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Questões resolvidas

Um motorista empurra um carro sem combustível até o ponto mais próximo. Na primeira metade do trajeto, o motorista empurra o carro por trás (situação I) e na Segunda metade do trajeto ele empurra pelo lado (situação II). Nas figuras, está também representada a força F que o motorista faz sobre o carro, em cada caso. Sabendo que a intensidade dessa força é constante e a mesma nas duas situações, é correto afirmar que:
a) O trabalho realizado pelo motorista é maior na situação II.
b) O trabalho realizado pelo motorista é o mesmo nas duas situações.
c) A energia transferida para o carro pelo motorista é maior na situação I.
d) A energia transferida para o carro pelo motorista é menor na situação I.

Um garoto, ao esticar sua “baladeira” ou estilingue para lançar uma pedra, produz no mesmo, respectivamente, deformações x e 2x, como está ilustrado na figura abaixo. Em ambos os casos as pedras utilizadas têm mesma massa. Analise as duas situações e assinale a alternativa correta.
a) O trabalho realizado para esticar o elástico, na situação 2, é duas vezes maior do que na situação 1.
b) A energia cinética adquirida pela pedra, ao abandonar o estilingue na situação 1, é quatro vezes maior do que na situação 2.
c) O trabalho realizado para esticar o elástico, na situação 2, é quatro vezes maior do que na situação 1.
d) A força imprimida ao elástico, na situação 2, é quatro vezes maior do que na situação 1.

Sobre um bloco atuam as forças indicadas na figura, as quais o deslocam 2 m ao longo do plano horizontal. I. O trabalho realizado pela força de atrito Fa é negativo. II. O trabalho realizado pela força F vale 200 J. III. O trabalho realizado pela força peso é diferente de zero. IV. O trabalho realizado pela força normal N é nulo. Quais são as corretas?
(a) apenas I e II
(b) apenas I e III
(c) apenas II e III
(d) apenas III e IV
(e) apenas I, II e IV

O carrinho que se desloca numa montanha russa, conforme a figura abaixo, está sujeito a várias forças: ao seu peso; à resultante das forças de atrito, sempre contrária ao sentido do movimento; à força gerada pelo motor elétrico que move o carrinho e à força de reação normal da pista sobre o carrinho. Sobre esta, chamada força normal, é correto afirmar que:
a) Não realiza trabalho porque é sempre perpendicular à direção do movimento.
b) Não realiza trabalho porque é sempre equilibrada pelo peso.
c) Realiza um trabalho negativo.
d) Só realiza trabalho quando o carrinho passa pelos pontos mais baixos da trajetória, onde sua velocidade é maior.
e) Só realiza trabalho quando o carrinho passa pelos pontos mais altos da trajetória, onde sua velocidade é menor.

Um pára-quedista está caindo com velocidade constante. Durante essa queda, considerando-se o pára-quedista em relação ao nível do solo, é correto afirmar que:
a) sua energia potencial gravitacional se mantém constante.
b) sua energia potencial gravitacional está aumentando.
c) sua energia cinética se mantém constante.
d) sua energia cinética está diminuindo.
e) a soma da energia cinética e da energia potencial gravitacional é constante.

O valor da energia cinética de uma bola de massa 0,3 kg no instante em que a sua velocidade é 4 m/s, vale:
A) 0,24 J
B) 2,4 J
C) 24 J
D) 240 J

Um corpo de massa 20 kg está localizado a 6 m de altura em relação ao solo. Dado g= 10 m/s2, sua energia potencial gravitacional, vale:
A) 12 J
B) 120 J
C) 1200 J
D) 12000 J

O salto com vara é, sem dúvida, uma das disciplinas mais exigentes do atletismo. Em um único salto, o atleta executa cerca de 23 movimentos em menos de 2 segundos. Na última Olimpíada de Atenas a atleta russa, Svetlana Feofanova, bateu o recorde feminino, saltando 4,88 m. A figura a seguir representa um atleta durante um salto com vara, em três instantes distintos.
Assinale a opção que melhor identifica os tipos de energia envolvidos em cada uma das situações I, II, e III, respectivamente.
a) – cinética – cinética e gravitacional – cinética e gravitacional
b) – cinética e elástica – cinética, gravitacional e elástica – cinética e gravitacional
c) – cinética – cinética, gravitacional e elástica – cinética e gravitacional
d) – cinética e elástica – cinética e elástica – gravitacional
e) – cinética e elástica – cinética e gravitacional – gravitacional

Um carro corre a 100km/h em uma estrada, sujeito a uma grande força de resistência do ar. Sobre essa força podemos afirmar que:
(A) executa um trabalho igual à energia potencial gravitacional do carro.
(B) não executa trabalho sobre o carro.
(C) age para conservar a energia mecânica.
(D) não depende da velocidade do carro.
(E) executa um trabalho negativo sobre o carro.

Três corpos idênticos de massa M deslocam-se entre dois níveis, como mostra a figura: A - caindo livremente; B - deslizando ao longo de um tobogã e C - descendo uma rampa, sendo, em todos os movimentos, desprezíveis as forças dissipativas. Com relação ao trabalho (W) realizado pela força-peso dos corpos, pode-se afirmar que:
(A) WC > WB > WA
(B) WC > WB = WA
(C) WC = WB = WA
(D) WC < WB < WA

A figura 1 representa um sistema composto de três esferas de mesma massa unidas por três molas idênticas. O sistema é posto a oscilar, deslocando-se entre as posições indicadas nas figuras 2 e 3.
Pode-se dizer que a energia potencial elástica máxima do sistema ocorre:
(A) somente na posição da figura 1.
(B) somente na posição da figura 2.
(C) somente na posição da figura 3.
(D) nas posições das figuras 2 e 3.

Rita está esquiando numa montanha dos Andes. A energia cinética dela em função do tempo, durante parte do trajeto, está representada neste gráfico: Os pontos Q e R, indicados nesse gráfico, correspondem a dois instantes diferentes do movimento de Rita. Despreze todas as formas de atrito.
Com base nessas informações, é CORRETO afirmar que Rita atinge
a) velocidade máxima em Q e altura mínima em R.
b) velocidade máxima em R e altura máxima em Q.
c) velocidade máxima em Q e altura máxima em R.
d) velocidade máxima em R e altura mínima em Q.

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Questões resolvidas

Um motorista empurra um carro sem combustível até o ponto mais próximo. Na primeira metade do trajeto, o motorista empurra o carro por trás (situação I) e na Segunda metade do trajeto ele empurra pelo lado (situação II). Nas figuras, está também representada a força F que o motorista faz sobre o carro, em cada caso. Sabendo que a intensidade dessa força é constante e a mesma nas duas situações, é correto afirmar que:
a) O trabalho realizado pelo motorista é maior na situação II.
b) O trabalho realizado pelo motorista é o mesmo nas duas situações.
c) A energia transferida para o carro pelo motorista é maior na situação I.
d) A energia transferida para o carro pelo motorista é menor na situação I.

Um garoto, ao esticar sua “baladeira” ou estilingue para lançar uma pedra, produz no mesmo, respectivamente, deformações x e 2x, como está ilustrado na figura abaixo. Em ambos os casos as pedras utilizadas têm mesma massa. Analise as duas situações e assinale a alternativa correta.
a) O trabalho realizado para esticar o elástico, na situação 2, é duas vezes maior do que na situação 1.
b) A energia cinética adquirida pela pedra, ao abandonar o estilingue na situação 1, é quatro vezes maior do que na situação 2.
c) O trabalho realizado para esticar o elástico, na situação 2, é quatro vezes maior do que na situação 1.
d) A força imprimida ao elástico, na situação 2, é quatro vezes maior do que na situação 1.

Sobre um bloco atuam as forças indicadas na figura, as quais o deslocam 2 m ao longo do plano horizontal. I. O trabalho realizado pela força de atrito Fa é negativo. II. O trabalho realizado pela força F vale 200 J. III. O trabalho realizado pela força peso é diferente de zero. IV. O trabalho realizado pela força normal N é nulo. Quais são as corretas?
(a) apenas I e II
(b) apenas I e III
(c) apenas II e III
(d) apenas III e IV
(e) apenas I, II e IV

O carrinho que se desloca numa montanha russa, conforme a figura abaixo, está sujeito a várias forças: ao seu peso; à resultante das forças de atrito, sempre contrária ao sentido do movimento; à força gerada pelo motor elétrico que move o carrinho e à força de reação normal da pista sobre o carrinho. Sobre esta, chamada força normal, é correto afirmar que:
a) Não realiza trabalho porque é sempre perpendicular à direção do movimento.
b) Não realiza trabalho porque é sempre equilibrada pelo peso.
c) Realiza um trabalho negativo.
d) Só realiza trabalho quando o carrinho passa pelos pontos mais baixos da trajetória, onde sua velocidade é maior.
e) Só realiza trabalho quando o carrinho passa pelos pontos mais altos da trajetória, onde sua velocidade é menor.

Um pára-quedista está caindo com velocidade constante. Durante essa queda, considerando-se o pára-quedista em relação ao nível do solo, é correto afirmar que:
a) sua energia potencial gravitacional se mantém constante.
b) sua energia potencial gravitacional está aumentando.
c) sua energia cinética se mantém constante.
d) sua energia cinética está diminuindo.
e) a soma da energia cinética e da energia potencial gravitacional é constante.

O valor da energia cinética de uma bola de massa 0,3 kg no instante em que a sua velocidade é 4 m/s, vale:
A) 0,24 J
B) 2,4 J
C) 24 J
D) 240 J

Um corpo de massa 20 kg está localizado a 6 m de altura em relação ao solo. Dado g= 10 m/s2, sua energia potencial gravitacional, vale:
A) 12 J
B) 120 J
C) 1200 J
D) 12000 J

O salto com vara é, sem dúvida, uma das disciplinas mais exigentes do atletismo. Em um único salto, o atleta executa cerca de 23 movimentos em menos de 2 segundos. Na última Olimpíada de Atenas a atleta russa, Svetlana Feofanova, bateu o recorde feminino, saltando 4,88 m. A figura a seguir representa um atleta durante um salto com vara, em três instantes distintos.
Assinale a opção que melhor identifica os tipos de energia envolvidos em cada uma das situações I, II, e III, respectivamente.
a) – cinética – cinética e gravitacional – cinética e gravitacional
b) – cinética e elástica – cinética, gravitacional e elástica – cinética e gravitacional
c) – cinética – cinética, gravitacional e elástica – cinética e gravitacional
d) – cinética e elástica – cinética e elástica – gravitacional
e) – cinética e elástica – cinética e gravitacional – gravitacional

Um carro corre a 100km/h em uma estrada, sujeito a uma grande força de resistência do ar. Sobre essa força podemos afirmar que:
(A) executa um trabalho igual à energia potencial gravitacional do carro.
(B) não executa trabalho sobre o carro.
(C) age para conservar a energia mecânica.
(D) não depende da velocidade do carro.
(E) executa um trabalho negativo sobre o carro.

Três corpos idênticos de massa M deslocam-se entre dois níveis, como mostra a figura: A - caindo livremente; B - deslizando ao longo de um tobogã e C - descendo uma rampa, sendo, em todos os movimentos, desprezíveis as forças dissipativas. Com relação ao trabalho (W) realizado pela força-peso dos corpos, pode-se afirmar que:
(A) WC > WB > WA
(B) WC > WB = WA
(C) WC = WB = WA
(D) WC < WB < WA

A figura 1 representa um sistema composto de três esferas de mesma massa unidas por três molas idênticas. O sistema é posto a oscilar, deslocando-se entre as posições indicadas nas figuras 2 e 3.
Pode-se dizer que a energia potencial elástica máxima do sistema ocorre:
(A) somente na posição da figura 1.
(B) somente na posição da figura 2.
(C) somente na posição da figura 3.
(D) nas posições das figuras 2 e 3.

Rita está esquiando numa montanha dos Andes. A energia cinética dela em função do tempo, durante parte do trajeto, está representada neste gráfico: Os pontos Q e R, indicados nesse gráfico, correspondem a dois instantes diferentes do movimento de Rita. Despreze todas as formas de atrito.
Com base nessas informações, é CORRETO afirmar que Rita atinge
a) velocidade máxima em Q e altura mínima em R.
b) velocidade máxima em R e altura máxima em Q.
c) velocidade máxima em Q e altura máxima em R.
d) velocidade máxima em R e altura mínima em Q.

Prévia do material em texto

ESTÁCIO – Bases Físicas para a Engenharia 1 
 
Engenharias 
Disciplina: Bases Físicas para a Engenharia 
Professor: Marcelo Martins 
Lista 4 
1) Um motorista empurra um carro sem combustível 
até o ponto mais próximo. Na primeira metade do 
trajeto, o motorista empurra o carro por trás 
(situação I) e na Segunda metade do trajeto ele 
empurra pelo lado (situação II). 
Nas figuras, está também representada a força F que 
o motorista faz sobre o carro, em cada caso. Sabendo 
que a intensidade dessa força é constante e a mesma 
nas duas situações, é correto afirmar que: 
 
a) O trabalho realizado pelo motorista é maior na 
situação II. 
b) O trabalho realizado pelo motorista é o mesmo 
nas duas situações. 
c) A energia transferida para o carro pelo motorista 
é maior na situação I. 
d) A energia transferida para o carro pelo motorista 
é menor na situação I. 
 
2) Um garoto, ao esticar sua “baladeira” ou estilingue 
para lançar uma pedra, produz no mesmo, 
respectivamente, deformações x e 2x, como está 
ilustrado na figura abaixo. Em ambos os casos as 
pedras utilizadas têm mesma massa. Analise as duas 
situações e assinale a alternativa correta 
 
a) O trabalho realizado para esticar o elástico, na 
situação 2, é duas vezes maior do que na situação 
1. 
b) A energia cinética adquirida pela pedra, ao 
abandonar o estilingue na situação 1, é quatro vezes 
maior do que na situação 2. 
c) O trabalho realizado para esticar o elástico, na 
situação 2, é quatro vezes maior do que na situação 
1. 
d) A força imprimida ao elástico, na situação 2, é 
quatro vezes maior do que na situação 1. 
 
3) Sobre um bloco atuam as forças indicadas na 
figura, as quais o deslocam 2 m ao longo do plano 
horizontal. 
I. O trabalho realizado pela força de atrito Fa é 
negativo. 
II. O trabalho realizado pela força F vale 200 J. 
III. O trabalho realizado pela força peso é diferente 
de zero. 
IV. O trabalho realizado pela força normal N é nulo. 
Quais são as corretas? 
 
(a) apenas I e II (b) apenas I e III 
(c) apenas II e III (d) apenas III e IV 
(e) apenas I, II e IV 
 
4) O carrinho que se desloca numa montanha russa, 
conforme a figura abaixo, está sujeito a várias forças: 
ao seu peso; à resultante das forças de atrito, sempre 
contrária ao sentido do movimento; à força gerada 
pelo motor elétrico que move o carrinho e à força de 
reação normal da pista sobre o carrinho. Sobre esta, 
chamada força normal, é correto afirmar que: 
 
a) Não realiza trabalho porque é sempre 
perpendicular à direção do movimento. 
b) Não realiza trabalho porque é sempre equilibrada 
pelo peso. 
c) Realiza um trabalho negativo. 
d) Só realiza trabalho quando o carrinho passa pelos 
pontos mais baixos da trajetória, onde sua velocidade 
é maior. 
e) Só realiza trabalho quando o carrinho passa pelos 
pontos mais altos da trajetória, onde sua velocidade 
é menor. 
 
5) Um pára-quedista está caindo com velocidade 
constante. Durante essa queda, considerando-se o 
pára-quedista em relação ao nível do solo, é correto 
afirmar que: 
a) Sua energia potencial gravitacional se mantém 
constante. 
b) Sua energia potencial gravitacional está 
aumentando. 
c) Sua energia cinética se mantém constante. 
d) Sua energia cinética está diminuindo. 
e) A soma da energia cinética e da energia potencial 
gravitacional é constante. 
 
6) O valor da energia cinética de uma bola de massa 
0,3 kg no instante em que a sua velocidade é 4 m/s, 
vale: 
A) 0,24 J B) 2,4 J C) 24 J D) 240 J 
 
7) Um corpo de massa 20 kg está localizado a 6 m de 
altura em relação ao solo. Dado g= 10 m/s2, sua 
energia potencial gravitacional, vale: 
A) 12 J B) 120 J C) 1200 J D) 12000 J 
ESTÁCIO – Bases Físicas para a Engenharia 2 
8) O carrinho da figura encontra-se encostado em 
uma mola (figura 1). Ao ser libertado, o carrinho sobe 
a rampa até a altura máxima de 30 cm (figura2). 
Qual das alternativas abaixo indica as formas 
corretas de conversão de energia? 
 
9) O salto com vara é, sem dúvida, uma das 
disciplinas mais exigentes do atletismo. Em um 
único salto, o atleta executa cerca de 23 movimentos 
em menos de 2 segundos. Na última Olimpíada de 
Atenas a atleta russa, Svetlana Feofanova, bateu o 
recorde feminino, saltando 4,88 m. 
A figura a seguir representa um atleta durante um 
salto com vara, em três instantes distintos. 
 
 
Assinale a opção que melhor identifica os tipos de 
energia envolvidos em cada uma das situações I, II, e 
III, respectivamente. 
a) – cinética – cinética e gravitacional – cinética e 
gravitacional 
b) – cinética e elástica – cinética, gravitacional e 
elástica – cinética e gravitacional 
c) – cinética – cinética, gravitacional e elástica – 
cinética e gravitacional 
d) – cinética e elástica – cinética e elástica – 
gravitacional 
e) – cinética e elástica – cinética e gravitacional – 
gravitacional 
 
10) Um carro corre a 100km/h em uma estrada, 
sujeito a uma grande força de resistência do ar. 
Sobre essa força podemos afirmar que: 
(A) executa um trabalho igual à energia potencial 
gravitacional do carro. 
(B) não executa trabalho sobre o carro. 
(C) age para conservar a energia mecânica. 
(D) não depende da velocidade do carro. 
(E) executa um trabalho negativo sobre o carro. 
 
11) 
 
 Três corpos idênticos de massa M deslocam-se entre 
dois níveis, como mostra a figura: A - 
caindo livremente; B - deslizando ao longo de um 
tobogã e C - descendo uma rampa, sendo, em todos 
os movimentos, desprezíveis as forças dissipativas. 
Com relação ao trabalho (W) realizado pela força-
peso dos corpos, pode-se afirmar que: 
(A) WC > WB > WA (B) WC > WB = WA 
(C) WC = WB = WA (D) WC < WB < WA 
 
12) A figura 1 representa um sistema composto de 
três esferas de mesma massa unidas por três molas 
idênticas. O sistema é posto a oscilar, deslocando-se 
entre as posições indicadas nas figuras 2 e 3. 
 
Pode-se dizer que a energia potencial elástica 
máxima do sistema ocorre: 
(A) somente na posição da figura 1. 
(B) somente na posição da figura 2. 
(C) somente na posição da figura 3. 
(D) nas posições das figuras 2 e 3. 
 
13) Rita está esquiando numa montanha dos Andes. 
A energia cinética dela em função do tempo, 
durante parte do trajeto, está representada neste 
gráfico: 
 
Os pontos Q e R, indicados nesse gráfico, 
correspondem a dois instantes diferentes do 
movimento de Rita. 
Despreze todas as formas de atrito. 
Com base nessas informações, é CORRETO afirmar 
que Rita atinge 
(A) velocidade máxima em Q e altura mínima em R. 
(B) velocidade máxima em R e altura máxima em Q. 
(C) velocidade máxima em Q e altura máxima em R. 
(D) velocidade máxima em R e altura mínima em Q. 
 
14) Um bloco de 4,0 kg de massa, e velocidade de 
10m/s, movendo-se sobre um plano horizontal, 
choca-se contra uma mola, como mostra a figura. 
 
Sendo a constante elástica da mola igual a 
10000N/m, o valor da deformação máxima que a 
mola poderia atingir, em m, é: 
a) 0,1 b) 0,2 
c) 0,4 d) 0,6

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