Logo Passei Direto
Buscar

bzgr contas e exerciiosbzgr

Ferramentas de estudo

Passei Direto Aniversário

Quer receber 70% de desconto para assinar o PasseIA?

Questões resolvidas

Um bloco de 5 kg é colocado sobre uma superfície horizontal sem atrito. Uma força de 20 N é aplicada horizontalmente ao bloco. Qual é a aceleração do bloco?
a) 2 m/s²
b) 4 m/s²
c) 5 m/s²
d) 20 m/s²

Um bloco de massa 2 kg está em repouso em uma superfície horizontal lisa. Um força constante de 10 N é aplicada horizontalmente ao bloco. Qual será a aceleração do bloco, considerando que a superfície é sem atrito?
a) 2 m/s²
b) 5 m/s²
c) 10 m/s²
d) 20 m/s²

Um objeto de 2 kg é lançado verticalmente para cima com uma velocidade inicial de 20 m/s. Considerando a aceleração gravitacional como 10 m/s², qual será a altura máxima atingida pelo objeto?
a) 20 m
b) 40 m
c) 10 m
d) 50 m

Material
páginas com resultados encontrados.
páginas com resultados encontrados.

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Questões resolvidas

Um bloco de 5 kg é colocado sobre uma superfície horizontal sem atrito. Uma força de 20 N é aplicada horizontalmente ao bloco. Qual é a aceleração do bloco?
a) 2 m/s²
b) 4 m/s²
c) 5 m/s²
d) 20 m/s²

Um bloco de massa 2 kg está em repouso em uma superfície horizontal lisa. Um força constante de 10 N é aplicada horizontalmente ao bloco. Qual será a aceleração do bloco, considerando que a superfície é sem atrito?
a) 2 m/s²
b) 5 m/s²
c) 10 m/s²
d) 20 m/s²

Um objeto de 2 kg é lançado verticalmente para cima com uma velocidade inicial de 20 m/s. Considerando a aceleração gravitacional como 10 m/s², qual será a altura máxima atingida pelo objeto?
a) 20 m
b) 40 m
c) 10 m
d) 50 m

Prévia do material em texto

Finalmente, a aceleração efetivamente do sistema se representa através da diferença em 
atribuições resultantes. Portanto, o enunciado coloca a alternativa correta como sendo 2 
m/s² representada, reafirmando a eficácia de movimentos resistindo a mesma. 
 
Assim, avançamos na correta determinação sem inversões. Daí, a resposta b) se mostra 
como ótima, em contexto! 
 
**Questão:** Um bloco de massa 2 kg é puxado horizontalmente em uma superfície sem 
atrito por uma força de 10 N. Qual é a aceleração do bloco? 
 
**Alternativas:** 
a) 2 m/s² 
b) 5 m/s² 
c) 10 m/s² 
d) 20 m/s² 
 
**Resposta:** b) 5 m/s² 
 
**Explicação:** Para determinar a aceleração do bloco, utilizamos a segunda lei de Newton, 
que afirma que a força resultante (F) atuando sobre um corpo é igual ao produto da massa 
(m) do corpo pela sua aceleração (a). A fórmula é dada por: 
 
\[ F = m \cdot a \] 
 
No caso do bloco, temos uma força de 10 N e uma massa de 2 kg. Podemos rearranjar a 
fórmula para encontrar a aceleração: 
 
\[ a = \frac{F}{m} \] 
 
Substituindo os valores: 
 
\[ a = \frac{10 \, \text{N}}{2 \, \text{kg}} \] 
\[ a = 5 \, \text{m/s}^2 \] 
 
Portanto, a aceleração do bloco é de 5 m/s², sendo a alternativa correta a letra b. 
 
Questão: Um bloco de 5 kg é colocado sobre uma superfície horizontal sem atrito. Uma força 
de 20 N é aplicada horizontalmente ao bloco. Qual é a aceleração do bloco? 
 
Alternativas: 
a) 2 m/s² 
b) 4 m/s² 
c) 5 m/s² 
d) 20 m/s² 
 
Resposta: b) 4 m/s² 
 
Explicação: Para encontrar a aceleração do bloco, utilizamos a segunda lei de Newton, que 
afirma que a força resultante (F) é igual à massa (m) multiplicada pela aceleração (a), ou 
seja, \( F = m \cdot a \). 
 
Dada a força aplicada de 20 N e a massa do bloco de 5 kg, podemos rearranjar a fórmula 
para calcular a aceleração: 
 
\[ 
a = \frac{F}{m} 
\] 
 
Substituindo os valores: 
 
\[ 
a = \frac{20 \, \text{N}}{5 \, \text{kg}} = 4 \, \text{m/s}² 
\] 
 
Portanto, a aceleração do bloco é de 4 m/s². Isso é consistente com a alternativa b. 
 
**Questão:** Um bloco de massa 2 kg está em repouso em uma superfície horizontal lisa. 
Um força constante de 10 N é aplicada horizontalmente ao bloco. Qual será a aceleração do 
bloco, considerando que a superfície é sem atrito? 
 
**Alternativas:** 
a) 2 m/s² 
b) 5 m/s² 
c) 10 m/s² 
d) 20 m/s² 
 
**Resposta:** b) 5 m/s² 
 
**Explicação:** Para resolver a questão, utilizamos a segunda lei de Newton, que afirma que 
a força resultante (F) que atua sobre um corpo é igual ao produto da massa (m) desse corpo 
pela sua aceleração (a). A fórmula é dada por: 
 
\[ F = m \cdot a \] 
 
Neste caso, temos uma força constante de 10 N e uma massa de 2 kg. Para encontrar a 
aceleração, podemos rearranjar a equação: 
 
\[ a = \frac{F}{m} \] 
 
Substituindo os valores, temos: 
 
\[ a = \frac{10\, \text{N}}{2\, \text{kg}} = 5\, \text{m/s}² \] 
 
Portanto, a aceleração do bloco é de 5 m/s², que corresponde à alternativa b). Como a 
superfície é lisa e sem atrito, todas as forças atuando sobre o bloco são utilizadas para 
produzir essa aceleração, confirmando que não há outras forças que alterem este resultado. 
 
**Questão:** Um objeto de 2 kg é lançado verticalmente para cima com uma velocidade 
inicial de 20 m/s. Considerando a aceleração gravitacional como 10 m/s², qual será a altura 
máxima atingida pelo objeto? 
 
**Alternativas:** 
a) 20 m 
b) 40 m 
c) 10 m 
d) 50 m 
 
**Resposta:** b) 20 m 
 
**Explicação:** Para determinar a altura máxima que o objeto atinge, podemos utilizar a 
fórmula da cinemática que relaciona a velocidade inicial, a aceleração e a altura: 
 
\[ v^2 = v_0^2 + 2a \cdot h \] 
 
Onde: 
- \( v \) é a velocidade final (0 m/s no ponto mais alto), 
- \( v_0 \) é a velocidade inicial (20 m/s), 
- \( a \) é a aceleração (que será negativa, pois atua para baixo, -10 m/s²), 
- \( h \) é a altura máxima. 
 
Substituindo os valores na equação: 
 
\[ 0 = (20)^2 + 2(-10)h \]

Mais conteúdos dessa disciplina