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Disciplina: Física Teórica - Mecânica Professor(a): Jesus Ernesto Ramos Ibarra Turma: 3001 Aluno(a): Curso: Engenharia Civil OBSERVAÇÕES: Leia com atenção as questões antes de responder. As equações podem ser consultadas no material de aula. Questões discursivas que envolvam operações algébricas devem possuir a memória de cálculo (incluindo unidades) na folha de respostas ou NÃO TERÃO VALOR. Boa prova. Nota: Q.1. [0.8 pontos] Um corpo movendo-se na direção horizontal sofre a ação de uma força de módulo igual a 20 N, alinhada a 30º com essa direção. As componentes x e y dessa força são iguais a: a) Fx = 17,3 N e Fy = 10 N b) Fx = 10 N e Fy = 17,3 N c) Fy = Fx = 17,3 N d) Fy = Fx = 10 N e) Fy = Fx = 13 N Q.2. [0.8 pontos] Um automóvel viaja com velocidade constante de 72km/h em trecho retilíneo de estrada. Pode-se afirmar que a resultante das forças que agem sobre o veículo: a) é igual à força de atrito que age sobre o veículo. b) é nula. c) nunca será nula. d) é desconhecida pois há falta de dados. e) é de 72N. Q.3. [0.8 pontos] Considere as seguintes afirmações a respeito da aceleração de uma partícula, sua velocidade instantânea e a força resultante sobre ela. I - Qualquer que seja a trajetória da partícula, a aceleração tem sempre a mesma direção e sentido da força resultante. II - Em movimentos retilíneos acelerados, a velocidade instantânea tem sempre a mesma direção da força resultante, mas pode ou não ter o mesmo sentido dela. III - Em movimentos curvilíneos, a velocidade instantânea tem sempre a mesma direção e sentido da força resultante. Quais estão corretas? a) Apenas I b) Apenas II. c) Apenas III. d) Apenas I e II. e) Apenas II e III. Q.4. [0.8 pontos] Baseando-se na primeira Lei de Newton, assinale a alternativa correta: a) Se estivermos dentro de um ônibus e deixarmos um objeto cair, esse objeto fará uma trajetória retilínea em relação ao solo, pois o movimento do ônibus não afeta o movimento de objetos em seu interior. b) Quando usamos o cinto de segurança dentro de um carro, estamos impedindo que, na ocorrência de uma frenagem, sejamos arremessados para fora do carro, em virtude da tendência de permanecermos em movimento. c) Quanto maior a massa de um corpo, mais fácil será alterar sua velocidade. d) O estado de repouso e o de movimento retilíneo independem do referencial adotado. e) Quanto menor a massa de um corpo, mais difícil será alterar sua velocidade. Q.5. [0.8 pontos] Um menino chuta uma pedra, exercendo nela uma força de 100 N. Quanto vale a reação dessa força? a) 15,0 N b) 25,0 N c) 100 N d) 50,0 N e) 75,0 N Q.6. [0.8 pontos] No contexto da mecânica Newtoniana, julgue os itens abaixo atribuindo V para os verdadeiros e F para os falsos. a) A primeira Lei de Newton não descreve o comportamento de objetos movendo-se em referenciais acelerados. b) Se um bloco de massa m se encontra sobre o assoalho de um elevador que se move com velocidade constante para cima, então o módulo da força normal que o assoalho exerce sobre ele é igual a mg. c) Se dois blocos de metal com massas diferentes deslizam livremente sobre planos inclinados sem atrito e com ângulos de inclinação idênticos, então eles têm a mesma aceleração. Q.7. [1.6 pontos] Suponha que você se pesasse em um elevador em movimento (os outros passageiros, certamente, iriam ficar assustados). (a) Você pesaria mais, menos ou a mesma coisa que em um elevador parado? (b) Um passageiro, de massa m = 72,2 kg, está de pé em uma balança de banheiro no interior de um elevador. Estamos interessados na leitura da balança quando o elevador está parado e quando está se movendo para cima e para baixo. Escreva uma equação que expresse a leitura da balança em função da aceleração vertical do elevador. CONSIDERE a = 3.2 m/s2 Q.8. [1.6 pontos] Imagine que você é um astronauta e chega a um planeta onde tem que fazer alguns experimentos, mas antes precisa determinar a gravidade. Você lembra que existe um método usando a Máquina de Atwood e faz a montagem com algumas peças disponíveis na espaço-nave. Se a massa m1 = 10 kg e m2 = 30 kg, e a aceleração das massas, a, é de 2m/s2. Qual é a aceleração da gravidade, g, desse planeta?
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