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O momento linear de um corpo em movimento pode ser grande se a massa dele for grande. Se um corpo está em repouso, o momento linear dele é zero. Co...

O momento linear de um corpo em movimento pode ser grande se a massa dele for grande. Se um corpo está em repouso, o momento linear dele é zero. Como o movimento é produzido por forças, se a massa é constante, o momento linear pode ser relacionado com a força F agindo sobre a partícula a partir da Segunda Lei de Newton. Diante do conteúdo apresentado, considere um ciclista com massa de 65 kg que consegue percorrer 45 m em 15 segundos com uma velocidade constante. Se a bicicleta pesa 4 kg, assinale a alternativa que exibe corretamente a intensidade do momento como um todo. a. Q equals 975 space K g. m divided by s b. Q equals 2925 space K g. m divided by s c. Q equals 260 space K g. m divided by s d. Q equals 1035 space K g. m divided by s e. Q equals 207 space K g. m divided by s

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Para calcular o momento linear total, devemos considerar a massa total do sistema, que inclui tanto o ciclista quanto a bicicleta. O momento linear é dado pela fórmula: momento linear = massa total x velocidade A massa total é a soma da massa do ciclista e da massa da bicicleta: massa total = massa do ciclista + massa da bicicleta massa total = 65 kg + 4 kg massa total = 69 kg A velocidade constante é dada pela relação: velocidade = distância / tempo velocidade = 45 m / 15 s velocidade = 3 m/s Agora podemos calcular o momento linear total: momento linear = massa total x velocidade momento linear = 69 kg x 3 m/s momento linear = 207 kg.m/s Portanto, a alternativa correta é a letra e) Q equals 207 kg.m/s.

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