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1. (Mackenzie 2017) Quando o astronauta Neil Armstrong desceu do módulo lunar e pisou na Lua, em 20 de julho de 1969, a sua massa total, incluindo seu corpo, trajes especiais e equipamento de sobrevivência era de aproximadamente 300 kg. O campo gravitacional lunar é, aproximadamente, 1/6 do campo gravitacional terrestre. Se a aceleração da gravidade na Terra é aproximadamente 10,0 m/s², podemos afirmar que
a) a massa total de Armstrong na Lua é de 300 kg e seu peso é 500 N.
b) a massa total de Armstrong na Terra é de 50 kg e seu peso é 3.000 N.
c) a massa total de Armstrong na Terra é de 300 kg e seu peso é 500 N.
d) a massa total de Armstrong na Lua é de 50 kg e seu peso é 3.000 N.
e) o peso de Armstrong na Lua e na Terra são iguais.
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há 2 anos

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ano passado

Vamos analisar as informações dadas e as alternativas. 1. A massa total de Armstrong é de 300 kg, e a massa não muda, independentemente do local (Terra ou Lua). Portanto, a massa de Armstrong na Lua é 300 kg. 2. O campo gravitacional lunar é aproximadamente 1/6 do campo gravitacional terrestre. A aceleração da gravidade na Terra é de 10,0 m/s², então na Lua é: \[ g_{lua} = \frac{10,0 \, \text{m/s}^2}{6} \approx 1,67 \, \text{m/s}^2 \] 3. O peso é calculado pela fórmula: \[ P = m \cdot g \] - Na Terra: \[ P_{terra} = 300 \, \text{kg} \cdot 10,0 \, \text{m/s}^2 = 3000 \, \text{N} \] - Na Lua: \[ P_{lua} = 300 \, \text{kg} \cdot 1,67 \, \text{m/s}^2 \approx 500 \, \text{N} \] Agora, vamos analisar as alternativas: a) A massa total de Armstrong na Lua é de 300 kg e seu peso é 500 N. (Correta) b) A massa total de Armstrong na Terra é de 50 kg e seu peso é 3.000 N. (Incorreta) - A massa é 300 kg. c) A massa total de Armstrong na Terra é de 300 kg e seu peso é 500 N. (Incorreta) - O peso na Terra é 3.000 N. d) A massa total de Armstrong na Lua é de 50 kg e seu peso é 3.000 N. (Incorreta) - A massa é 300 kg e o peso na Lua é 500 N. e) O peso de Armstrong na Lua e na Terra são iguais. (Incorreta) - O peso na Terra é 3.000 N e na Lua é 500 N. Portanto, a alternativa correta é: a) a massa total de Armstrong na Lua é de 300 kg e seu peso é 500 N.

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há 2 anos

A alternativa correta é a letra A) a massa total de Armstrong na Lua é de 300 kg e seu peso é 500 N. Para calcular o peso de Armstrong na Lua, utilizamos a fórmula: P = m * g Onde P é o peso, m é a massa e g é a aceleração da gravidade. Na Lua, a aceleração da gravidade é aproximadamente 1,67 m/s² (1/6 da aceleração da gravidade na Terra). Substituindo os valores na fórmula, temos: P = 300 kg * 1,67 m/s² P = 501 N Portanto, o peso de Armstrong na Lua é de aproximadamente 500 N, o que corresponde à alternativa A.

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7.(Enem 2017) Em uma colisão frontal entre dois automóveis, a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax e abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos. Pensando na segurança do seu produto, um fabricante de automóveis realizou testes em cinco modelos diferentes de cinto. Os testes simularam uma colisão de 0,30 segundo de duração, e os bonecos que representavam os ocupantes foram equipados com acelerômetros. Esse equipamento registra o módulo da desaceleração do boneco em função do tempo. Os parâmetros como massa dos bonecos, dimensões dos cintos e velocidade imediatamente antes e após o impacto foram os mesmos para todos os testes. O resultado final obtido está no gráfico de aceleração por tempo. Qual modelo de cinto oferece menor risco de lesão interna ao motorista?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

8. (Unicamp 2018) The modern F ma= form of Newton's second law occurs nowhere in any edition of the Principia even though he had seen his second law formulated in this way in print during the interval between the second and third editions in Jacob Hermann's Phoronomia of 1716. Instead, it has the following formulation in all three editions: A change in _____1_____ is proportional to the motive _____2_____ impressed and takes place along the _____3_____ line in which that force is _____4_____. In the body of the Principia this law is applied both to _____5_____ cases, in which an instantaneous impulse such as from impact is effecting the change in motion, and to cases of _____6_____ action, such as the change in motion in the continuous deceleration of a body moving in a resisting medium. Newton thus appears to have intended his second law to be neutral between discrete forces (that is, what we now call impulses) and continuous forces. Assinale a alternativa que apresenta a sequência adequada de palavras que preenchem as lacunas do texto acima, para que os conceitos utilizados estejam corretos.
a) Motion, force, straight, impressed, discrete, continuous.
b) Force, motion, impressed, straight, discrete, continuous.
c) Motion, force, impressed, straight, continuous, discrete.
d) Force, motion, straight, impressed, continuous, discrete.

11. (Fuvest 2012) Um móbile pendurado no teto tem três elefantezinhos presos um ao outro por fios, como mostra a figura. As massas dos elefantes de cima, do meio e de baixo são, respectivamente, 20g, 30g e 70g. Os valores de tensão, em newtons, nos fios superior, médio e inferior são, respectivamente, iguais a Note e adote: Desconsidere as massas dos fios. Aceleração da gravidade 2g 10 m/s= .
a) 1,2; 1,0; 0,7.
b) 1,2; 0,5; 0,2.
c) 0,7;

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