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Exercícios de Colisões em Física

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Aula 10 
1. -(CFT-MG-010) Um disco de massa MA desloca-se sobre uma superfície horizontal, sem atrito, com velocidade VA e atinge frontalmente um outro disco de massa MB, em repouso, em uma colisão perfeitamente elástica.
As velocidades dos discos, após essa colisão, podem ser determinadas, ao se considerar a 
a) energia cinética antes e depois do choque de ambos. 
b) conservação da energia cinética e da quantidade de movimento dos discos. 
c) conservação de energia cinética e da quantidade de movimento de um dos discos. 
d) quantidade de movimento antes e depois do choque de cada corpo isoladamente.
e) energia cinética antes do choque e a quantidade de movimento depois do choque.
Fonte: http://www.fisicaevestibular.com.br/exe_din_21.htm. – Adaptado.
2. -(UNESP-SP) Um bloco A, deslocando-se com velocidade vA em movimento retilíneo uniforme, colide frontalmente com um bloco B, inicialmente em repouso. Imediatamente após a colisão, ambos passam a se locomover unidos, na mesma direção em que se locomovia o bloco A antes da colisão. Baseado nestas informações e considerando que os blocos possuem massas iguais, é correto afirmar que:
a) a velocidade dos blocos após a colisão é vA/2 e houve conservação de quantidade de movimento e de energia.
b) a velocidade dos blocos após a colisão é vA e houve conservação de quantidade de movimento e de energia.
c) a velocidade dos blocos após a colisão é vA e houve apenas conservação de energia.
d) a velocidade dos blocos após a colisão é vA/2 e houve apenas conservação de quantidade de movimento.
e) a velocidade dos blocos após a colisão é vA/2 e houve apenas conservação de energia.
Fonte: http://www.fisicaevestibular.com.br/exe_din_21.htm.
3. -(UPE-PE-010) O esquema a seguir mostra o movimento de dois corpos antes e depois do choque. Considere que o coeficiente 
de restituição é igual a 0,6. Analise as proposições a seguir e conclua. 
a) A velocidade do corpo B após o choque é 18 m/s. 
b) A massa do corpo A vale 2 kg. 
c) O choque é perfeitamente elástico, pois os dois corpos têm massas iguais a 2 kg 
d) A quantidade de movimento depois do choque é menor do que antes do choque. 
e) A energia dissipada, igual à diferença da energia cinética antes do choque e da energia cinética depois do choque, é de 64 J. 
4.
Fonte: http://www.fisicaevestibular.com.br/Dinamica21.htm, acesso: 02/11/2011 as 17:51 h.
O gráfico mostra a velocidade dos corpos x e y antes, durante e depois de uma colisão. A afirmação correta é:
A quantidade de movimento não se conserva
A Energia Cinética se conserva.
O coeficiente de restituição é igual à 0.
Os corpos, inicialmente, estão em sentido contrário.
O coeficiente de restituição varia entre 0 a 1.
5. (FUVEST) Uma partícula move-se com velocidade uniforme V ao longo de uma reta e choca-se unidimensionalmente com outra partícula idêntica, inicialmente em repouso. Considerando o choque elástico e desprezando atritos, podemos afirmar que, após o choque: 
a) as duas partículas movem-se no mesmo sentido com velocidades iguais a V/2; 
b) as duas partículas movem-se em sentidos opostos com velocidades -V e +V; 
c) a partícula incidente reverte o sentido do seu movimento, permanecendo a outra em repouso; 
d) a partícula incidente fica em repouso e a outra move-se com velocidade V; 
e) as duas partículas movem-se em sentidos opostos com velocidades -V e 2V. 
Fonte: http://www.coladaweb.com/exercicios-resolvidos/exercicios-resolvidos-de-fisica/colisao-mecanica
6. No filme “Piratas do Caribe – O baú da morte” há uma sequência de cenas onde Will Tuner (Orlando Bloon) tenta deter o mostro Kraken, que quer levar o capitão do navio Pérola Negra (Johny Depp) para as profundezas das águas. Nas cenas, Will Tuner comanda o ataque à fera usando canhões. Podemos ver claramente, o canhão ser carregado de pólvora e uma bola de aço e quando ele é disparado observamos um recuo do mesmo.
Fonte: http://www.google.com.br/imgres?q=exerc%C3%ADcios+de+colis%C3%B5es&hl=pt-BR&sa=X&biw=979&bih=482&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=TGtnkaUyTpHBWM:&imgrefurl=http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html%3Faula%3D27129&docid=-b34sOZWEB_2RM&imgurl=http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000001774/0000021390.png&w=404&h=217&ei=WG3CTtWpI9HptgerpMCvDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=68&vpy=147&dur=254&hovh=164&hovw=307&tx=159&ty=102&sig=118122469925208531329&page=17&tbnh=89&tbnw=166&start=169&ndsp=11&ved=1t:429,r:6,s:169
Vamos supor que a bala do canhão tenha a massa de 1 kg e a do canhão seja 500 kg. A velocidade de recuo do canhão, sabendo que ele partiu do repouso é:
- 1 m/s.
- 4 m/s.
– 0,5 m/s.
– 0,1 m/s
– 0,4 m/s
7. -(UFRJ) 
A esfera A, com velocidade 6,0m/s, colide com a esfera B, em repouso, como mostra a figura anterior. Após a colisão as esferas se movimentam com a mesma direção e sentido, passando a ser a velocidade da esfera A 4,0m/s e a da esfera B, 6,0m/s. Considerando mA a massa da esfera A e mB a massa da esfera B, assinale a razão mA/mB e o coeficiente de restituição do choque:.
a) 1 e 0,5 
b) 2 e 4/5 
c) 3 e 1/3 
d) 4 e 2/3 
e) 5 e 4/3
Fonte: http://www.fisicaevestibular.com.br/exe_din_21.htm 
 
8. -(UNESP) A figura mostra o gráfico das velocidades de dois carrinhos que se movem sem atrito sobre um mesmo par de trilhos horizontais e retilíneos. Em torno do instante 3 segundos, os carrinhos colidem. 
Se as massas dos carrinhos 1 e 2 são, respectivamente, m1 e m2, então
a) m1 = 3m2. 
b) 3m1 = m2. 
c) 3m1 = 5m2. 
d) 3m1 = 7m2. 
e) 5m1 = 3m2.
Fonte: http://www.fisicaevestibular.com.br/exe_din_21.htm
9.
Figura 1
Figura 2
Fonte das figuras: http://educar.sc.usp.br/sam/quantidade_movimento_roteiro.html, acesso: 02/12/2011 as 12:38 h.
As figuras mostram um jogo de bilhar onde a bola azul ao bater na bola vermelha desvia ambas as bolas de direção. A massa das bolas é igual. A velocidade inicial e final, respectivamente, da bola azul é v = 5 m/s e 2 m/s (em módulo). A velocidade da bola vermelha é, em módulo, de 3 m/s, o ângulo ѲA = 600. O valor do ângulo ѲB é de:
ѲB = 350.
ѲB = 450.
ѲB = 600.
ѲB = 250.
ѲB = 800.
10.
-(UFU-MG) Um garoto brinca com seu barquinho de papel, que tem uma massa igual a 30 g e está navegando sobre um pequeno lago. Em certo instante, ele coloca sobre o barquinho, sem tocá-lo, uma bolinha de isopor e percebe que o barquinho passa a andar com metade de sua velocidade inicial. Seu irmão mais velho, que observa a brincadeira, resolve estimar a massa da bolinha de isopor com base na variação da velocidade do barquinho. Desprezando efeitos relativos ao empuxo, ele conclui que a massa da bolinha é de
a) 15 g. 
b) 20 g. 
c) 60 g. 
d) 30 g. 
e) 10g

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