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Em relação aos conceitos de ponto material e corpo extenso, podemos afirmar que: a. Uma pulga é, certamente, um ponto material. b. Um atleta fazendo ginástica pode ser considerado um ponto material. c. Um carro viajando de São Paulo ao Rio de Janeiro é, certamente, um corpo extenso. d. Um carro fazendo manobras para estacionar em uma garagem não pode ser considerado ponto material. e. A terra não é, certamente, um ponto material.
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Giovanna Freitas Chagas

há 2 anos

Respostas

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ano passado

Para responder a essa questão, vamos analisar cada uma das alternativas em relação aos conceitos de ponto material e corpo extenso. a) Uma pulga é, certamente, um ponto material. - Uma pulga é um corpo muito pequeno, mas ainda assim possui dimensões que a tornam um corpo extenso, não um ponto material. b) Um atleta fazendo ginástica pode ser considerado um ponto material. - Dependendo do contexto e da escala, um atleta pode ser considerado um ponto material em algumas análises, mas geralmente, por suas dimensões e movimentos, é mais apropriado considerá-lo um corpo extenso. c) Um carro viajando de São Paulo ao Rio de Janeiro é, certamente, um corpo extenso. - Correto, pois um carro tem dimensões significativas e não pode ser considerado um ponto material. d) Um carro fazendo manobras para estacionar em uma garagem não pode ser considerado ponto material. - Correto, pois o carro está em movimento e suas dimensões são relevantes para as manobras. e) A terra não é, certamente, um ponto material. - Correto, a Terra é um corpo extenso devido ao seu tamanho. Analisando as alternativas, as que estão corretas são c), d) e e). No entanto, a pergunta pede para afirmar algo em relação aos conceitos. A alternativa que melhor se encaixa e é mais direta é: c) Um carro viajando de São Paulo ao Rio de Janeiro é, certamente, um corpo extenso.

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há 2 anos

Vamos analisar as afirmações: a. Uma pulga é, certamente, um ponto material. b. Um atleta é um corpo extenso. A afirmativa correta é a letra b. Um atleta é considerado um corpo extenso, pois possui dimensões que não podem ser desprezadas em relação ao fenômeno físico em questão.

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Os blocos A e B possuem massa m A = 300 g e m B = 200 g, respectivamente, e estão suspensos por um fio ideal, conforme a figura a seguir.
Determine a intensidade das forças de tração que os suportam em N. Considere g = 10 m/s 2.
a. 3N e 2N.
b. 2N e 3N.
c. 5N e 2N.
d. 5N e 3N.
e. 3N e 5N.

Os cilindros A e B estão em equilíbrio conforme ilustrado a seguir. O cilindro A possui peso de 200N e os fios e as polias podem ser considerados ideais.
Nessas condições, determine o peso do cilindro B e a tração CD.
a. 200N e 174N.
b. 273N e 245N.
c. 273N e 200N.
d. 200N e 273N.
e. 300N e 273N.

Um bloco A de massa 10 kg está apoiado no plano inclinado, ilustrado a seguir, e em equilíbrio devido à ação de um fio, que está conectado ao bloco de massa M. Sabendo que a superfície de contato é lisa, determine a reação normal e a massa do bloco.
Adotar g = 10 m/s 2.
a. 10,2N e 6,2 kg.
b. 15,0N e 12,0 kg.
c. 20,4N e 10,0 kg.
d. 25,1N e 7,2 kg.
e. 29,9N e 8,2 kg.

Um corpo de massa 5 kg está suspenso no campo de gravidade terrestre através de cabos, conforme ilustrado. As forças de trações nos cabos (1), (2) e (3) valem, respectivamente, em N.
Considere g = 10 m/s 2.
a. 50,0N; 200,0N e 161,0N.
b. 50,0N; 10,6N e 29,0N.
c. 50,0N; 23,4N e 29,0N.
d. 29,0N; 23,4N e 10,6N.
e. 30,0N; 20,0N e 10,0N.

Uma barra homogênea, de peso 100 kgf, possui comprimento de 2,0 m e é mantida em equilíbrio estático, articulada no ponto B. Sabendo-se que sobre ela é aplicada uma carga P de 330 kgf, determine as componentes da tração no fio (CA) e as componentes horizontal e vertical da reação B.
a. Ty = 53,0 kgf; Tx = 21,2 kgf; HB =53,0 kgf e VB= 377,0 kgf.
b. Ty = 377,0 kgf; Tx = 21,2 kgf; HB =53,0 kgf e VB = 277,5 kgf.
c. Ty = 132,5 kgf; Tx = 53,0 kgf; HB =53,0 kgf e VB = 297,5 kgf.
d. Ty = 277,5 kgf; Tx = 53,0 kgf; HB =21,2 kgf e VB = 297,5 kgf.
e. Ty = 53,0 kgf; Tx = 377,0 kgf; HB =53,0 kgf e VB = 377,0 kgf.

O bloco de peso P ilustrado a seguir está apoiado em um piso horizontal sem atrito. Ao bloco estão conectados dois fios ideais. O fio (1) está preso em uma parede vertical e o fio (2) passa por uma polia e sustenta o bloco de peso Q em sua extremidade. Considere que o valor da aceleração da gravidade local seja 10 m/s 2.
A intensidade das forças de tração no fio (1) e a reação do piso horizontal sobre o bloco valem, respectivamente, em N: Dados P = 500 N e Q = 200 N.
a. 141,4N e 358,6N.
b. 707,2N e 500,0N.
c. 500,0N e 141,4N.
d. 358,6N e 707,2N.
e. 200,0N e 500,0N.

Na figura a seguir, um cilindro de peso 200N é apoiado entre dois planos perpendiculares. Sabendo que θ1 = 35 o, determine as reações normais dos planos.
a. 164N e 115N.
b. 144N e 164N.
c. 115N e 144N.
d. 145N e 164N.
e. 164N e 144N.

Em uma das extremidades de uma gangorra há um bloco Q de 25 kg. Na outra extremidade é aplicada uma força equivalente de 500 N que mantém a gangorra em equilíbrio, conforme a figura.
Sabendo que a gangorra possui 4,6 m de comprimento, determine as distâncias dos segmentos AO e BO.
a. 2,3 m e 2,3 m.
b. 1,0 m e 3,6 m.
c. 2,5 m e 2,1 m.
d. 1,5 m e 3,1 m.
e. 2,6 m e 2,0 m.

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