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Questões de Concurso Sobre dinâmica em física

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Q4219402 Física

Ao longo de uma aula sobre o desempenho de sistemas de propulsão de embarcações no Laboratório de Construção Naval do IFCE, os estudantes avaliam um motor ligado a um eixo propulsor. O dinamômetro registra:



• torque no eixo: 820 N·m;


• rotação: 1.200 rpm.



O painel de controle exige que a potência seja informada em kW, no Sistema Internacional (SI). Dessa forma, o valor aproximado da potência desenvolvida no eixo é


(Considere o valor de π = 3,1415.)

Alternativas
Q4205009 Física

Na Copa do mundo de 2026, durante uma partida de futebol da Argentina, Messi chuta uma bola que estava parada no gramado. Logo após o chute, a bola passa a se movimentar em direção ao gol devido à ação da força exercida pelo Messi.


Diante dos conceitos básicos da Mecânica, o Prof. João Macêdo explicou aos alunos de Dormentes que: 

Alternativas
Q4189055 Física
Durante o deslocamento de uma escavadeira hidráulica sobre esteira em via pública do município, o operador identificou uma curva acentuada à frente, com presença de pedestres nas calçadas adjacentes. A situação exigia uma decisão técnica imediata e fundamentada.

Considere as proposições abaixo:

AFIRMAÇÃO: O operador deve reduzir significativamente a velocidade ao se aproximar da curva, com especial atenção à possibilidade de deslizamento da esteira sobreo pavimento úmido e ao risco de tombamento em função do deslocamento do centro de gravidade.

RAZÃO: Máquinas de esteira possuem coeficiente de atrito reduzido em superfícies molhadas, e seu centro de gravidade elevado torna o equipamento suscetível ao tombamento lateral em manobras realizadas em velocidade inadequada.

Assinale a alternativa correta:
Alternativas
Q4187621 Física

Na questão em que for necessário o uso da aceleração da gravidade, adote g = 9,81 m/s2.


Quando necessário, utilize para a densidade da água o valor p = 1,0 x 103 kg/m3.

O medidor Venturi é um dispositivo utilizado para medir vazão e funciona com base no princípio de:
Alternativas
Q4181069 Física
Leia o enunciado e considere as lacunas a seguir:

“O atrito sólido pode se manifestar de duas maneiras, sendo importante destacar que o atrito de __________ é bem menor do que o atrito de __________.”

A alternativa que preenche CORRETA e respectivamente as lacunas acima é:
Alternativas
Q4162736 Física
No Brasil, a existência de macro marés e hipermarés nas regiões norte e nordeste, pode propiciar a utilização de energia maremotriz, que é uma alternativa de energia renovável. Evidentemente, um estabelecimento de usinas com essa energia precisa ser avaliado por meio dos Estudos de Impacto Ambiental (EIA). A energia potencial gravitacional bruta disponível em cada ciclo de maré, em joules (kg.m² s²), pode ser calculada pela seguinte expressão: E = Spgh², sendo S a área superficial inundada pela maré, a densidade da água do mar, g a aceleração da gravidade e h o “range” da maré. Com base nessas informações, qual é a potência bruta (energia potencial por unidade de tempo) disponível em um dia lunar, em MW, para uma baía retangular sob um regime de maré semidiurna?

Dados:
Largura da região superficial inundada pela maré = 2 km; Comprimento da região superficial inundada pela maré = 10 km; p= 1023 kgm-3; g = 9,8 ms-2; a amplitude média da bacia é 3,5 m; 1Js-1 - 1MW=106W. 
Alternativas
Q4162723 Física
Como as forças geradoras de maré variam com as distâncias Terra-Lua e Terra-Sol?
Alternativas
Q4162716 Física
Com relação aos métodos Euleriano e Lagrangiano de amostragem, assinale a opção correta.
Alternativas
Q4162700 Física

Sobre a influência da força centrífuga associada à geração das marés, assinale a opção correta.


Dados:

δ é a declinação da lua;

R é a distância ao eixo de rotação da Terra; e

C é o centro da Terra.

Alternativas
Q4162697 Física
A análise de escala aplicada à equação do movimento é fundamental para identificar os termos dominantes nos diferentes regimes de circulação oceânica. Nesse contexto, o Número de Rossby (Ro) é um parâmetro adimensional que expressa a razão entre as escalas das acelerações locais e advectivas e da força de Coriolis. Com base nesse conceito, assinale a opção correta.
Alternativas
Q4162696 Física
O modelo de circulação oceânica que explica а intensificação das correntes na borda oeste dos oceanos, incluindo o cisalhamento horizontal do fluxo, é o de:
Alternativas
Q4157366 Física

Analise a figura abaixo.


Imagem associada para resolução da questão



Uma caixa de massa m é lançada para baixo do ponto A com velocidade Va atinge o ponto B percorrendo uma distância L em um plano inclinado de ângulo θ, conforme ilustrado na figura. Se o coeficiente de atrito dinâmico da rampa é μ e a aceleração da gravidade é g, a velocidade V será dada por:

Alternativas
Q4153414 Física
Ao realizar uma curva em alta velocidade, o efeito que tende a deslocar o veículo para fora do traçado é denominado: 
Alternativas
Q4093165 Física
Um robô de movimentação realiza o transporte vertical de componentes cilíndricos entre plataformas. Para testes de desempenho, um elemento de 12 kg é solto a partir do repouso em um ponto situado a 3,2 m acima de uma bandeja metálica dotada de sensores de impacto. O sistema de instrumentação foi configurado para registrar a velocidade imediatamente antes do impacto. Considerando que o movimento ocorre exclusivamente sob a ação da gravidade (em um modelo idealizado no qual todos os efeitos dissipativos, como atrito, resistência do ar e perdas mecânicas, são totalmente desprezados, de forma que a energia mecânica permanece constante durante a queda) e adotando a aceleração da gravidade igual a 9,8 m/s², a velocidade do componente ao atingir a bandeja é 
Alternativas
Q4091203 Física
Durante um estudo experimental de biomecânica rotacional, uma atleta encontra-se sobre uma plataforma giratória horizontal que pode girar livremente em torno de um eixo vertical fixo que passa pelo seu centro geométrico. O atrito nos mancais do eixo é desprezível, de modo que não atua torque externo significativo em torno do eixo de rotação. A atleta segura dois halteres idênticos, cada um de massa m, mantendo inicialmente os braços estendidos horizontalmente, de modo que cada halter esteja a uma distância R do eixo de rotação.
O momento de inércia do conjunto “atleta + plataforma”, excluindo os halteres, em relação ao eixo vertical, é I0. O sistema é posto a girar com velocidade angular inicial ω0. Posteriormente, a atleta recolhe simetricamente os braços, trazendo cada halter para uma distância R/2 do eixo, conforme ilustrado na figura a seguir.
Figura – Representação esquemática do sistema rotacional: (a) configuração inicial: atleta girando com velocidade angular ω0, mantendo dois halteres de massa m a uma distância do eixo vertical; (b) configuração final: atleta recolhe simetricamente os braços, posicionando os halteres a uma distância R/2 do eixo, sem atuação de torque externo em torno do eixo de rotação. 
Imagem associada para resolução da questão
Considere que: • os halteres podem ser tratados como massas puntiformes; • o eixo permanece fixo; • não há torque externo resultante em torno do eixo vertical durante o movimento.
Com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta corretamente a nova velocidade angular ωf do sistema após o recolhimento dos braços.
Alternativas
Q4091202 Física
Durante a calibração de um sistema de absorção de impacto, um disco metálico homogêneo de massa M e raio R gira livremente em torno de seu eixo central vertical, apoiado em mancais ideais (sem atrito). Inicialmente, o disco está em repouso. Uma pequena esfera de massa m é lançada horizontalmente com velocidade v, tangenciando a borda do disco e colidindo com ele. A esfera fica aderida ao disco no ponto de impacto.
Considere que:
• o eixo do disco não exerce torque externo em relação ao próprio eixo; • o tempo de colisão é muito curto; • forças dissipativas são desprezadas; • o momento de inércia do disco em relação ao eixo central é Imagem associada para resolução da questão
Nesse contexto, determine a velocidade angular ω do conjunto imediatamente após o impacto e assinale a alternativa correta. 
Alternativas
Q4091201 Física
Durante uma perícia balística, um físico foi solicitado a analisar o impacto de um projétil de massa m contra uma porta metálica homogênea de massa M, largura L, inicialmente em repouso e presa por dobradiças ideais ao longo de uma de suas extremidades verticais (com atrito desprezível nas dobradiças). O projétil incide horizontalmente com velocidade v, atinge a porta a uma distância d do eixo das dobradiças e ricocheteia, retornando na mesma direção, porém com velocidade de módulo u.
Durante o curto intervalo de colisão:
• despreza-se o peso; • a reação nas dobradiças pode exercer impulso linear; • não há torque impulsivo externo em relação ao eixo das dobradiças; • o projétil não permanece na porta.
Considere que a porta pode girar livremente em torno do eixo das dobradiças e que seu momento de inércia em relação a esse eixo é I.
Após o impacto, a porta adquire velocidade angular ω.
Com base nas leis de conservação apropriadas, determine a expressão correta para ω imediatamente após o impacto e assinale a alternativa correta.
Alternativas
Q4091200 Física
A figura a seguir representa um sistema no qual um cilindro homogêneo maciço, de massa m, comprimento L e raio r, encontra-se inicialmente em repouso sobre uma plataforma horizontal situada a uma altura h acima do ponto mais baixo de um loop circular de raio R.
Figura – Bloco sendo impulsionado para a direta por uma mola presa à parede, induzido a percorrer uma trajetória circular de raio R 
Imagem associada para resolução da questão

O cilindro é impulsionado por uma mola ideal de constante elástica k, inicialmente comprimida de uma distância x. Após ser liberado, o cilindro percorre a pista e entra no loop circular, rolando sem deslizamento ao longo de todo o percurso. Considere que:
• a pista é rígida e não há deslizamento entre o cilindro e a pista; • não há forças dissipativas (o atrito é apenas estático e não realiza trabalho); • o eixo do cilindro é perpendicular ao plano da figura; • a aceleração da gravidade é g; • o momento de inércia do cilindro em relação ao seu eixo central é I = (1/2) m r²; • a altura h indicada na figura corresponde à altura inicial do centro de massa do cilindro em relação à base do loop; • o raio R refere-se ao raio geométrico da trajetória circular do centro do cilindro dentro do loop.
Com base nessas informações, determine a compressão mínima xmin da mola para que o cilindro complete o loop sem perder contato no ponto mais alto e assinale a alternativa correta.
Alternativas
Q4091199 Física
Em uma olimpíada científica, um foguete experimental percorre um trilho retilíneo inclinado, de comprimento L, que faz ângulo θ com a horizontal. Durante o movimento no trilho, o empuxo médio pode ser considerado constante e atua ao longo do trilho, no sentido ascendente. Considere:
• massa do foguete: m; • empuxo médio ao longo do trilho: F; • coeficiente de atrito cinético entre foguete e trilho: μ; • aceleração da gravidade: g; • o foguete parte do repouso na base do trilho; • cabos/atuadores não existem, apenas empuxo, peso, normal e atrito; • despreze resistência do ar e variações de massa.
Com base nessas informações, determine, em termos das variáveis dadas, a velocidade v do foguete ao sair do trilho e assinale a alternativa correta.
Alternativas
Q4091198 Física
Em um laboratório de instrumentação, um carrinho desloca-se ao longo de uma guia retilínea no sentido positivo do eixo x. Um atuador aplica uma força de módulo variável, mas, devido a um desalinhamento fixo, a força faz um ângulo constante de 60° com o eixo x.
O módulo da força depende da posição x (em metros), de acordo com a seguinte equação:
F(x) = 4 − x
O carrinho se desloca de x = 0 até x = 6 m.
Tendo isso em vista, determine o trabalho realizado pela força do atuador nesse deslocamento e assinale a alternativa correta.
Alternativas
Respostas
21: E
22: C
23: A
24: B
25: C
26: B
27: E
28: C
29: B
30: B
31: D
32: A
33: B
34: D
35: B
36: C
37: B
38: E
39: A
40: D