a partícula fique em equilíbrio (estático ou dinâmico), o somatório das forças tem que ser igual a zero. Sabendo disso, as outras duas forças têm que anular a força peso, ou seja, o somatório das duas forças tem que resultar em uma força https://www.alfaconcursos.com.br/ PROFESSORE: LEONARDO COSTA FÍSICA - PRFAULA: 03 de 05 DATA: 22/11/2022 MUDE SUA VIDA! 29 com a mesma direção da força peso, porém com sentido contrário, para que a partícula fique em equilíbrio. Com isso, ambas não podem ser horizontais, pois não teria como anular a força vertical (peso). 37. ANO: 2018 BANCA: FCC ÓRGÃO: SABESP CARGO: CONTROLADOR DE SISTEMAS DE SANEAMENTO A ausência de movimento é um caso especial de aceleração nula, ou seja, pelas Leis de Newton, uma situação em que todas as forças que atuam sobre um corpo se equilibram. Portanto, a soma vetorial de todas as forças que agem sobre o corpo deve ser nula. A definição supracitada refere-se ao ramo da física denominado A) eletromagnetismo. B) termodinâmica. C) mecânica dos fluidos. D) ondulatória. E) estática. Gabarito: Letra E. Comentário: Na Dinâmica, existem dois tipos de equilíbrio: Estático → Quando o corpo está em repouso em relação a um referencial inercial; Dinâmico → Quando o corpo está em movimento retilíneo uniforme, ou seja, velocidade constante. Tal definição, remete-se a lei da inércia em que os corpos estão no seu estado natural da natureza. Logo, pela segunda lei de Newton, temos o primeiro caso em que o corpo se encontra na ausência de movimento, portanto, a aceleração igual a zero, faz com que o somatório das forças que agem no corpo seja nulas, ou seja, temos um caso de equilíbrio estático. 38. ANO: 2014 BANCA: FGV ÓRGÃO: SEDUC-AM CARGO: PROFESSOR – FÍSICA A figura a seguir mostra um caminhão que está se movendo em uma estrada plana e horizontal, uniformemente acelerado em linha reta para a direita. Fixo à carroceria do caminhão há um plano inclinado no qual está apoiado um pequeno bloco, em repouso em relação ao caminhão. Dos segmentos orientados desenhados, o que pode representar a resultante das forças que atuam sobre o bloco é A) I B) II C) III D) IV E) V Gabarito: Letra D. Comentário: Pela figura, podemos determinar as forças que agem no bloco para deixar ele em repouso em relação ao caminhão: Perceba que o bloco não está preso ao caminhão, logo, o bloco necessita de uma força contrária para que, com o movimento acelerado, se mantenha em equilíbrio estático em relação ao caminhão. Desse modo, o sentido e a direção que a força terá que agir será a mesma da velocidade que o caminhão está variando da esquerda para https://www.alfaconcursos.com.br/ PROFESSORE: LEONARDO COSTA FÍSICA - PRF AULA: 03 de 05 DATA: 22/11/2022 MUDE SUA VIDA! 30 direita. Assim, o melhor vetor que representa essa alternativa é o vetor representado pelo IV. 39. (QUESTÃO INÉDITA 2020) Um automóvel de 250 kg encontra-se parado com o freio de mão acionado no meio de uma ladeira. Sabe-se que esta tem uma altura de 20 m em relação ao solo e ângulo de inclinação de 30°, como mostra a figura abaixo. Considere que a aceleração gravitacional seja aproximadamente de 10,0 m/s², 𝑠𝑒𝑛 (30°) = 0,5 e cos(30°) = √3 2 ⁄ . Caso o freio de mão falhe, e faça o automóvel descer sem nenhuma força de atrito atuando, a velocidade no final da ladeira é igual a 72 km/h. ( x ) Certo ( ) Errado Gabarito: Certo. Comentário: Primeiramente, o tamanho da ladeira pode ser encontrado, utilizando-se a lei dos senos para o triângulo retângulo. Dessa forma, tem-se: Sabendo que o automóvel se encontra na metade da ladeira, esse irá percorre a metade da distância dessa ladeira, até chegar no final. Assim, a distância percorrida pelo automóvel será de ∆S'=40 m. Utilizando a 2ª lei de Newton, tem-se: Como é desprezada a força de atrito, a única força que age no automóvel, em relação ao eixo x, é a força . Força esta que faz o automóvel descer. Assim, tem-se: Como , então substituindo pela equação anterior, tem-se: O peso é a massa multiplicado pela aceleração gravitacional, ou seja, . Logo, obtém- se pela substituição de : Pela Equação de Torricelli, pode-se encontrar a velocidade no final da ladeira. Portanto, substituindo os valores correspondentes e admitindo que o automóvel saiu do repouso, isto é, 𝑣𝑜 = 0. Tem-se: Transformando de m/s em km/h, ou seja, multiplicando por 3,6, tem-se que a velocidade v=72 km/h. https://www.alfaconcursos.com.br/