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Questões resolvidas

Um bloco de massa 5 kg é empurrado em uma superfície horizontal sem atrito por uma força constante de 20 N. Qual será a aceleração do bloco?
a) 2 m/s²
b) 4 m/s²
c) 5 m/s²
d) 10 m/s²

Um bloco de madeira de massa 4 kg está apoiado em uma superfície horizontal, onde o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a superfície é 0,5. Qual é a força máxima de atrito que pode atuar sobre o bloco antes que ele comece a se mover?
a) 10 N
b) 20 N
c) 40 N
d) 50 N

Um bloco de massa m = 2 kg está em repouso sobre uma superfície horizontal e lisa. Uma força horizontal constante de F = 10 N é aplicada ao bloco. Qual será a aceleração do bloco?
a) 2 m/s²
b) 3 m/s²
c) 4 m/s²
d) 5 m/s²

Um bloco de massa 5 kg está em repouso sobre uma superfície horizontal e sem atrito. Um impulso de 20 Ns é aplicado ao bloco na horizontal. Qual será a velocidade final do bloco após a aplicação desse impulso?
a) 2 m/s
b) 4 m/s
c) 5 m/s
d) 10 m/s

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Questões resolvidas

Um bloco de massa 5 kg é empurrado em uma superfície horizontal sem atrito por uma força constante de 20 N. Qual será a aceleração do bloco?
a) 2 m/s²
b) 4 m/s²
c) 5 m/s²
d) 10 m/s²

Um bloco de madeira de massa 4 kg está apoiado em uma superfície horizontal, onde o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a superfície é 0,5. Qual é a força máxima de atrito que pode atuar sobre o bloco antes que ele comece a se mover?
a) 10 N
b) 20 N
c) 40 N
d) 50 N

Um bloco de massa m = 2 kg está em repouso sobre uma superfície horizontal e lisa. Uma força horizontal constante de F = 10 N é aplicada ao bloco. Qual será a aceleração do bloco?
a) 2 m/s²
b) 3 m/s²
c) 4 m/s²
d) 5 m/s²

Um bloco de massa 5 kg está em repouso sobre uma superfície horizontal e sem atrito. Um impulso de 20 Ns é aplicado ao bloco na horizontal. Qual será a velocidade final do bloco após a aplicação desse impulso?
a) 2 m/s
b) 4 m/s
c) 5 m/s
d) 10 m/s

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Questão: Um bloco de massa 5 kg é empurrado em uma superfície horizontal sem atrito por 
uma força constante de 20 N. Qual será a aceleração do bloco? 
 
Alternativas: 
a) 2 m/s² 
b) 4 m/s² 
c) 5 m/s² 
d) 10 m/s² 
 
Resposta: b) 4 m/s² 
 
Explicação: Para determinar a aceleração do bloco, podemos usar a segunda lei de Newton, 
que estabelece que a força resultante (F) atuando sobre um objeto é igual ao produto da 
massa (m) do objeto pela sua aceleração (a): 
 
\[ F = m \cdot a \] 
 
Neste caso, a força (F) é de 20 N e a massa (m) do bloco é de 5 kg. Podemos rearranjar a 
fórmula para resolver 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, tornando a alternativa correta a letra b. 
 
**Questão:** Um bloco de madeira de massa 4 kg está apoiado em uma superfície 
horizontal, onde o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a superfície é 0,5. Qual é a 
força máxima de atrito que pode atuar sobre o bloco antes que ele comece a se mover? 
 
**Alternativas:** 
a) 10 N 
b) 20 N 
c) 40 N 
d) 50 N 
 
**Resposta:** b) 20 N 
 
**Explicação:** 
A força de atrito estático máxima pode ser calculada pela fórmula: 
 
\[ F_{atrito} = \mu_s \cdot N \] 
 
onde: 
- \( F_{atrito} \) é a força de atrito estático máxima, 
- \( \mu_s \) é o coeficiente de atrito estático, 
- \( N \) é a força normal, que neste caso é igual ao peso do bloco. 
 
A força normal é dada por: 
 
\[ N = m \cdot g \] 
 
onde: 
- \( m \) é a massa do bloco (4 kg) e 
- \( g \) é a aceleração da gravidade (aproximadamente 10 m/s²). 
 
Substituindo os valores: 
 
\[ N = 4 \, \text{kg} \cdot 10 \, \text{m/s}^2 = 40 \, \text{N} \] 
 
Agora, utilizando o coeficiente de atrito (\( \mu_s = 0,5 \)): 
 
\[ F_{atrito} = 0,5 \cdot 40 \, \text{N} = 20 \, \text{N} \] 
 
Portanto, a força máxima de atrito que pode atuar sobre o bloco antes que ele comece a se 
mover é 20 N, correspondente à alternativa b). 
 
**Questão:** Um bloco de massa \( m = 2 \, \text{kg} \) está em repouso sobre uma 
superfície horizontal e lisa. Uma força horizontal constante de \( F = 10 \, \text{N} \) é 
aplicada ao bloco. Qual será a aceleração do bloco? 
 
**Alternativas:** 
a) \( 2 \, \text{m/s}^2 \) 
b) \( 3 \, \text{m/s}^2 \) 
c) \( 4 \, \text{m/s}^2 \) 
d) \( 5 \, \text{m/s}^2 \) 
 
**Resposta:** a) \( 5 \, \text{m/s}^2 \) 
 
**Explicação:** Para determinar a aceleração do bloco, utilizamos a segunda lei de Newton, 
que afirma que a força resultante \( F \) agindo em um objeto é igual à massa \( m \) do 
objeto multiplicada pela sua aceleração \( a \): 
 
\[ 
F = m \cdot a 
\] 
 
Neste caso, a força \( F \) aplicada ao bloco é de \( 10 \, \text{N} \), e a massa \( m \) do 
bloco é de \( 2 \, \text{kg} \). Portanto, podemos reorganizar a fórmula para encontrar a 
aceleração \( a \): 
 
\[ 
a = \frac{F}{m} 
\] 
 
Substituindo os valores: 
 
\[ 
a = \frac{10 \, \text{N}}{2 \, \text{kg}} = 5 \, \text{m/s}^2 
\] 
 
Portanto, a aceleração do bloco é de \( 5 \, \text{m/s}^2 \), que corresponde à alternativa 
**d)**. 
 
**Questão:** Um bloco de massa 5 kg está em repouso sobre uma superfície horizontal e 
sem atrito. Um impulso de 20 Ns é aplicado ao bloco na horizontal. Qual será a velocidade 
final do bloco após a aplicação desse impulso? 
 
**Alternativas:** 
a) 2 m/s 
b) 4 m/s 
c) 5 m/s 
d) 10 m/s 
 
**Resposta:** a) 4 m/s 
 
**Explicação:** 
Para calcular a velocidade final do bloco após a aplicação do impulso, podemos usar a 
relação entre impulso, massa e variação de velocidade, que é dada pela fórmula: 
 
\[ I = \Delta p = m \cdot \Delta v \]