Questões de Concurso Sobre dinâmica em física

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Q3025000 Física
Muitos entusiastas por modificações veiculares são apaixonados por carros rebaixados. Uma prática não recomendada pelo fabricante é a de cortar as molas de suspensão do veículo. Com essa alteração, a suspensão fica completamente fora das especificações e os amortecedores, fabricados para atenuar as oscilações de uma mola de constante elástica ko, passam a exercer o amortecimento das oscilações de uma mola cortada de constante k. Se uma mola for cortada, sendo retiradas 2 voltas de uma mola, de um total original de 9 voltas, qual será o valor aproximado da razão entre o período de oscilação da mola cortada e o período de oscilação da mola original? Considere que os elos são idênticos ao longo de toda mola e que a massa da mola é desprezível em relação à massa a ser amortecida.
Alternativas
Q3024997 Física

Um homem deseja instalar uma antena de satélite no telhado de sua casa e resolve colocar uma escada em cima de uma caixa de madeira preenchida com areia para que fique bem pesada, podendo alcançar o telhado sem que tudo desmorone. Cada degrau da escada está separado por uma distância d. A massa da escada é m e a massa do homem segurando a antena é 10m. A escada tem 9 degraus, sua altura é 10d e sua base é colocada no meio da distância x representada na figura (sendo que x = d e h = 2d). Nessa configuração, o cosseno do ângulo θ é 12/13. O arranjo permite que o homem possa subir e colocar os dois pés no último degrau, sem que o sistema desmorone. Admita que não há deslizamentos nem na base da escada, nem na base da caixa, que o atrito no contato da escada com a parede seja desprezível e que o homem suba os degraus sem usar as mãos. Qual é, aproximadamente, o menor valor da massa da caixa com areia para que o arranjo funcione sem desmoronar?


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Alternativas
Q3024996 Física
Uma linha de pipa de 3 m de comprimento é presa por suas extremidades em dois pontos de fixação (P1 e P2), que se encontram numa altura de 5 m. Sabe-se que a distância entre P1 e P2 é de 2 m. Um objeto de massa m é fixado nessa linha, por meio de um barbante amarrado, esticando essa linha até sua posição de equilíbrio de forma que, nessa posição, a amarração se encontre 2 m distante de P1 e 1 m distante de P2. Nessa configuração, o cabo exercerá forças de módulos F1 em P1 e F2 em P2. A razão F1/F2 é: (despreze as massas da linha e do barbante).
Alternativas
Q3024448 Física

Ao trafegar pela avenida perimetral, o ônibus precisou fazer uma frenagem de emergência, provocando a queda de dois passageiros que estavam em pé:


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É correto afirmar que a queda dos passageiros ocorreu em decorrência da seguinte Lei de Newton

Alternativas
Q3024445 Física

A imagem representa a evolução da energia mecânica de um esqueitista realizando manobras em um half pipe: 


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Considerando a imagem, analise as afirmativas a seguir.


I. Caso os atritos possam ser desconsiderados, a soma das energias cinética e potencial é constante ao longo de todo o percurso do esqueitista.


II. Ao atingir o ponto mais alto de sua manobra (ponto 1), o esqueitista tem energia cinética nula, pois sua velocidade é máxima nessa posição.


III.No ponto 2, a energia cinética é máxima e a energia potencial gravitacional é mínima.


Está correto o que se afirma apenas em 

Alternativas
Q3019590 Física
Para cada situação do cotidiano a seguir, ponha “1” para a 1ª Lei de Newton (Lei da Inércia), “2” para a 2ª Lei de Newton (F = m . a) e “3” para a 3ª Lei de Newton (Lei da Ação e Reação):

( ) Quando um nadador empurra a água com suas mãos, ele se move para frente na piscina.

( ) Uma bola de futebol em repouso em um campo não começará a rolar sozinha. Ela permanecerá parada até que uma força externa, como um chute, a faça se mover.

( ) Quando um trem que está em movimento para repentinamente, os passageiros dentro do trem continuam a se mover para frente.

( ) Se você está levantando uma sacola de compras, a força que você aplica deve ser suficiente para superar a força da gravidade que atua sobre a sacola.


A ordem correta das respostas, de cima para baixo, é:
Alternativas
Q2803341 Física
Em um experimento de dinâmica de fluidos, um fluido de densidade ρ = 1200 kg/m3 escoa através de um tubo com duas seções transversais distintas. No ponto 1, o fluido tem uma velocidade v1 = 5,0 m/s e pressão p1 = 120 x 103 Pa. A área da seção transversal no ponto 1 é 1 m2. No ponto 2, a área da seção transversal é 0,5 me este está a uma altura de 4 m acima do ponto 1. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 m/s2, é correto afirmar que a pressão no ponto 2 é:
Alternativas
Q2803340 Física
Um reservatório fechado contém uma certa quantidade de gás monoatômico. O volume do reservatório é de 7 m3, e a temperatura inicial do gás é de 250 K, com uma pressão de 13,9 atm. Ao ser aquecido até uma temperatura de 600 K, o gás sofre uma transformação isométrica. Nessas condições, qual é o valor da pressão final e da variação da energia interna do gás, respectivamente?

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Alternativas
Q2803338 Física
Instrução: Leia o texto para responder à questão.

Uma bola flutuante é um brinquedo que opera de maneira similar a um disco de hóquei de mesa, flutuando alguns centímetros acima do chão. Esse brinquedo é fabricado com materiais como plástico ou isopor e possui uma proteção de borracha ao seu redor, conforme ilustrado na figura abaixo. A massa da bola flutuante é de 298 g. Essa estrutura é ideal para brincadeira em superfícies lisas, proporcionando segurança e diversão.





Um professor de física, interessado em estudar o movimento desse brinquedo, solicitou a seus alunos que realizassem um experimento usando a câmera do celular para registrar o movimento da bola flutuante e uma trena para medir a distância percorrida. Após analisar os dados coletados por seus alunos através da técnica de vídeo análise, o professor plotou um gráfico de posição em função do tempo, adotando o Sistema CGS (Centímetro-Grama-Segundos) de unidades, conforme mostrado na figura a seguir.



Com base nas informações contidas no texto, é correto afirmar que a energia cinética da bola flutuante no SI é: 
Alternativas
Q2803334 Física
O objetivo de uma prática experimental sobre as aplicações das leis de Newton consistia em determinar o coeficiente de atrito cinético entre um bloco A e uma rampa, cuja inclinação era de 45º, como mostra a figura abaixo. Através de um fio inextensível e com massa desprezível, o bloco A era ligado a um bloco B que possuía metade da sua massa.

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Nessas condições, para que o bloco B suba com velocidade constante, o valor do coeficiente de atrito entre o bloco A e a rampa deve ser igual a
Alternativas
Q2803332 Física
Durante uma aula sobre colisões inelásticas, um estudante lançou um carrinho de massa m e velocidade v sobre um objeto que possuía o triplo da massa do carrinho. O objeto inicialmente estava em repouso e após a colisão adquiriu uma velocidade de v/2. Sobre a situação, marque a afirmativa correta.
Alternativas
Q2803327 Física
O gráfico abaixo mostra como a posição X de um bloco de massa M, preso em uma mola sobre uma mesa sem atrito, varia com o tempo ao ser deslocada de sua posição de equilíbrio. A partir do gráfico, marque a alternativa que apresenta, respectivamente, a amplitude e o período do sistema massa-mola.

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Alternativas
Q2606571 Física

Analise as afirmativas a seguir.


I. No momento da largada de uma corrida, o atleta empurra para trás um bloco que serve de apoio, exercendo uma força ao empurrá-lo, como também o bloco exerce uma força, empurrando o atleta para a frente.

II. Um motorista dentro de seu carro em movimento freia bruscamente, fazendo com que o seu corpo seja arremessado para frente, pois seu corpo tende a manter o movimento, em linha reta, na velocidade com que vinha se deslocando até então.


Os exemplos I e II, respectivamente, tratam-se de quais Leis de Newton

Alternativas
Q2573307 Física
Uma pessoa empurra um carro enguiçado na rua. É correto afirmar que:
Alternativas
Q2564084 Física
As Leis de Newton, formuladas no século XVII, revolucionaram a compreensão do movimento e das interações entre os corpos. A Segunda Lei de Newton estabelece uma relação fundamental entre a força aplicada a um objeto e a aceleração que ele adquire. Analise as afirmativas a seguir relacionadas à Segunda Lei de Newton para determinar a correta relação entre força e aceleração.
De acordo com a segunda Lei de Newton, qual é a relação entre a força aplicada a um objeto e a aceleração que ele adquire? 
Alternativas
Q2564082 Física
Em uma viagem interplanetária, uma sonda espacial foi lançada em direção a um sistema solar distante para estudar um exoplaneta. Durante sua jornada, a sonda orbita uma estrela do sistema. A órbita da sonda é uma trajetória circular ao redor da estrela, mantendo uma distância relativamente constante dela. Analise as afirmações sobre o movimento da sonda e selecione a alternativa correta.
Alternativas
Q2550680 Física
As Leis de Newton revolucionaram a compreensão do movimento e das interações entre os corpos. A Terceira Lei de Newton, conhecida como Lei da Ação e Reação, estabelece que a toda ação há sempre uma reação de igual magnitude, porém de sentido oposto. Essa lei é fundamental para entender o equilíbrio de forças em interações físicas. De acordo com a Terceira Lei de Newton: 
Alternativas
Q2528002 Física
Temperatura ou ponto de fusão é a temperatura na qual uma substância passa do seu estado sólido ao estado líquido. Assinale a alternativa que trata de forma correta sobre a fusão vítrea.
Alternativas
Q2524345 Física
Com relação às unidades de medida estudadas em estática, é correto afirmar que
Alternativas
Q2524335 Física
A estática é a parte da mecânica que estuda os corpos que não se movem ou se movimentam em aceleração constante. Ela estuda as condições nas quais as forças atuantes sobre um corpo se equilibram. Na estática são estudados os conceitos e aplicações de centro de massa, equilíbrio, alavanca, torque e momento angular. A alavanca é uma máquina simples capaz de simplificar a execução de uma tarefa e pode ser interfixa, interpotente e inter-resistente.

A alavanca interfixa possui:
Alternativas
Respostas
481: E
482: A
483: D
484: A
485: D
486: E
487: B
488: D
489: B
490: D
491: D
492: B
493: C
494: E
495: A
496: D
497: C
498: C
499: B
500: D