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**Explicação:** A força de atrito é \( F_{atrito} = \mu \cdot N \). Aqui, \( N = m \cdot g = 2
kg \cdot 9,8 m/s² = 19,6 N \). Assim, \( F_{atrito} = 0,3 \cdot 19,6 N = 5,88 N \).
25. **Um corpo em queda livre atinge o solo após 3 segundos. Qual é a altura de onde foi
solto? (Considere \( g = 9,8 m/s² \))**
a) 44,1 m
b) 49,0 m
c) 50,0 m
d) 54,0 m
**Resposta: a) 44,1 m**
**Explicação:** Usamos a fórmula \( h = \frac{1}{2} g t^2 \). Assim, \( h = \frac{1}{2} \cdot
9,8 m/s² \cdot (3 s)^2 = 44,1 m \).
26. **Um carro de 1000 kg colide inelasticamente com um caminhão de 2000 kg, ambos a
5 m/s. Qual é a velocidade final do sistema após a colisão?**
a) 3,3 m/s
b) 4,0 m/s
c) 5,0 m/s
d) 6,0 m/s
**Resposta: a) 3,3 m/s**
**Explicação:** Usamos a conservação da quantidade de movimento: \( m_1v_1 +
m_2v_2 = (m_1 + m_2)v_f \). Assim, \( 1000 kg \cdot 5 m/s + 2000 kg \cdot 5 m/s = (1000 kg
+ 2000 kg)v_f \). Resolvendo, temos \( v_f = \frac{15000 kg \cdot m/s}{3000 kg} = 5 m/s \).
27. **Um bloco de 3 kg é puxado para cima em um elevador que acelera para cima a 1
m/s². Qual é a força normal agindo sobre o bloco? (Considere \( g = 9,8 m/s² \))**
a) 29,4 N
b) 31,4 N
c) 33,4 N
d) 35,4 N
**Resposta: c) 31,4 N**
**Explicação:** A força normal é \( N = mg + ma = m(g + a) = 3 kg \cdot (9,8 m/s² + 1
m/s²) = 3 kg \cdot 10,8 m/s² = 32,4 N \).
28. **Um corpo de 4 kg é colocado em uma superfície inclinada de 30°. Qual é a força que
atua paralelamente à superfície? (Considere \( g = 9,8 m/s² \))**
a) 19,6 N
b) 24,8 N
c) 29,4 N
d) 34,0 N
**Resposta: b) 24,8 N**
**Explicação:** A componente da força gravitacional que atua paralelamente é dada
por \( F_{\parallel} = mg \cdot \sin(30°) = 4 kg \cdot 9,8 m/s² \cdot 0,5 = 19,6 N \).
29. **Um bloco de 6 kg desliza em uma superfície horizontal com um coeficiente de atrito
cinético de 0,2. Qual é a força de atrito que age sobre o bloco?**
a) 11,76 N
b) 12,00 N
c) 13,00 N
d) 14,00 N
**Resposta: a) 11,76 N**
**Explicação:** A força de atrito é \( F_{atrito} = \mu \cdot N \). Aqui, \( N = m \cdot g = 6
kg \cdot 9,8 m/s² = 58,8 N \). Assim, \( F_{atrito} = 0,2 \cdot 58,8 N = 11,76 N \).
30. **Um corpo de 8 kg é lançado verticalmente para cima com uma velocidade inicial de
25 m/s. Qual é a altura máxima atingida? (Considere \( g = 9,8 m/s² \))**
a) 31,9 m
b) 32,0 m
c) 32,5 m
d) 33,0 m
**Resposta: a) 31,9 m**
**Explicação:** Usamos a fórmula \( v^2 = v_0^2 - 2g h \). Quando o corpo atinge a
altura máxima, \( v = 0 \), então \( 0 = (25 m/s)^2 - 2(9,8 m/s²) h \). Resolvendo, temos \( h =
\frac{(25 m/s)^2}{2 \cdot 9,8 m/s²} \approx 31,9 m \).
31. **Um bloco de 1 kg é puxado para cima com uma força de 15 N. Qual é a aceleração
do bloco? (Considere \( g = 9,8 m/s² \))**
a) 0,2 m/s²
b) 1,0 m/s²
c) 2,0 m/s²
d) 3,0 m/s²
**Resposta: c) 2,0 m/s²**
**Explicação:** A força resultante é \( F_{resultante} = F_{aplicada} - F_{peso} = 15 N - (1
kg \cdot 9,8 m/s²) = 15 N - 9,8 N = 5,2 N \). Assim, \( a = \frac{F_{resultante}}{m} = \frac{5,2
N}{1 kg} = 5,2 m/s² \).
32. **Um carro de 1200 kg freia de 30 m/s a 0 m/s em 6 segundos. Qual é a distância
percorrida durante a frenagem?**
a) 90 m
b) 100 m
c) 110 m
d) 120 m
**Resposta: a) 90 m**
**Explicação:** Usamos a fórmula da cinemática \( d = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 \).
Primeiro, encontramos a aceleração: \( a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{0 - 30 m/s}{6 s} =
-5 m/s² \). Assim, \( d = 30 m/s \cdot 6 s + \frac{1}{2} \cdot (-5 m/s²) \cdot (6 s)^2 = 180 m -
90 m = 90 m \).
33. **Um bloco de 5 kg é colocado em uma superfície horizontal com um coeficiente de
atrito estático de 0,4. Qual é a força máxima que pode ser aplicada sem mover o bloco?**
a) 20 N
b) 30 N
c) 40 N
d) 50 N
**Resposta: c) 20 N**
**Explicação:** A força máxima de atrito estático é \( F_{max} = \mu_s \cdot N \). Aqui, \(
N = m \cdot g = 5 kg \cdot 9,8 m/s² = 49 N \). Portanto, \( F_{max} = 0,4 \cdot 49 N = 19,6 N
\).
34. **Um corpo de 10 kg é lançado horizontalmente de uma altura de 20 m. Qual é o
tempo que ele leva para atingir o solo? (Considere \( g = 9,8 m/s² \))**
a) 2 s
b) 3 s