todas as QUESTOES do BDD - FÍSICA
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400 N.s 
 
600 N.s 
 
 
 4. 
 
 
Um carrinho de massa 10 Kg se encontra preso através de um fio e 
comprimindo uma mola, conforme indica a figura. Estudos prévios indicam 
que se o fio se romper, o carrinho é lançado com uma velocidade de 2 m/s. 
Neste caso, podemos afirmar que a energia potencial elástica armazenada 
na mola vale: 
 
 
 
Quest.: 
4 
 
 
60 J 
 
100 J 
 
40 J 
 
20 J 
 
50 J 
 Clique aqui para visualizar o Gabarito Comentado desta questão. 
 
 
 5. 
 
A força de atrito é a força que uma superfície exerce sobre um corpo para 
evitar seu movimento. 
Ela está relacionada ao fato de que tanto a superfície, quanto o corpo em 
contato com a superfície são rugosos. 
Ela pode assumir duas formas: 1) a força de atrito estático, quando o corpo 
ainda está parado, mesmo sobre a ação de uma força que quer leva-lo ao 
movimento e 2) a força de atrito cinético que acompanha o corpo no 
 
Quest.: 
5 
 
movimento. 
Depois de conhecermos um pouco sobre força de atrito, assinale a opção 
correta. 
 
 
A força de atrito é contrária ao movimento. 
 
O atrito cinético aumenta com a velocidade do corpo. 
 
O coeficiente de atrito estático é menor que o coeficiente de atrito cinético. 
 
O coeficiente de atrito não depende da superfície em que o objeto está apoiado. 
 
A força de atrito é igual ao coeficiente de atrito multiplicado pela força Peso que é 
sempre igual à força Normal. 
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 6. 
 
 
Um dublê de 95kg durante uma filmagem atravessa uma parede de isopor 
a 6m/s. Calcule a velocidade com que o mesmo deixa o outro lado da 
parede sabendo que houve uma variação da quantidade de movimento 
igual a 180 kg . m/s. 
 
Quest.: 
6 
 
 
5 m/s 
 
4 m/s 
 
6 m/s 
 
2 m/s 
 
8 m/s 
4. 
 
Minha jangada vai sair pro mar 
Vou trabalhar meu bem querer 
Se Deus quiser quando eu voltar do mar 
Um peixe bom eu vou trazer 
Meus companheiros também vão voltar 
E a Deus do céu vamos agradecer 
 Canção da Partida de Dorival Caymmi. 
Esta é a sublime e simples canção de Dorival Caymmi 
que expressa o desejo que todo pescador tem em ir e voltar da 
pesca livre dos males do mar. 
Vamos supor que ao ir para o mar a velocidade da jangada era de 
36 km/h (pois estava contra a correnteza) e que sua massa era de 
900 kg e ao voltar, a velocidade da jangada era de 15 m/s (pois 
está a favor da correnteza) e com uma massa de 1000 kg (pois 
trouxeram peixes). A variação da energia cinética é: 
OBS: Lembrem-se, a energia cinética é dada pela fórmula: K = 
 
Quest.: 
4 
 
½.m.v2. 
 
 
65250 J. 
 
53500 J. 
 
56250 J. 
 
67500 J. 
 
51250 J. 
 
 1a Questão (Ref.: 201402250924) 
 
Um automóvel está parado em um sinal vermelho. Quando o sinal fica verde o motorista 
acelera o carro de tal forma a alcançar uma velocidade de 36 km/h em 5,0 s. Determine a 
aceleração do automóvel. 
 
 10 m/s2 
 20 m/s2 
 7,2 m/s2 
 25 m/s2 
 2,0 m/s2 
 
 5a Questão (Ref.: 201402199051) 
 
Não é tão ruim aprender um pouco sobre a origem das palavras..... 
A palavra partícula vem do Latim PARTICULA, diminutivo de PARS:,parte, porção. Esse 
diminutivo é feito com o sufixo "ícula". Assim, partícula é composto pelo radical part + o 
sufíxo ícula. O significado dessa palavra fica fácil de descobrirmos, é uma parte pequena 
de algo. 
O elétron é uma pequena parte de um átomo, logo, chamamos de partícula. 
Outra palavra que usa o sufixo ícula como diminutivo é cutícula (cutis = pele e ícula), 
então o significado ao pé da letra de cutícula é um pedaço pequeno de pele. 
A posição r de uma partícula que se move em um plano xy é dada por: r = (2,00t3 - 5,00t) i 
+ (6,00 - 7,00t4) j, com r em metros e t em segundos. 
O valor da posição, da velocidade e da aceleração da partícula, em t = 2,00 s, são, 
respectivamente: 
Adaptado: Fundamentos de Física Vol. 1, ed. 6, Halliday, Resnik e Walker 
 
 (6,00 i - 106 j) m, (19,0 i - 114 j) m/s e (12,0 i - 336 j) m/s2 
 (12,0 i - 106 j) m, (19,0 i - 224 j) m/s e (24,0 i - 336 j) m/s2 
 (6,00 i - 106 j) m, (19,0 i - 224 j) m/s e (24,0 i - 336 j) m/s2 
 (6,00 i - 106 j) m, (19,0 i - 114 j) m/s e (24,0 i - 336 j) m/s2 
 (12,0 i - 106 j) m, (19,0 i - 114 j) m/s e (24,0 i - 336 j) m/s2 
 
 
 4a Questão (Ref.: 201402042591) 
 
As histórias de super-heróis trazem uma ciência que encanta o público, será que a 
analogia entre a ficção e a Física, feita nos desenhos e filmes, é sempre correta e real? 
Em um dos trechos de um dos filmes do super-herói Batman, o corajoso herói salta do 
topo de um edifício, junto com a personagem interpretada por Kim Basinger, o que na vida 
real resultaria na morte para ambos; na ficção, foi apenas um susto, o super-herói estava 
preso por uma corda e antes de bater no chão parou de forma suave, mas como isso 
poderia acontecer? De acordo com a cena, essa corda não deve possuir flexibilidade. A 
Lei da Inércia foi completamente esquecida nesse trecho do filme. Na vida real, com 
relação à situação descrita, a única afirmativa correta é: 
 
 Ambos estão vivos porque seus corpos amorteceram o impacto. 
 A corda parou antes porque os corpos das personagens serviram para diminuir o 
tempo de queda. 
 Ambos estão vivos porque o tempo de queda dos seus corpos foi menor do que o 
da corda, amortecendo, assim, o impacto. 
 O tempo que a corda levou para parar foi menor porque os corpos das personagens 
estavam bem presos nela. 
 O tempo que a corda leva para parar uma queda é o mesmo tempo que levaria se 
você caísse sem ela, o que resultaria num forte impacto para os corpos de Batman 
e Kim Basinger. 
 
 1a Questão (Ref.: 201402055695) 
 
A figura mostra um aparato construído para experimentos em escolas, no qual a superfície 
de apoio é perfeitamente lisa e o fio e a polia são ideais. Neste aparato, são colocados um 
bloco de concreto de massa 10 kg apoiado sobra a superfície horizontal e outro bloco de 5 
kg preso ao fio. Podemos afirmar, então, que a aceleração adquirida pelo conjunto, em 
m/s2, vale: 
 
 
 9 
 8 
 5 
 3,3 
 10 
 Gabarito Comentado. 
 
 
 
 
 2a Questão (Ref.: 201402039710) 
 
Na tira de histórias em quadrinhos, podemos afirmar que o principal assunto pode ser 
relacionado com o seguinte princípio da Física:
 
 
 Lei de Ampere 
 Lei da inércia 
 Princípio de Pascal 
 Lei da Ação e reação 
 Lei de Kepler 
 Gabarito Comentado. 
 
 
 
 
 3a Questão (Ref.: 201402042570) 
 
Uma das grandes preocupações atuais é a proteção climática. Várias pesquisas têm 
contribuído com dados sobre esse problema. Na revista FAPESP, nº 103, foi publicado 
que o mar de água doce que todo ano cobre a bacia Amazônica modifica a força 
gravitacional da Terra. As informações coletadas pelos satélites gêmeos Grace, em órbita 
há dois anos, foram analisadas por engenheiros da Universidade do Texas; verificaram-se 
sutis variações da gravidade do planeta ao longo da bacia do Amazonas (Science, 23 de 
julho de 2004). Esse trabalho deve ajudar a avaliar mudanças do clima e a mapear 
depósitos de água, que evaporam, condensam, congelam e derretem, atraindo ou 
afastando a mais tênue das forças da natureza. Sabemos que a gravidade no planeta 
Terra é cerca de 9,81 m/s2 e na Lua 1,63 m/s 2, podemos afirmar que: 
 
 A massa e o peso do corpo não são diferentes nesses locais, apesar de as 
gravidades serem diferentes. 
 Na Terra o peso do corpo é aproximadamente 6 vezes maior do que na Lua. 
 Na Lua a massa desse corpo é seis vezes menor, por isso o corpo flutua. 
 Na Terra