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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. 
 
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