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Lista de Exercícios de Física Básica

Ferramentas de estudo

Questões resolvidas

Questão 10 (15 (a) – Cap.1, Halliday)
(a) Se a posição de uma partícula é dada por x = 4,00 – 12,0t + 3,00t2 (onde t é dado em segundos e x em metros), qual é a velocidade em t = 1,00 s?

Questão 12 (23 – Cap.1, Halliday)
Um objeto tem uma aceleração constante de + 3,20 m/s2. Em um dado instante a velocidade é + 9,60 m/s. Qual é o valor da velocidade: (a) 2,50 s antes? (b) 2,50 s depois?

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Questões resolvidas

Questão 10 (15 (a) – Cap.1, Halliday)
(a) Se a posição de uma partícula é dada por x = 4,00 – 12,0t + 3,00t2 (onde t é dado em segundos e x em metros), qual é a velocidade em t = 1,00 s?

Questão 12 (23 – Cap.1, Halliday)
Um objeto tem uma aceleração constante de + 3,20 m/s2. Em um dado instante a velocidade é + 9,60 m/s. Qual é o valor da velocidade: (a) 2,50 s antes? (b) 2,50 s depois?

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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 
CAMPUS UNIVERSITÁRIO PROFª CINOBELINA ELVAS
Curso de Bacharelado em Engenharia Agronômica
Disciplina: Física Básica – Professor: Héliques M. Frazão
Aluno: __________________________________
Matrícula: _______________________________
 
1 a . Avaliação : Lista de Exercícios (2,0 pontos)
OBS: - Responder as questões em uma folha à
parte e adicionar (grampear) à esta folha de rosto;
- Não responder nesta folha de rosto;
- Não usar caneta vermelha;
- Entrega na data da 1a. Avaliação.
Questão 1 (1.1 - Young)
Usando a definição 1,00 milha = 1,61 km, calcule o
número de quilômetros em 5,00 milhas.
Questão 2 (1.2 - Young)
De acordo com o rótulo de uma garrafa de molho
para salada, o volume do conteúdo é de 0,473 litros
(L). Usando a conversão 1000 cm3 = 1 L, expresse
esse volume em cm3.
Questão 3 (1.3 - Young)
Calcule o tempo em nanossegundos (ns) que a luz
leva para percorrer uma distância de 1,00 km no
vácuo.
Dados: 1,00 km = 1,00 x 103 m; 1,00 ns = 1,00 x
10-9 s; Velocidade da luz no vácuo: 3,00 x 108
m/s.
Questão 4 (1.7 - Young)
O Concorde era o avião comercial mais veloz do
mundo. Ele podia viajar a 1450 mi/h (cerca de duas
vezes a velocidade do som, ou Mach 2). Calcule
esta velocidade em (a) km/h e (b) m/s.
Questão 5 (1.10 - Young)
Um modo útil de saber quantos segundos existem
em um ano é dizer que um ano é aproximadamente
∏ x 107 segundos. Calcule o erro percentual deste
valor aproximado (Considere o ano igual a 365,24
dias)
Questão 6 (1.11 - Young)
A Figura abaixo mostra o resultado de um desastre
provocado pelo erro inaceitável na posição final de
parada de um trem. (a) Suponha que o trem tenha
percorrido 890 km de Berlim até Paris e superou
em 10,0 m o limite final do trilho. Qual o erro
percentual na distância total percorrida? (b) Seria
correto dizer que ele percorreu uma distância total
de 890.010 m? Explique.
Questão 7 (1.30 - Young)
Para os vetores A e B indicados na figura abaixo 
use diagramas em escala para determinar:
(a) a soma vetorial A + B. 
(b) a subtração vetorial A – B.
Questão 8 (1.35 - Young)
Para os vetores A e B indicados na figura acima, 
use o método das componentes para determinar o 
módulo, a direção e o sentido (a) da soma vetorial 
A + B.
Questão 9 (3 – Cap.1, Halliday)
Ao dar um forte espirro, seus olhos podem fechar
por 0,500 s. Se você estiver dirigindo a 90,0 km/h,
que distância será percorrida nesse tempo?
Questão 10 (15 (a) – Cap.1, Halliday)
(a) Se a posição de uma partícula é dada por x =
4,00 – 12,0t + 3,00t2 (onde t é dado em segundos e
x em metros), qual é a velocidade em t = 1,00 s?
Questão 11 (19 – Cap.1, Halliday)
A velocidade de uma partícula passou de 18,0 m/s
para 30,0 m/s, no sentido oposto, depois de 2,40 s.
Qual é o módulo da aceleração média da partícula
nesse intervalo de tempo?
Questão 12 (23 – Cap.1, Halliday)
Um objeto tem uma aceleração constante de + 3,20
m/s2. Em um dado instante a velocidade é + 9,60
m/s. Qual é o valor da velocidade: (a) 2,50 s antes?
(b) 2,50 s depois?
Questão 13 (45 – Cap.1, Halliday)
Numa construção, uma ferramenta cai e chega ao
solo com a velocidade de 24,0 m/s. (a) De que
altura a ferramenta caiu? (b) Qual foi o tempo de
queda?
Questão 14 (4.9 - Young)
Uma caixa está em repouso sobre um lago
congelado, que é uma superfície horizontal sem
atrito. Se um pescador aplica uma força horizontal
de 48,0 N sobre a caixa, produzindo uma
aceleração de 3,00 m/s2, qual é a massa da caixa?
Questão 15 (4.10 - Young)
Um portuário aplica uma força horizontal constante
de 80,0 N em um bloco de gelo sobre uma
superfície horizontal lisa de atrito desprezível. O
bloco parte do repouso e se move 11,0 m em 5,00
s. Lembre-se das equações do movimento de
aceleração constante: x = x0 + v0t + (1/2)at2 e v =
v0 + at, e da 2a. Lei de Newton: F = ma.
(a) Qual é a massa do bloco?
(b) Se o portuário parar de empurrar o bloco depois
de 5,00 s, qual será a distância percorrida nos 5,00
s seguintes?
Questão 16 (4.12 - Young)
Uma força resultante de 140,0 N é aplicada a uma
caixa com massa de 32,50 kg que está inicialmente
em repouso sobre o piso do armazém. (a) Qual é a
aceleração produzida? (b) Qual é a distância
percorrida em 10,00 s?
Questão 17 (4.15 - Young)
O Super-homen lança uma rocha de 2400 N de
peso sobre seu adversário. Qual é a força
horizontal que o Super-homen deve aplicar sobre a
rocha para que ela se desloque com uma aceleração
horizontal de 12,00 m/s2?
Questão 18 (4.16 - Young)
Um bola de boliche pesa 71,2 N. Um jogador
aplica sobre esta bola uma força horizontal de 160
N. Quais são a massa e a aceleração horizontal da
bola? Considere: g = 9,80 m/s2.
Questão 19 (19 – Cap.4, Halliday)
Na figura, a massa do bloco é 8,50 kg e ângulo θ é 
30o. Determine (a) a tensão na corda e (b) a força 
normal que age sobre o bloco. (c) Determine o 
módulo da aceleração do bloco se a corda for 
cortada. Considere a superfície sem atrito.
Questão 20 (3 – Cap.4, Halliday)
3Apenas duas forças horizontais atuam em um 
corpo de 3,00 kg que pode se mover em um piso 
sem atrito. Uma força é de 9,00 N e aponta para o 
Leste; a outra é de 8,00 N e atua a 62o ao Norte do 
Oeste. (a) Encontre graficamente a FR sobre o 
corpo. (b) Determine as componentes x e y dos 
vetores F1, F2 e FR. (c) Qual é o módulo da 
aceleração do corpo?

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