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Fisica - Ensino Medio (307)

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No teto de um elevador, está pendurado um dinamômetro que tem, na sua outra extremidade, um pequeno corpo de peso 1,6 N. O dinamômetro, no entanto, acusa 2,0 N.
O elevador está
a) subindo com velocidade constante.
b) em repouso.
c) descendo com velocidade constante.
d) subindo com velocidade crescente.
e) descendo com velocidade crescente.

Na figura, representamos uma esfera de massa m, presa ao teto de um vagão e em repouso em relação a este. O vagão desloca-se em movimento retilíneo com uma aceleração para a direita em relação ao solo.
Do ponto de vista de um observador em repouso em relação ao solo, qual das opções a seguir representa corretamente as forças que atuam sobre a massa m?

No estudo das leis do movimento, ao tentar identificar pares de forças de ação-reação, são feitas as seguintes afirmacoes:
O princípio da ação-reação é corretamente aplicado
I. Ação: A Terra atrai a Lua. Reação: A Lua atrai a Terra.
II. Ação: O pulso do boxeador golpeia o adversário. Reação: O adversário cai.
III. Ação: O pé chuta a bola. Reação: A bola adquire velocidade.
IV. Ação: Sentados numa cadeira, empurramos o assento para baixo. Reação: O assento nos empurra para cima.
a) somente na afirmativa I.
b) somente na afirmativa II.
c) somente nas afirmativas I, II e III.
d) somente nas afirmativas I e IV.
e) nas afirmativas I, II, III e IV.

A figura representa dois corpos A e B que, sendo empurrados por uma força F, em uma superfície sem atrito, movem-se com a mesma aceleração.
Pode-se, então, afirmar que a força que o corpo A exerce sobre o corpo B é, em módulo,
a) menor do que a força que B exerce sobre A.
b) maior do que a força que B exerce sobre A.
c) diretamente proporcional à diferença entre as massas dos corpos.
d) inversamente proporcional à diferença entre as massas dos corpos.
e) igual à força que exerce sobre B.

O cabo de um reboque arrebenta se nele for aplicada uma força que exceda 1800 N. Suponha que o cabo seja usado para rebocar um carro de 900 kg ao longo de uma rua plana e retilínea.
Nesse caso, que aceleração máxima o cabo suportaria?
a) 0,5 m/s2
b) 1,0 m/s2
c) 2,0 m/s2
d) 4,0 m/s2
e) 9,0 m/s2

Uma partícula de massa m = 2,0 kg move-se, a partir do repouso, sobre uma superfície horizontal sem atrito, sob a ação de uma força constante cujas componentes nas direções x e y são, respectivamente, Fx = 30 N.
Calcule o módulo da velocidade da partícula, em m/s, decorridos 3,0s.

Uma pilha de seis blocos iguais, de mesma massa m, repousa sobre o piso de um elevador, como mostra a figura. O elevador está subindo em movimento uniformemente retardado com uma aceleração de módulo a.
O módulo da força que o bloco 3 exerce sob o bloco 2 é dado por:
a) 3m(g+a)
b) 3m(g-a)
c) 2m(g+a)
d) 2m(g-a)
e) m(2g-a)

Um pequeno bloco de 0,50 kg desliza sobre um plano horizontal sem atrito, sendo puxado por uma força constante F = 10,0 N aplicada a um fio inextensível que passa por uma roldana.
Qual a aceleração do bloco, em m/s2, na direção paralela ao plano, no instante em que ele perde o contato com o plano?
a) 12,4
b) 14,5
c) 15,2
d) 17,3
e) 18,1

Um elevador tem, vazio, 1000 kgf. A carga máxima prevista é de 1000 kgf. O contra-peso é dimensionado para a carga média.
Se faltar energia e os freios falharem, o que ocorrerá (assinale V ou F)? Desconsidere o atrito.
I. Se o elevador estiver subindo totalmente carregado, a aceleração, após o acidente, será de – 1,4 m/s2.
II. Se o elevador estiver subindo totalmente vazio, a aceleração, após o acidente, será de + 1,4 m/s2.
III. Se o elevador estiver descendo totalmente carregado, a aceleração, após o acidente, será +1,4 m/s2.
IV. Se o elevador estiver descendo totalmente vazio, a aceleração, após o acidente, será de – 2 m/s2.
V. Se o elevador estiver parado, totalmente vazio, subirá, após o acidente, com aceleração de +2 m/s2.

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Solved questions

No teto de um elevador, está pendurado um dinamômetro que tem, na sua outra extremidade, um pequeno corpo de peso 1,6 N. O dinamômetro, no entanto, acusa 2,0 N.
O elevador está
a) subindo com velocidade constante.
b) em repouso.
c) descendo com velocidade constante.
d) subindo com velocidade crescente.
e) descendo com velocidade crescente.

Na figura, representamos uma esfera de massa m, presa ao teto de um vagão e em repouso em relação a este. O vagão desloca-se em movimento retilíneo com uma aceleração para a direita em relação ao solo.
Do ponto de vista de um observador em repouso em relação ao solo, qual das opções a seguir representa corretamente as forças que atuam sobre a massa m?

No estudo das leis do movimento, ao tentar identificar pares de forças de ação-reação, são feitas as seguintes afirmacoes:
O princípio da ação-reação é corretamente aplicado
I. Ação: A Terra atrai a Lua. Reação: A Lua atrai a Terra.
II. Ação: O pulso do boxeador golpeia o adversário. Reação: O adversário cai.
III. Ação: O pé chuta a bola. Reação: A bola adquire velocidade.
IV. Ação: Sentados numa cadeira, empurramos o assento para baixo. Reação: O assento nos empurra para cima.
a) somente na afirmativa I.
b) somente na afirmativa II.
c) somente nas afirmativas I, II e III.
d) somente nas afirmativas I e IV.
e) nas afirmativas I, II, III e IV.

A figura representa dois corpos A e B que, sendo empurrados por uma força F, em uma superfície sem atrito, movem-se com a mesma aceleração.
Pode-se, então, afirmar que a força que o corpo A exerce sobre o corpo B é, em módulo,
a) menor do que a força que B exerce sobre A.
b) maior do que a força que B exerce sobre A.
c) diretamente proporcional à diferença entre as massas dos corpos.
d) inversamente proporcional à diferença entre as massas dos corpos.
e) igual à força que exerce sobre B.

O cabo de um reboque arrebenta se nele for aplicada uma força que exceda 1800 N. Suponha que o cabo seja usado para rebocar um carro de 900 kg ao longo de uma rua plana e retilínea.
Nesse caso, que aceleração máxima o cabo suportaria?
a) 0,5 m/s2
b) 1,0 m/s2
c) 2,0 m/s2
d) 4,0 m/s2
e) 9,0 m/s2

Uma partícula de massa m = 2,0 kg move-se, a partir do repouso, sobre uma superfície horizontal sem atrito, sob a ação de uma força constante cujas componentes nas direções x e y são, respectivamente, Fx = 30 N.
Calcule o módulo da velocidade da partícula, em m/s, decorridos 3,0s.

Uma pilha de seis blocos iguais, de mesma massa m, repousa sobre o piso de um elevador, como mostra a figura. O elevador está subindo em movimento uniformemente retardado com uma aceleração de módulo a.
O módulo da força que o bloco 3 exerce sob o bloco 2 é dado por:
a) 3m(g+a)
b) 3m(g-a)
c) 2m(g+a)
d) 2m(g-a)
e) m(2g-a)

Um pequeno bloco de 0,50 kg desliza sobre um plano horizontal sem atrito, sendo puxado por uma força constante F = 10,0 N aplicada a um fio inextensível que passa por uma roldana.
Qual a aceleração do bloco, em m/s2, na direção paralela ao plano, no instante em que ele perde o contato com o plano?
a) 12,4
b) 14,5
c) 15,2
d) 17,3
e) 18,1

Um elevador tem, vazio, 1000 kgf. A carga máxima prevista é de 1000 kgf. O contra-peso é dimensionado para a carga média.
Se faltar energia e os freios falharem, o que ocorrerá (assinale V ou F)? Desconsidere o atrito.
I. Se o elevador estiver subindo totalmente carregado, a aceleração, após o acidente, será de – 1,4 m/s2.
II. Se o elevador estiver subindo totalmente vazio, a aceleração, após o acidente, será de + 1,4 m/s2.
III. Se o elevador estiver descendo totalmente carregado, a aceleração, após o acidente, será +1,4 m/s2.
IV. Se o elevador estiver descendo totalmente vazio, a aceleração, após o acidente, será de – 2 m/s2.
V. Se o elevador estiver parado, totalmente vazio, subirá, após o acidente, com aceleração de +2 m/s2.

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a

m
T

P

m
T
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P
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a) b) T
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m
c)
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d) N
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T
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cpF

cfF

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F

m2m
(a)
m
2m
(b)
h
F
13
FÍ
SI
CA
 I
05. (UPE) No teto de um elevador, está pendurado um dinamômetro
que tem, na sua outra extremidade, um pequeno corpo de peso 1,6 N. 
O dinamômetro, no entanto, acusa 2,0 N. O elevador está
a) subindo com velocidade constante.
b) em repouso.
c) descendo com velocidade constante.
d) subindo com velocidade crescente.
e) descendo com velocidade crescente.
06. (UFJF) Na figura, representamos
uma esfera de massa m, presa ao teto de 
um vagão e em repouso em relação a este. 
O vagão desloca-se em movimento retilí-
neo com uma aceleração para a direita 
em relação ao solo. Do ponto de vista de um observador em repouso 
em relação ao solo, qual das opções a seguir representa corretamente 
as forças que atuam sobre a massa m?
:T

Tração da corda
:P

Força peso
:Fcp

Força centrípeta
:N

Força normal
:Fcf

Força centrífuga
07. (PUC-RS) No estudo das leis do movimento, ao tentar identificar
pares de forças de ação-reação, são feitas as seguintes afirmações:
I. Ação: A Terra atrai a Lua.
Reação: A Lua atrai a Terra.
II. Ação: O pulso do boxeador golpeia o adversário.
Reação: O adversário cai.
III. Ação: O pé chuta a bola.
Reação: A bola adquire velocidade.
IV. Ação: Sentados numa cadeira, empurramos o assento para baixo.
Reação: O assento nos empurra para cima.
O princípio da ação-reação é corretamente aplicado
a) somente na afirmativa I. d) somente nas afirmativas I e IV.
b) somente na afirmativa II. e) nas afirmativas I, II, III e IV.
c) somente nas afirmativas I, II e III.
08. (UFSM) A figura representa
dois corpos A e B que, sendo em-
purrados por uma força F, em uma 
superfície sem atrito, movem-se com a mesma aceleração. Pode-se, 
então, afirmar que a força que o corpo A exerce sobre o corpo B é, em 
módulo, 
a) menor do que a força que B exerce sobre A.
b) maior do que a força que B exerce sobre A.
c) diretamente proporcional à diferença entre as massas dos corpos.
d) inversamente proporcional à diferença entre as massas dos corpos.
e) igual à força que exerce sobre B.
09. (UEL) O cabo de um reboque arrebenta se nele for aplicada uma
força que exceda 1800 N. Suponha que o cabo seja usado para rebocar 
um carro de 900 kg ao longo de uma rua plana e retilínea. Nesse caso, 
que aceleração máxima o cabo suportaria?
a) 0,5 m/s2 b) 1,0 m/s2 c) 2,0 m/s2
d) 4,0 m/s2 e) 9,0 m/s2
10. (UFPE/UFRPE) Uma partícula de massa m = 2,0 kg move-se,
a partir do repouso, sobre uma superfície horizontal sem atrito, sob a 
ação de uma força constante cujas componentes nas direções x e y 
são, respectivamente, Fx = 30 N. As direções x e y são definidas sobre 
a superfície horizontal. Calcule o módulo da velocidade da partícula, 
em m/s, decorridos 3,0s.
11. (ITA) Uma pilha de seis blocos iguais, de mesma massa m, repousa
sobre o piso de um elevador, como mostra a figura. O elevador está 
subindo em movimento uniformemente retardado com uma aceleração 
de módulo a. O módulo da força que o bloco 3 exerce sob o bloco 2 é 
dado por:
1
2
3
4
5
6
a) 3m(g+a) b) 3m(g-a) c) 2m(g+a) d) 2m(g-a) e) m(2g-a)
12. (UFRJ) O sistema ilustrado na figura é
uma máquina de Atwood. A roldana tem massa 
desprezível e gira livremente em torno de um 
eixo fixo perpendicular ao plano da figura, pas-
sando pelo centro geométrico da roldana. Uma 
das massas vale m e a outra, 2m. O sistema 
encontra-se inicialmente na situação ilustrada 
pela figura (a), isto é, com as duas massas no 
mesmo nível. O sistema é então abandonado a 
partir do repouso e, após um certo intervalo de tempo, a distância vertical 
entre as massas é h, figura (b).
Calcule o módulo da velocidade de cada uma das massas na situação 
mostrada na figura (b).
13. (UFPE/UFRPE) Um pequeno
bloco de 0,50 kg desliza sobre um 
plano horizontal sem atrito, sendo pu-
xado por uma força constante F = 10,0 
N aplicada a um fio inextensível que passa por uma roldana, conforme 
a figura. Qual a aceleração do bloco, em m/s2, na direção paralela ao 
plano, no instante em que ele perde o contato com o plano? Despreze 
as massas do fio e da roldana, bem como o atrito no eixo da roldana.
a) 12,4 b) 14,5 c) 15,2 d) 17,3 e) 18,1
14. (UPE) Um elevador tem, vazio, 1000 kgf. A 
carga máxima prevista é de 1000 kgf. O contra-peso 
é dimensionado para a carga média. Se faltar ener-
gia e os freios falharem, o que ocorrerá (assinale V 
ou F)?
Desconsidere o atrito).
I. Se o elevador estiver subindo totalmente carrega-
do, a aceleração, após o acidente, será de – 1,4 
m/s2.
II. Se o elevador estiver subindo totalmente vazio, a
aceleração, após o acidente, será de + 1,4 m/s2.
III. Se o elevador estiver descendo totalmente carregado, a aceleração,
após o acidente, será +1,4 m/s2.
IV. Se o elevador estiver descendo totalmente vazio, a aceleração, após
o acidente, será de – 2 m/s2.
V. Se o elevador estiver parado, totalmente vazio, subirá, após o aci-
dente, com aceleração de +2 m/s2.
a
Prof. Sérgio Torres Apostila 02 Física Pura
15/05/2010 13/181
Sergio Torres
fisica