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Lista de exercícios – Física 
 
Leis de Newton 
 
1 - Um cavalo é instigado a puxar uma carroça. Recusa-se a fazê-lo, invocando a terceira lei de Newton em sua 
defesa: “A força de tração do cavalo sobre a carroça é igual, porém oposta, à da carroça sobre o cavalo. Se 
nunca posso exercer sobre a carroça uma força maior do que a que ela exerce sobre mim, de que modo posso 
fazer com que a carroça comece a se movimentar” indaga o cavalo. Como você responderia? 
 
2 - Critique a afirmação de que a massa de um corpo exprime a medida da “quantidade de matéria” existente 
nele. 
 
3 - A aceleração de um corpo, caindo livremente, depende de seu peso? 
 
4 - Na figura abaixo mostramos quatro forças que são quase iguais em módulo. Quais as três forças que 
combinadas, atuando juntas num mesmo corpo, manteriam este corpo em equilíbrio? 
 
 
 
5 - Dois objetos da mesma massa repousam nos pratos de uma balança. A balança se mantém equilibrada 
dentro de um elevador, quando este é acelerado pra cima ou para baixo? 
 
6 - Considere a figura abaixo. A massa da mola vale 100g e a massa do bloco vale 2,00kg. Calcule o módulo da 
força exercida pelo teto sobre a mola. 
 
 
 
 
 
 
 
7 - Um viajante espacial possui massa de 70 kg. Calcule seu peso, quando estiver em repouso sobre uma 
balança: (a) na terra, (b) na lua (onde g=1,67 m/s
2
), (c) em Júpiter (onde g=25,90 m/s
2
). (d) Qual é sua massa 
em cada um destes locais? 
 
8 - Duas forças, F1 e F2, atuam sobre um corpo de massa m, como indicado na figura abaixo. Considere m=8 
kg, F1=4,0N, F2=6,0N. Determine o valor da aceleração do corpo. 
 
 
9 - Uma esfera carregada possui massa igual a 5,0x10
-3
 kg. A esfera é suspensa por um fio isolante inextensível; 
sobre a esfera atua uma força elétrica horizontal de modo que, no equilíbrio, o barbante forma um ângulo de 30
o
 
com a vertical. Calcule: (a) o módulo da força elétrica, (b) a tensão no fio. 
 
F1 
m 
F2 
A 
B 
C 
D 
10 - Um bloco de massa m1 = 50 kg esta apoiado sobre um plano liso que forma um ângulo de 30
o
 com a 
horizontal, conforme indicado na figura abaixo. Este corpo é ligado a outro de massa m2 através de um fio 
inextensível e de massa desprezível que passa por uma roldana sem atrito. Considere m2 = 30kg. (a) Calcule a 
aceleração de cada corpo. (b) Ache o módulo da tensão da corda. 
 
 
Força de atrito 
 
1 – Um bloco de massa m = 10kg escorrega ao longo de um plano inclinado de 30
o 
em relação a horizontal. O 
coeficiente de atrito cinético vale 0,4. Calcule o módulo da força de atrito. 
 
2- Um bloco apoiado sobre um plano inclinado, conforme mostra a figura, está na iminência de escorregar. (a) 
Sendo o ângulo do plano inclinado igual a 50
o
 qual seria o coeficiente de atrito estático deste bloco? (b) 
Obtenha uma expressão para a determinação do coeficiente do atiro cinético em função da aceleração do bloco 
e do ângulo que o plano forma com a horizontal. (c) Determine o coeficiente de atrito cinético sabendo que 
a=4m/s
2
 e  = 45
o
. 
 
 
 
 
 
 
3 – Um engradado possui massa m= 10 kg. Um homem puxa o engradado por meio de uma corda que faz um 
ângulo de 30
o
 acima da horizontal. (a) Se o coeficiente de atrito estático vale 0,50, qual a tensão necessária na 
corda para que o engradado comece a se mover? (b) Se o coeficiente de atrito cinético vale 0,35, qual será a 
aceleração do engradado? (c) Qual a tensão na corda durante uma aceleração igual a g? 
 
4 – Um bloco de massa m1 está ligado a um bloco de massa m2 por meio de uma corda de massa desprezível. 
Os dois blocos estão apoiados sobre um plano horizontal. O coeficiente de atrito cinético entre o plano e o 
bloco de massa m1 vale 1 e para o bloco m2 o coeficiente vale 2. Sobre o bloco m1 atua uma força F que 
forma um ângulo  com a horizontal. Determine o módulo da aceleração dos blocos. 
 
5 – Considere a figura abaixo. O corpo B possui massa de 4 kg e o corpo A pesa 20 N. Dados e=0,60, c=0,30, 
determine: (a) a aceleração do sistema supondo B inicialmente em repouso. (b) a aceleração supondo que B já 
esteja em movimento. 
 
30
o
 
m1 
30
o
 
mB 
mA 
m2

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