Buscar

leis de newton

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 3, do total de 7 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 6, do total de 7 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Prévia do material em texto

�→�⋅cos⁡�
�→�⋅sen⁡�
�→�
�→⋅sen⁡�
�→
�→=�→�=�→⋅sen⁡�
−502�/�
502�/�
252�/�
152�/�
502�/�
|�|=�2+(502)2
=502�/�
�→=7.��→=7.�.�→
�→=7.90.10=6300�
Δ
	LEIS DE NEWTON
	 
	
	
	1.
	
		 O entendimento das leis de Newton é fundamental para entender para prever o comportamento de corpos em movimento ou em repouso. Com relação aos tipos de força, dentro do contexto das leis de Newton, a força presente quando o corpo está parado é a 
	
	Certo
	
	Força de atrito estática.
	Data Resp.: 06/10/2023 02:27:26
		Explicação:
A força de atrito estática é a força de atrito que está presente quando o corpo está parado.
	
	 
	
	
	2.
	
		 Em exercícios de aplicação das leis de Newton é comum o uso de blocos em planos inclinados. Considerando um bloco de massa m, sobre um plano de inclinado de ângulo θ, a força de tração deste bloco é: 
	
	Certo
	
	→P⋅sen θ
	Data Resp.: 06/10/2023 02:28:19
		Explicação:
Considerando um bloco sobre um plano inclinado, as forças atuantes são:
Fonte: YDUQS, 2023.
A tração no cabo será dada por:
→T=→Pχ=→p⋅senθ
	
	 
	
	
	3.
	
		 (UNICAMP - 2014 - Adaptada) As leis de Newton revolucionaram os estudos da mecânica clássica. Visto que as forças exigidas pela 3ª lei de Newton são iguais em magnitude e opostas em sentido, como pode qualquer coisa ser acelerada? 
	
	Certo
	
	As forças em questão atuam em corpos diferentes.
		Explicação:
A 3º lei de Newton somente se aplica quando não há aceleração. Falsa: A terceira lei de Newton sempre pode ser aplicada, é por isso que é nomeada como uma lei da física, por poder ser aplicada sempre.
As forças em questão atuam em corpos diferentes. Correto. Os pares ação e reação descritos na 3ª lei de Newton atuam em corpos diferentes, ou seja, se você aplicar uma força em uma bolinha com a palma da sua mão, a reação dessa força não estará na bolinha, estará na palma da sua mão! Logo, a força que você aplicou na bolinha não será cancelada pela reação, pois está não está aplicada a bolinha.
A 2º lei de Newton é mais importante. Falsa. Como dito antes, nenhuma lei pode ser quebrada.
Outros fenômenos criam a aceleração. Falsa. A aceleração só pode ser criada através de uma força, do contrário estaria contrariando a 2ª lei de Newton, que como já dizemos anteriormente, não pode ser quebrada
A aceleração não é descrita pelas leis de Newton. Falsa. A aceleração é descrita pela 2ª lei de Newton.
	
	 
	
	
	4.
	
		 As Leis de Newton estão presentes em nosso cotidiano e basta uma olhada com mais atenção para observarmos suas aplicações. Considere um corpo de massa 12 kg que parte do repouso e após 20 s sua velocidade é de 25 m/s. Considerando que o corpo foi submetido a uma força externa constante, o módulo desta força externa em N é: 
	
	Certo
	
	15
	Data Resp.: 06/10/2023 02:29:05
		Explicação:
Dados:
V0 = 0
m = 12 kg
t = 20 s
V = 25 m/s
F = ?
 
V = V0 + at
25 = 0 + a . 20
a = 1,25 m/s2
F = ma = 12 . 1,25 = 15 N
 
	
	 
	
	
	5.
	
		 Graças as leis de Newton a Humanidade pode realizar muitos feitos, como por exemplo, ir até a lua. Neste contexto, por que, de acordo com a 3ª lei de Newton, não seria possível utilizar uma aeronave dotada de hélices no espaço? 
	
	Certo
	
	No espaço, não existe ar para ser empurrado pela hélice, logo, a aeronave não pode ser impulsionada para frente. Pela Terceira lei de Newton, a hélice empurra o ar e, consequentemente, a aeronave é empurrada para frente.
	Data Resp.: 06/10/2023 02:29:27
		Explicação:
O princípio que explica o funcionamento das aeronaves dotadas de hélices é exatamente a 3ª lei de Newton. O que acontece é que o ar é empurrado pelas hélices e, por consequência, a aeronave é empurrada para frente como uma força de reação. No espaço não há ar, então não teríamos reação oposta.
	
	 
	
	
	6.
	
		 Uma pessoa se apoia em uma parede, e fornece a ela uma força de 580 N. A pessoa está apoiada na parede fazendo um ângulo de 60° com a horizontal Assim, a força de reação que a parede oferece sobre a pessoa é de? 
	
	Certo
	
	-580 N
		Explicação:
Pela terceira Lei de Newton, a parede oferece uma força de mesmo módulo, na mesma direção, porém em sentido oposto.
	
	 
	
	
	7.
	
	 
	 Um boneco fabricado de polímeros está dentro de um veículo que está sendo testado em colisões por uma montadora. Esse veículo será acelerado até chegar a 100 km/h e então colidirá frontalmente com uma parede de concreto. Todo o processo será filmado. O boneco não está utilizando o cinto de segurança. Diante deste contexto, analise as seguintes asserções:   I. Ao colidir o boneco será arremessado para frente, podendo ser lançado pelo vidro para brisas. PORQUE II. De acordo com a Primeira Lei de Newton, durante a colisão, o veículo será desacelerado, porém o boneco não, o que o fará continuar sua trajetória.   Analisando as asserções realizadas acima, assinale a opção que representa a correta razão entre elas. 
	
	Certo
	
	A asserção I está correta e a asserção II é uma justificativa da asserção I.
	Data Resp.: 06/10/2023 02:30:07
		Explicação:
De acordo com a Primeira Lei de Newton, a Lei da Inércia, o boneco será arremessado para frente, pois como ele está sem cinto de segurança, não existe nenhuma componente de força que o faça desacelerar junto com o automóvel. A aceleração negativa neste caso é tão grande que a força de atrito entre o assento e o boneco se torna desprezível.
	
	 
	
	
	8.
	
		 Uma bala de canhão é atirada a um ângulo de 45° com velocidade inicial de 100 m/s. No ponto de máxima altura, o módulo de sua velocidade é de? 
	
	Certo
	
	50√2m/s
	Data Resp.: 06/10/2023 02:30:33
		Explicação:
Em y, o movimento da bala de canhão é o M.R.U.V. e no ponto mais alto, a velocidade em y vy ==. Já em x, o movimento é um M.R.U., assim sua velocidade durante toda a trajetória será de:
 
vx=v0cosθ=100cos(45)= 50√2m/s
 
Assim, o módulo da velocidade no ponto mais alto é:
|v|=√o2+(50√2)2 =50√2m/s
	
	 
	
	
	9.
	
		 Um astronauta de massa 90 kg está recebendo treinamento para suportar diversos tipos distintos de acelerações gravitacionais. Em um dos testes, ele é posto em uma centrífuga que o faz experimentar uma força que simula 7 vezes a aceleração gravitacional. Se este astronauta for enviado para um planeta em que sua aceleração gravitacional corresponde a 7 vezes a aceleração gravitacional da Terra (10m/s²), neste planeta, sua aceleração será de: 
	
	Certo
	
	6300 N
	Data Resp.: 06/10/2023 02:30:46
		Explicação:
Como a aceleraçãop gravitacional é 7 vezes maior que a da Terra, a força pesos era 7 vezes maior do que na Terra, logo:
→P=7.→PT=7.m.→g
→P=7.90.10=6300N
	
	 
	
	
	10.
	
		 Uma balança foi posta no interior de um elevador. Uma pessoa entrou neste elevador e subiu na balança. O elevador estava parado no térreo e a pessoa apertou o botão para que o elevador fosse para o décimo andar. O elevador passou então a subir, e pelos dois primeiros andares, a pessoa notou que a massa que estava sendo medida na balança era diferente de sua massa, que mede 70 kg. A partir do segundo andar, a pessoa notou que a balança passou a medir a sua massa habitual de 70 kg. Considerando que cada andar tem 3 m, que ao atingir velocidade constante, o elevador se desloca a 0,8 m/s e que a aceleração gravitacional local é de 10m/s², o valor de massa que estava sendo medido na balança entre o térreo e o segundo andar era de? 
	
	Certo
	
	70,35 kg
	Data Resp.: 06/10/2023 02:31:10
		Explicação:
Primeiramente devemos descobrir a aceleração com a qual o elevador sai da inércia, assim:
v2=v02+2aΔS
Como cada andar tem 3 metros, do térreo ao segundo andar tem 6 metros, logo:
0,82=0+2.a.6
a=0,05 m/s²
 
Agora que temos a aceleração, estamos interessados em determinar a força normal na superfície da balança. Lembre-se que o sistema pessoa balança está acelerado, assim:
 
N-P=ma
N-mg=ma
N=ma+mg
N=ma+g
N=70.0,05+10
N=703,5N
Então,para verificar o que está sendo lido na balança é necessário dividir este valor pela aceleração gravitacional, assim:
m=Pg=703,510=70,35kg

Continue navegando