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Exerccio-Aula03-LeisdeNewton

Lista de questões sobre leis de Newton e inércia. Reúne itens (Certo/Errado e múltipla escolha) de concursos (Cebraspe, Quadrix, AOCP etc.) abordando massa, peso, referenciais, comprimento próprio, primeira lei, cinto de segurança e trecho histórico sobre Aristóteles e Galileu.

Ferramentas de estudo

Questões resolvidas

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

Acerca da mecânica newtoniana, julgue o item a seguir.
A mecânica newtoniana é válida em referenciais acelerados.
( ) Certo
( ) Errado

O comprimento próprio de um objeto é definido em um sistema referencial na situação em que esse objeto está
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.

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.
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.

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
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.

No que se refere à inércia, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:
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.

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.
Com relação à evolução das ideias da física e às origens da mecânica, como apresentado no texto precedente, julgue o item a seguir.
A) A sintetização das conclusões de Galileu, como apresentado no texto, é válida para referenciais não inerciais.
( ) Certo
( ) Errado

A mecânica estuda o movimento a partir dos conceitos de força e energia. Julgue os itens de 83 a 88, relacionados à mecânica.
Nessa situação, o barco vai acelerar na direção da força F1.
( ) Certo
( ) Errado

A mecânica estuda o movimento a partir dos conceitos de força e energia. Julgue os itens de 83 a 88, relacionados à mecânica.
Nesse caso, a força resultante que atua sobre esse carro é igual a zero.
( ) Certo
( ) Errado

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.
A definição supracitada refere-se ao ramo da física denominado
A) eletromagnetismo.
B) termodinâmica.
C) mecânica dos fluidos.
D) ondulatória.
E) estática.

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

Acerca da mecânica newtoniana, julgue o item a seguir.
A unidade de massa padrão no sistema internacional de unidades é o kgf.
( ) Certo
( ) Errado

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

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.

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

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

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.

A seguir, está representada a curva de uma mola que apresenta uma relação não linear entre força elástica e deformação.
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

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

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

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Questões resolvidas

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

Acerca da mecânica newtoniana, julgue o item a seguir.
A mecânica newtoniana é válida em referenciais acelerados.
( ) Certo
( ) Errado

O comprimento próprio de um objeto é definido em um sistema referencial na situação em que esse objeto está
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.

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.
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.

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
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.

No que se refere à inércia, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:
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.

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.
Com relação à evolução das ideias da física e às origens da mecânica, como apresentado no texto precedente, julgue o item a seguir.
A) A sintetização das conclusões de Galileu, como apresentado no texto, é válida para referenciais não inerciais.
( ) Certo
( ) Errado

A mecânica estuda o movimento a partir dos conceitos de força e energia. Julgue os itens de 83 a 88, relacionados à mecânica.
Nessa situação, o barco vai acelerar na direção da força F1.
( ) Certo
( ) Errado

A mecânica estuda o movimento a partir dos conceitos de força e energia. Julgue os itens de 83 a 88, relacionados à mecânica.
Nesse caso, a força resultante que atua sobre esse carro é igual a zero.
( ) Certo
( ) Errado

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.
A definição supracitada refere-se ao ramo da física denominado
A) eletromagnetismo.
B) termodinâmica.
C) mecânica dos fluidos.
D) ondulatória.
E) estática.

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

Acerca da mecânica newtoniana, julgue o item a seguir.
A unidade de massa padrão no sistema internacional de unidades é o kgf.
( ) Certo
( ) Errado

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

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.

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

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

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.

A seguir, está representada a curva de uma mola que apresenta uma relação não linear entre força elástica e deformação.
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

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

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

Prévia do material em texto

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 
 
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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. 
 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
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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 
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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. 
 
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https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/cespe-cebraspe-2021-seed-pr-professor-fisica
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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 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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 
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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: 
 
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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, 
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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. 
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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 
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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. 
 
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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: 
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DATA: 22/11/2022 
 
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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. 
 
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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. 
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DATA: 22/11/2022 
 
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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. 
 
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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. �⃗⃗� 
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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. 
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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: 
 
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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 
 
 
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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. 
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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 
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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 
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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. 
 
 
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