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Dinâmica 1 - Leis de Newton - exs

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Lista de exercícios 
1- Os “airbags” são dispositivos de segurança existentes em alguns modelos de veículos e podem fazer a 
diferença na ocorrência de um acidente de trânsito, salvando a vida do motorista e/ou passageiros. O 
princípio de funcionamento dos “airbags” pode ser explicado fisicamente da seguinte forma: 
a) Ao inflar, o “airbag” amacia o choque do motorista e/ou passageiros com o painel do carro, aumentando 
o tempo de colisão, reduzindo assim o impulso que atua sobre o motorista e/ou passageiros durante a 
colisão. 
b) Ao inflar, o “airbag” amacia o choque do motorista e/ou passageiros com o painel do carro, reduzindo o 
tempo de colisão, aumentando assim o impulso que atua sobre o motorista e/ou passageiros durante a 
colisão. 
c) Ao inflar, o “airbag” amacia o choque do motorista e/ou passageiros com o painel do carro, reduzindo o 
tempo de colisão, aumentando assim a força que atua sobre o motorista e/ou passageiros durante a 
colisão. 
d) Ao inflar, o “airbag” amacia o choque do motorista e/ou passageiros com o painel do carro, reduzindo a 
velocidade final do motorista e/ou passageiros, diminuindo assim a velocidade inicial do motorista e/ou 
passageiros durante a colisão. 
e) Ao inflar, o “airbag” amacia o choque do motorista e/ou passageiros com o painel do carro, aumentando 
o tempo de colisão, reduzindo assim a força que atua sobre o motorista e/ou passageiros durante a 
colisão. 
f) I.R. 
 
2- “Em muitos momentos históricos, os pensadores se aproximam da natureza com o objetivo de 
compreender as partes para entender o todo, não só em suas funções, mas também em seu significado. A 
natureza, por sua vez, parecia responder a essas indagações de forma bastante „racional‟ – como as peças 
de um relógio, que se encaixam perfeitamente e garantem a contagem precisa do passar do tempo. Como a 
grande maioria das coisas que acontecem ao nosso redor é baseada em leis, definições e corolários, podemos 
transpor que aquilo que observamos está de acordo com as leis de Newton.”. Máximo & Alvarenga – 1a 
edição – São Paulo, 2014. Considerando as Leis de Newton, analise as afirmativas abaixo: 
 
I) Pela primeira lei de Newton, afirmamos que se nenhuma força atua sobre um corpo, ele estará em 
equilíbrio, ou seja, repouso. 
II) A aceleração adquirida por um corpo é diretamente proporcional à resultante das forças que atuam sobre 
ele, e tem a mesma direção e o mesmo sentido dessa força. 
III) As forças do par ação e reação têm mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Não se equilibram 
porque atuam em corpos diferentes. 
IV) As forças que atuam sobre um corpo, quando ele está em repouso sobre uma superfície horizontal, são 
o peso e a normal, que formam um par de ação e reação. 
 
Estão corretas: 
 
(a) apenas a I e a II. 
(b) apenas a I e a IV. 
(c) apenas a II e a III. 
(d) apenas a III e a IV. 
(e) apenas a II, a III e a IV. 
(f) I. R. 
 
3- Abaixo temos um sistema em que os blocos A e B têm, respectivamente, massas iguais a 10 kg e 20 kg 
e estão ligados através de um fio inextensível que passa por uma roldana sem atrito. No corpo A, atua uma 
força de módulo 300 N, conforme a figura abaixo: 
 
Considerando g = 10 m/s2 , para que o sistema se mova com uma aceleração de 2 m/s2 o coeficiente de 
atrito cinético entre o corpo A e o plano e a tração na corda que liga os corpos A e B, valem, respectivamente, 
 
(a) 0,4 e 40 N. 
(b) 0,3 e 240 N. 
(c) 0,6 e 160 N. 
(d) 0,3 e 40 N. 
(e) 0,4 e 240 N. 
(f) I. R. 
 
4- Os blocos A e B têm massas mA = 5, 0kg e mB = 2, 0kg e estão apoiados num plano horizontal 
perfeitamente liso. Aplica-se ao corpo A a força horizontal F1, de módulo 21 N. 
 
A força de contato entre os blocos A e B tem módulo, em newtons: 
(a) 21N. 
(b) 11, 5N. 
(c) 9, 0N. 
(d) 7, 0N. 
(e) 6, 0N. 
 
5- Um corpo de massa 5, 0kg move-se sobre uma superfície horizontal, perfeitamente lisa, com velocidade 
constante de 4, 0m/s. Num dado instante, sofre ação de uma força horizontal, perpendicular à direção do 
movimento, de intensidade 150N que atua durante 0, 10s. A nova velocidade do corpo vale, em m/s: 
(a) 1, 5. 
(b) 3, 0. 
(c) 5, 0. 
(d) 7, 0. 
(e) 15. 
 
6- Três corpos estão interligados por fios ideais, conforme a figura. A força de tração T sobre o bloco 1 tem 
intensidade igual a 150N. 
 
As massas dos blocos valem respectivamente m1 = 50kg, m2 = 30kg e m3 = 20kg. As trações T1 no fio 
entre os blocos 1 e 2 e T2 entre os blocos 2 e 3 têm intensidades respectivamente iguais a: 
(a) 75N e 45N. 
(b) 75N e 30N. 
(c) 45N e 75N. 
(d) 40N e 30N. 
(e) 30N e 75N. 
 
7- Na figura abaixo, a roldana R tem massa desprezível e não há atrito entre ela e o fio. O corpo A possui 
massa 4, 0kg. Sabe-se que o corpo B desce com aceleração de 2, 0m/s2. A massa de B é: (dado: g = 10m/s2) 
 
(a) 2, 0kg. 
(b) 3, 0kg. 
(c) 6, 0kg. 
(d) 8, 0kg. 
(e) 10, 0kg. 
 
8- Os três corpos, A, B e C, representados na figura têm massas iguais, m = 3, 0kg: 
 
O plano horizontal, onde se apóiam A e B, não fornece atrito, a roldana tem massa desprezível e a aceleração 
da gravidade pode ser considerada g = 10m/s2. A tração no fio que une os blocos A e B tem módulo: 
(a) 10N 
(b) 15N. 
(c) 20N. 
(d) 25N. 
(e) 30N. 
 
9) De acordo com a terceira lei de Newton, a toda força corresponde outra igual e oposta, chamada de 
reação. A razão por que essas forças não se cancelam é: 
a) elas agem em objetos diferentes. 
b) elas não estão sempre na mesma direção. 
c) elas atuam por um longo período de tempo. 
d) elas não estão sempre em sentidos opostos. 
 
10) Um automóvel, com uma massa de 1200 kg, tem uma velocidade de 72 km/h quando os freios 
são acionados, provocando uma desaceleração constante e fazendo com que o carro pare em 10s. A 
intensidade da força aplicada ao carro pelos freios vale, em newtons: 
a) 3600 
b) 2400 
c) 1800 
d) 900 
11) Um pequeno automóvel colide frontalmente com um caminhão cuja massa é cinco vezes maior que a 
massa do automóvel. 
 
Em relação a essa situação, marque a alternativa que contém a afirmativa correta. 
a) Ambos experimentam desaceleração de mesma intensidade. 
b) Ambos experimentam força de impacto de mesma intensidade. 
c) O caminhão experimenta desaceleração cinco vezes mais intensa que a do automóvel. 
d) O automóvel experimenta força de impacto cinco vezes mais intensa que a do caminhão. 
e) O caminhão experimenta força de impacto cinco vezes mais intensa que a do automóvel. 
 
12) Dois blocos A e B, de massas 2,0 kg e 6,0 kg, respectivamente, e ligados por um fio, estão em repouso 
sobre um plano horizontal. Quando puxado para a direita pela força F = 24 N mostrada na figura, o conjunto 
adquire aceleração de 3,0 m/s2. Determine a força de tração. 
 
 
13) Três blocos A, B e C, de massa mA = 5 kg, mB = 2 kg e mC = 3 kg, estão numa superfície horizontal 
sem atrito. Aplica-se ao bloco A uma força de 20 N, constante, como indicado na figura. 
 
Determine: 
a) a aceleração do conjunto; 
b) a intensidade da força que B exerce em C; 
c) a intensidade da força que A exerce em B

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