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a) F = dm/dt * v_e b) F = m * v_e c) F = v_e / dm/dt d) F = m * (g + v_e) Resposta: a) F = dm/dt * v_e Explicação: A força de empuxo gerada pela expulsão de gases é dada pela taxa de variação da massa do foguete multiplicada pela velocidade de exaustão dos gases, segundo o princípio da conservação de momento. --- 22) Um bloco de massa m é colocado em uma superfície horizontal e está sujeito a uma força F que varia com o tempo. Se a força é constante e atua por um tempo t, qual é a variação de momento p do bloco? a) p = F * t b) p = m * F * t c) p = F / t d) p = m * v Resposta: a) p = F * t Explicação: A variação do momento linear de um corpo é dada pela força resultante que atua sobre ele multiplicada pelo tempo durante o qual essa força atua, ou seja, p = F * t. --- 23) Um elétron se move em um campo elétrico E e sofre uma força F. Qual é a relação entre a força, a carga do elétron q e o campo elétrico E? a) F = q * E b) F = E / q c) F = q / E d) F = E * q^2 Resposta: a) F = q * E Explicação: A força que atua sobre uma carga em um campo elétrico é dada pela multiplicação da carga pela intensidade do campo elétrico, conforme a lei de Coulomb. --- 24) Um sistema de polias é utilizado para levantar um bloco de massa m com uma força F. Se o sistema é ideal e não há perdas por atrito, qual é a relação entre a força aplicada, a massa do bloco e a aceleração g? a) F = m * g b) F = 2 * m * g c) F = m * g / 2 d) F = m * g / 4 Resposta: a) F = m * g Explicação: Em um sistema ideal de polias, a força aplicada para levantar o bloco deve ser igual ao peso do bloco, que é m * g. --- 25) Um corpo em movimento circular uniforme descreve uma trajetória com um raio R. Se a velocidade tangencial do corpo é v, qual é a relação entre a velocidade, a aceleração centrípeta a e o raio R? a) a = v / R b) a = v^2 / R c) a = R / v d) a = v * R Resposta: b) a = v^2 / R Explicação: A aceleração centrípeta em um movimento circular uniforme é calculada pela fórmula a = v^2 / R, onde v é a velocidade tangencial e R é o raio da trajetória. --- 26) Um sistema de duas massas m1 e m2 é conectado por uma corda e está em um plano inclinado de ângulo θ. Se a massa m1 está na parte superior do plano e m2 está pendurada, qual é a força resultante que atua no sistema? a) F = m1 * g * sin(θ) - m2 * g b) F = m2 * g - m1 * g * sin(θ) c) F = m1 * g * cos(θ) + m2 * g d) F = m1 * g * sin(θ) + m2 * g Resposta: a) F = m1 * g * sin(θ) - m2 * g Explicação: A força resultante no sistema é a diferença entre a componente da força gravitacional que atua ao longo do plano inclinado e a força gravitacional que atua na massa pendurada. --- 27) Um bloco de massa m é colocado em uma rampa com atrito. Se a força de atrito é F_a e a força normal é N, qual é a relação entre as forças que atuam no bloco em equilíbrio? a) F_a = m * g * cos(θ) b) N = m * g * sin(θ) + F_a c) N = m * g * cos(θ) d) F_a = N + m * g * sin(θ) Resposta: c) N = m * g * cos(θ) Explicação: A força normal é a componente da força gravitacional que atua perpendicularmente à superfície da rampa, que é N = m * g * cos(θ). --- 28) Um gás ideal ocupa um volume V a uma temperatura T e uma pressão P. Se o volume do gás é dobrado mantendo a temperatura constante, qual será a nova pressão P'? a) P' = P / 2 b) P' = 2P c) P' = P / 4 d) P' = 4P Resposta: a) P' = P / 2 Explicação: De acordo com a lei de Boyle, a pressão de um gás é inversamente proporcional ao volume quando a temperatura é constante, então, se o volume dobra, a pressão é reduzida pela metade. ---