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Questões resolvidas

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29) Um corpo de massa m é colocado em uma superfície horizontal e está sujeito a uma 
força F. Se a força F é aplicada em um ângulo θ em relação à horizontal, qual é a 
componente horizontal da força que contribui para o movimento do corpo? 
a) F_h = F * cos(θ) 
b) F_h = F * sen(θ) 
c) F_h = F / cos(θ) 
d) F_h = F / sen(θ) 
Resposta: a) F_h = F * cos(θ) 
Explicação: A componente horizontal da força é calculada pela multiplicação da força 
pela função cosseno do ângulo, que representa a parte da força que atua na direção do 
movimento. 
 
--- 
 
30) Um objeto de massa m é colocado em um campo gravitacional e está em equilíbrio 
em uma altura h. Qual é a energia potencial gravitacional U do objeto em relação ao solo? 
a) U = m * g 
b) U = m * g * h 
c) U = m * h 
d) U = g * h 
Resposta: b) U = m * g * h 
Explicação: A energia potencial gravitacional é dada pela fórmula U = m * g * h, onde m é a 
massa do objeto, g é a aceleração devido à gravidade e h é a altura em relação ao nível de 
referência. 
 
--- 
 
31) Um bloco de massa m desliza para baixo em um plano inclinado com ângulo θ. 
Considerando a força de atrito como desprezível, qual é a aceleração a do bloco? 
a) a = g * sin(θ) 
b) a = g * cos(θ) 
c) a = g / sin(θ) 
d) a = g * tan(θ) 
Resposta: a) a = g * sin(θ) 
Explicação: A aceleração do bloco é igual à componente da força gravitacional que atua 
ao longo do plano inclinado, que é dada por g * sin(θ). 
 
--- 
 
32) Um capacitor é carregado com uma tensão V e, em seguida, desconectado. Se a 
capacitância do capacitor é C, qual é a carga Q armazenada no capacitor? 
a) Q = C * V 
b) Q = V / C 
c) Q = V^2 / C 
d) Q = C / V 
Resposta: a) Q = C * V 
Explicação: A carga armazenada em um capacitor é dada pelo produto da capacitância e 
da tensão aplicada, ou seja, Q = C * V. 
 
--- 
 
33) Um bloco de massa m é solto de uma altura h e cai livremente sob a influência da 
gravidade. Qual é a velocidade v do bloco ao atingir o solo? 
a) v = √(2gh) 
b) v = 2gh 
c) v = gh 
d) v = h / 2 
Resposta: a) v = √(2gh) 
Explicação: A velocidade do bloco ao atingir o solo pode ser encontrada usando a 
conservação da energia ou a equação de movimento, resultando em v = √(2gh). 
 
--- 
 
34) Um gás ideal é submetido a um processo isotérmico, onde a temperatura é mantida 
constante. Se o volume do gás aumenta, o que acontece com a pressão do gás? 
a) A pressão aumenta 
b) A pressão permanece constante 
c) A pressão diminui 
d) A pressão varia de acordo com a temperatura 
Resposta: c) A pressão diminui 
Explicação: Em um processo isotérmico, a pressão de um gás ideal é inversamente 
proporcional ao volume, de acordo com a lei de Boyle, portanto, se o volume aumenta, a 
pressão diminui. 
 
--- 
 
35) Um objeto é lançado verticalmente para cima com uma velocidade inicial v0. Qual é a 
altura máxima h que o objeto atinge antes de começar a cair? 
a) h = v0 / g 
b) h = v0^2 / (2g) 
c) h = 2v0 / g 
d) h = v0 * g 
Resposta: b) h = v0^2 / (2g) 
Explicação: A altura máxima é alcançada quando a velocidade do objeto se torna zero. 
Usando a equação de movimento uniformemente acelerado, podemos determinar a 
altura máxima. 
 
--- 
 
36) Em um circuito elétrico com uma resistência R e uma corrente I, qual é a potência P 
dissipada na resistência? 
a) P = R * I 
b) P = I^2 * R 
c) P = V / R 
d) P = R / I 
Resposta: b) P = I^2 * R 
Explicação: A potência dissipada em uma resistência é dada pela fórmula P = I^2 * R, 
onde I é a corrente que passa pela resistência. 
 
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