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Segundo Nussenzveig (2018, p. 341): "Se o corpo é suspenso por um de seus pontos, na posição de equilíbrio é preciso que a tensão -P do fio de suspensão tenha mesma linha de ação que a força-peso P do corpo aplicada no centro de gravidade G (porque não apenas a resultante, mas também o torque resultante dessas duas forças deve ser nulo)."
Com base nesta afirmação e em seus conhecimentos, assinale a alternativa correta.
a. A tensão do fio de suspensão é sempre maior que o peso, pois tem efeito do torque aplicado.
b. Em equilíbrio mecânico, os vetores forças peso e força do fio são colineares.
c. Em equilíbrio dinâmico, a tensão do fio de suspensão sempre tem a mesma linha de ação oposta a força peso.
d. Em equilíbrio mecânico, a soma dos momentos é diferente de zero.
e. Não há nenhuma relação entre a força-peso e o centro de gravidade.
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Aprendendo Através de Exercícios

há 3 dias

Respostas

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há 3 dias

Vamos analisar cada uma das alternativas com base na afirmação de Nussenzveig sobre o equilíbrio de um corpo suspenso. a) A tensão do fio de suspensão é sempre maior que o peso, pois tem efeito do torque aplicado. - Isso não é necessariamente verdade, pois em equilíbrio, a tensão pode ser igual ao peso. b) Em equilíbrio mecânico, os vetores forças peso e força do fio são colineares. - Esta afirmação está correta, pois em equilíbrio, a força de tensão e a força peso devem estar na mesma linha de ação. c) Em equilíbrio dinâmico, a tensão do fio de suspensão sempre tem a mesma linha de ação oposta à força peso. - Isso é verdade em equilíbrio, mas a questão menciona "equilíbrio dinâmico", que não se aplica aqui, pois estamos falando de um corpo em equilíbrio estático. d) Em equilíbrio mecânico, a soma dos momentos é diferente de zero. - Isso é incorreto, pois em equilíbrio, a soma dos momentos deve ser igual a zero. e) Não há nenhuma relação entre a força-peso e o centro de gravidade. - Isso é falso, pois a força peso atua no centro de gravidade do corpo. Portanto, a alternativa correta é: b) Em equilíbrio mecânico, os vetores forças peso e força do fio são colineares.

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