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Física Estácio 02

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13/10/2023, 20:50 Estácio: Alunos
https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio_temas.asp#ancora_10 1/6
Exercício por
Temas
 avalie sua aprendizagem
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?
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
FÍSICA TEÓRICA EXPERIMENTAL - MECÂNICA
Lupa  
 
DGT0985_202203670778_TEMAS
Aluno: GILVAN MENDONÇA DE ALMEIDA Matr.: 202203670778
Disc.: FÍSICA TEÓRICA EXP  2023.3 FLEX (G) / EX
Prezado (a) Aluno(a),
Você fará agora seu EXERCÍCIO! Lembre-se que este exercício é opcional, mas não valerá ponto para sua avaliação. O
mesmo será composto de questões de múltipla escolha.
Após responde cada questão, você terá acesso ao gabarito comentado e/ou à explicação da mesma. Aproveite para se
familiarizar com este modelo de questões que será usado na sua AV e AVS.
LEIS DE NEWTON
 
1.
No espaço, somente é válida a lei da Inércia, por isso a aeronave �caria para sempre em movimento retilíneo
uniforme e não chegaria a lugar nenhum.
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.
Porque as leis de Newton são válidas somente na Terra.
No espaço, somente é válida a segunda lei de Newton.
Por conta da gravidade zero do espaço que impossibilita a existência de forças.
Data Resp.: 13/10/2023 20:44:59
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.
 
2.
Força centrípeta.
javascript:voltar();
javascript:voltar();
javascript:voltar();
javascript:voltar();
javascript:diminui();
javascript:diminui();
javascript:aumenta();
javascript:aumenta();
13/10/2023, 20:50 Estácio: Alunos
https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio_temas.asp#ancora_10 2/6
(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?
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:
Força de atrito cinético.
Força da gravidade.
Força de atrito estática.
Força elástica.
Data Resp.: 13/10/2023 20:45:24
Explicação:
A força de atrito estática é a força de atrito que está presente quando o corpo está parado.
 
3.
A aceleração não é descrita pelas leis de Newton.
As forças em questão atuam em corpos diferentes.
A 3ª lei de Newton somente se aplica quando não há aceleração.
Outros fenômenos criam a aceleração.
A 2ª lei de Newton é mais importante.
Data Resp.: 13/10/2023 20:46:07
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.
Data Resp.: 13/10/2023 20:46:33
Explicação:
Considerando um bloco sobre um plano inclinado, as forças atuantes são:
→P y
→P ⋅ sen θ
→P x ⋅ sen θ
→p
→P y ⋅ cos θ
13/10/2023, 20:50 Estácio: Alunos
https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio_temas.asp#ancora_10 3/6
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:
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
Fonte: YDUQS, 2023.
A tração no cabo será dada por:
 
5.
15
28
25
18
22
Data Resp.: 13/10/2023 20:47:24
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
 
 
6.
→T = →P χ = →p ⋅ sen θ
13/10/2023, 20:50 Estácio: Alunos
https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio_temas.asp#ancora_10 4/6
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?
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?
703 kg
735 kg
70,35 kg
71kg
85 kg
Data Resp.: 13/10/2023 20:48:09
Explicação:
Primeiramente devemos descobrir a aceleração com a qual o elevador sai da inércia, assim:
v2=v0
2+2a S
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 veri�car o que está sendo lido na balança é necessário dividir este valor pela
aceleração gravitacional, assim:
 
7.
-580 N
580 N
-260 N
260 N
0 N
Data Resp.: 13/10/2023 20:48:28
Explicação:
Δ
m = = = 70, 35kgP
g
703,5
10
13/10/2023, 20:50 Estácio: Alunos
https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio_temas.asp#ancora_10 5/6
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:
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?
Pela terceira Lei de Newton, a parede oferece uma força de mesmo módulo, na mesma direção,
porém em sentido oposto.
 
8.
630 N
7000 N
490 N
6300 N
70N
Data Resp.: 13/10/2023 20:48:58
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:
 
9.
0 m/s
Data Resp.: 13/10/2023 20:49:16
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)= 
 
Assim, o módulo da velocidade no ponto mais alto é:
 
 
→P = 7. →PT = 7.m. →g
→P = 7.90.10 = 6300N
50√2m/s
25√2m/s
−50√2m/s
15√2m/s
50√2m/s
|v| = √o2 + (50√2)2 = 50√2m/s
13/10/2023, 20:50 Estácio: Alunos
https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio_temas.asp#ancora_10 6/6
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 �lmado. 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.
10.
A asserção I está correta e a asserção II está incorreta
A asserção I está correta e a asserção II é uma justi�cativa da asserção I.
A asserção I está correta e a asserção II está correta, mas não é uma justi�cativa da asserção I
A asserção I está incorreta e a asserção II está correta
Ambas as asserções estão incorretas
Data Resp.: 13/10/2023 20:49:57
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.
    Não Respondida      Não Gravada     Gravada
Exercício por Temas inciado em 13/10/2023 20:44:37.

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