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Explicação: A força que atua ao longo da inclinação é dada por F = m*g*sin(θ). Assim, F = 4 kg * 10 m/s² * sin(30°) = 4 kg * 10 m/s² * 0,5 = 20 N. 12) Um capacitor de 10 µF é carregado por uma tensão de 100 V. Qual é a carga armazenada no capacitor? a) 0,1 C b) 0,01 C c) 0,001 C d) 0,0001 C Resposta: b) 0,001 C Explicação: A carga armazenada em um capacitor é dada por Q = C*V. Assim, Q = 10 µF * 100 V = 10 * 10^(-6) F * 100 V = 0,001 C. 13) Um corpo de 2 kg é lançado verticalmente para cima com uma velocidade inicial de 20 m/s. Qual será o tempo total de subida e descida até o ponto de lançamento? a) 2 s b) 4 s c) 6 s d) 8 s Resposta: b) 4 s Explicação: O tempo de subida é dado por t = u/g, onde u = 20 m/s e g = 10 m/s². Assim, t = 20 m/s / 10 m/s² = 2 s. O tempo total é o dobro, ou seja, 4 s. 14) Um bloco de 5 kg é puxado por uma força de 25 N em uma superfície com atrito. Se o coeficiente de atrito cinético é 0,3, qual será a aceleração do bloco? a) 2 m/s² b) 3 m/s² c) 4 m/s² d) 5 m/s² Resposta: b) 3 m/s² Explicação: A força de atrito é F_atrito = μ * N = 0,3 * (5 kg * 10 m/s²) = 15 N. A força resultante é F_resultante = F_aplicada - F_atrito = 25 N - 15 N = 10 N. A aceleração é a = F_resultante/m = 10 N / 5 kg = 2 m/s². 15) Um corpo de 1 kg é colocado em um campo gravitacional e se encontra a uma altura de 10 m. Qual é a energia potencial gravitacional do corpo? a) 10 J b) 20 J c) 30 J d) 40 J Resposta: b) 10 J Explicação: A energia potencial gravitacional é dada por U = m*g*h. Assim, U = 1 kg * 10 m/s² * 10 m = 100 J. 16) Um circuito possui duas resistências em série de 5 ohms e 10 ohms. Qual é a resistência equivalente do circuito? a) 5 ohms b) 10 ohms c) 15 ohms d) 20 ohms Resposta: c) 15 ohms Explicação: A resistência equivalente em série é dada por R_eq = R1 + R2. Assim, R_eq = 5 ohms + 10 ohms = 15 ohms. 17) Um corpo de 3 kg é lançado horizontalmente de uma altura de 15 m. Qual é a distância horizontal percorrida em 2 segundos? a) 10 m b) 20 m c) 30 m d) 40 m Resposta: c) 30 m Explicação: A altura de 15 m resulta em um tempo de queda de t = √(2*h/g) = √(2*15 m/10 m/s²) = √3 = 1,73 s. A distância horizontal é dada por d = v*t, onde v é a velocidade horizontal. 18) Um bloco de 2 kg é puxado para cima com uma força de 30 N. Qual é a aceleração do bloco considerando a aceleração da gravidade como 10 m/s²? a) 5 m/s² b) 10 m/s² c) 15 m/s² d) 20 m/s² Resposta: a) 5 m/s² Explicação: A força resultante é F_resultante = F_aplicada - F_peso = 30 N - (2 kg * 10 m/s²) = 30 N - 20 N = 10 N. A aceleração é a = F_resultante/m = 10 N / 2 kg = 5 m/s². 19) Um corpo de 4 kg é colocado em uma superfície inclinada de 45 graus. Qual é a força normal que atua sobre o corpo? a) 20 N b) 30 N c) 40 N d) 50 N Resposta: c) 40 N Explicação: A força normal é dada por N = m*g*cos(θ). Assim, N = 4 kg * 10 m/s² * cos(45°) = 4 kg * 10 m/s² * √2/2 = 20√2 N. 20) Um capacitor de 5 µF é descarregado através de uma resistência de 100 ohms. Qual é a constante de tempo do circuito? a) 0,05 s b) 0,5 s c) 5 s d) 50 s Resposta: b) 0,5 s Explicação: A constante de tempo τ é dada por τ = R*C. Assim, τ = 100 ohms * 5 * 10^(-6) F = 0,0005 s = 0,5 s. 21) Um bloco de 6 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 antes que o bloco comece a se mover? a) 20 N b) 24 N c) 30 N d) 36 N