Questões de Vestibular
Sobre dinâmica em física
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. O
trabalho realizado pelo campo elétrico para mover uma carga
elétrica, dentro do circuito, do ponto A até o ponto B em 0,6s será de 
no piston de menor área (a). A relação entre as forças
nos dois pistons pode ser observada na figura que segue.
Considerando que o elevador obedece ao Princípio de Pascal e que
representa a força no piston de maior área. O valor
CORRETO para a razão (A/a) entre as áreas do piston do
elevador hidráulico será de:
Considere a corda com massa desprezível e perfeitamente elástica. Despreze o atrito com o ar, os efeitos dissipativos e a altura da pessoa. Também adote como zero o valor da velocidade da pessoa no início da queda e g= 10,0 m/s² .
Com base no movimento de queda da pessoa no “bungee jumping”, analise as afirmativas:
I. O tamanho natural da corda (sem distensão) é de 80m . II. Na posição 2 a pessoa terá máxima velocidade escalar durante a queda.
III. A constante elástica da corda é menor que 40N/m .
IV. No ponto mais baixo atingido pela pessoa a força peso é igual à força elástica da corda.
Assinale a alternativa CORRETA

Em um dado instante a plataforma se desloca da esquerda para a direita com aceleração constante, provocando alteração na configuração da água e nas posições das esferas. Assim, a alternativa CORRETA para o comportamento da água e das duas esferas, respectivamente é:
Se a bolinha possui massa m, a alternativa que expressa a equação CORRETA para a constante elástica é:
Dados: 1 kWh = 3600 J c = 3 x 108 m/s
do
período de oscilação. Uma extremidade da corda é presa ao
bloco, sem prejudicar o movimento do sistema, enquanto a outra
é fixada em um anteparo. Devido ao movimento do bloco, uma
onda com velocidade de propagação v e comprimento de onda λ se forma na corda. Considerando que a figura a seguir ilustra esse sistema, em um determinado instante é CORRETO afirmar que:


A figura ilustrada ilustra dois blocos (I e II) idênticos (feitos de mesmo material e com a mesma massa) sobre uma superfície plana. Uma pessoa empurra o bloco I com uma força FI e outra pessoa puxa o bloco II com uma força FII. As transparências fazem um ângulo θ em direção à direção horizontal, têm a mesma intensidade, ou seja, | FI | = | FII | e são aplicadas de forma que ambos os blocos se deslocam apenas na direção horizontal, sobre a superfície plana.
Tendo como referência as informações de referência e considerando que existe um atrito cinético entre os blocos e a superfície, julgue o item que se segue.
A força de atrito entre a superfície e o bloco I tem a mesma intensidade que a força de atrito entre a superfície e o bloco II.

A figura ilustrada ilustra dois blocos (I e II) idênticos (feitos de mesmo material e com a mesma massa) sobre uma superfície plana. Uma pessoa empurra o bloco I com uma força FI e outra pessoa puxa o bloco II com uma força FII. As transparências fazem um ângulo θ em direção à direção horizontal, têm a mesma intensidade, ou seja, | FI | = | FII | e são aplicadas de forma que ambos os blocos se deslocam apenas na direção horizontal, sobre a superfície plana.
Tendo como referência as informações de referência e considerando que existe um atrito cinético entre os blocos e a superfície, julgue o item que se segue.
O trabalho realizado pela força peso quando os blocos se deslocam é nulo, pois a força peso é perpendicular ao deslocamento.

A figura ilustrada ilustra dois blocos (I e II) idênticos (feitos de mesmo material e com a mesma massa) sobre uma superfície plana. Uma pessoa empurra o bloco I com uma força FI e outra pessoa puxa o bloco II com uma força FII. As transparências fazem um ângulo θ em direção à direção horizontal, têm a mesma intensidade, ou seja, | FI | = | FII | e são aplicadas de forma que ambos os blocos se deslocam apenas na direção horizontal, sobre a superfície plana.
Em ambos os blocos, a força resultante na direção vertical é nula.

A figura precedente ilustra a situação em que um caminhão de 3 toneladas, com velocidade constante de 60 km / h, e um automóvel de 1 tonelada se deslocam em uma pista reta, em sentidos contrários. No ponto P, ocorre uma colisão frontal entre o caminhão e o carro. Em t = 0 segundos, o caminhão está a 100 m do ponto P e o carro está a 300 m do ponto P.
Considerando essas informações, julgue o próximo item.
Na colisão, a força que o caminhão exerce sobre o carro é maior que a força que o carro exerce sobre o caminhão, pois a massa do caminhão é maior que a do carro.

A figura precedente ilustra a situação em que um caminhão de 3 toneladas, com velocidade constante de 60 km / h, e um automóvel de 1 tonelada se deslocam em uma pista reta, em sentidos contrários. No ponto P, ocorre uma colisão frontal entre o caminhão e o carro. Em t = 0 segundos, o caminhão está a 100 m do ponto P e o carro está a 300 m do ponto P.
Considerando essas informações, julgue o próximo item.
No instante em que ocorre a colisão, a velocidade do carro é inferior a 160 km / h.

A figura precedente ilustra a situação em que um caminhão de 3 toneladas, com velocidade constante de 60 km / h, e um automóvel de 1 tonelada se deslocam em uma pista reta, em sentidos contrários. No ponto P, ocorre uma colisão frontal entre o caminhão e o carro. Em t = 0 segundos, o caminhão está a 100 m do ponto P e o carro está a 300 m do ponto P.
A partir das informações apresentadas, infere-se que os veículos colidem em t = 6 segundos.
Suponha um bloco de massa m = 20 kg inicialmente em repouso sobre um plano horizontal, sem atrito. Em um certo instante, uma força F1 = 100N e outra F2 são aplicadas sobre o bloco, conforme mostra a figura a seguir:

Sabendo-se que o bloco parte do repouso e após 10s atinge uma velocidade de 72km/h, assinale a alternativa que indica o módulo da força F2 em newtons (N).
Um corpo, inicialmente em repouso sobre um piso horizontal, sofre a ação de duas forças horizontais, colineares e de sentidos opostos, F1 e F2 , de módulos iguais a 40 N e 20 N, respectivamente.

Após um deslocamento D = 3,0 m, no sentido de F1
, como
mostrado na figura, calcule, em joules, a variação da energia cinética do corpo. Despreze quaisquer atritos.
Três corpos, 1, 2 e 3, de massas m1 = 10 kg, m2 = 15 kg e m3 = 25 kg, se movem horizontalmente sobre um trilho no eixo infinito x, sem nenhuma resistência ou atrito, com velocidades iniciais v1 = 4,0 m/s, v2 = -2,0 m/s e v3 = 0,0 m/s, respectivamente. A distância inicial entre os blocos 1 e 2 é 1,0 m e entre os blocos 2 e 3 é 2,0m, como mostrado na figura. Os corpos 1 e 2 sofrem uma colisão completamente inelástica, ou seja, eles grudam um no outro após colidir. Esse conjunto então colide elasticamente com o corpo 3.

Calcule o módulo da velocidade do corpo 3, em m/s, após 153 s a partir do instante inicial.
Uma caixa de 20 kg está na borda da caçamba de um caminhão, a uma altura de 1,0 m do piso. Um rapaz coloca uma tábua de madeira, de 2,0 m de comprimento, desde a borda da caçamba até o piso. Ele dá um pequeno empurrão na caixa e a mesma desliza pela tábua com velocidade constante até chegar ao piso. Calcule, em J, o módulo do trabalho realizado pela força de atrito exercida pela tábua sobre a caixa durante a descida.
Dado:
g = 10 m/s2
Em uma pista de patinação de gelo, um rapaz de 80 kg e uma moça de 50 kg se aproximam, movendo-se na mesma linha com a mesma velocidade de 2,0 m/s, em módulo. Eles se encontram juntando as mãos, dão meia volta e passam a se afastar na direção oposta a que cada um veio. O rapaz sai com metade da sua velocidade original (em módulo).
Desprezando-se perdas de atrito com o gelo, qual é o módulo da velocidade da moça, em m/s, ao se afastar do rapaz?
Uma caixa de massa 5,0 kg, sobre um piso horizontal, é puxada simultaneamente por uma força horizontal de 10 N e uma força vertical para cima de 20 N.
Sabendo-se que os coeficientes de atrito estático e cinético entre a caixa e o piso são iguais a 0,30 e 0,20, respectivamente, qual é o módulo da aceleração do bloco, em m/s2 ?
Dados
g = 10 m/s²
Dois corpos estão ligados, como na figura, sendo a aceleração do sistema igual a g/10, onde g é a aceleração da gravidade. O corpo 1, que está pendente, tem massa M. O corpo 2, que se move em uma mesa horizontal, tem massa 4M.

Calcule o coeficiente de atrito cinético entre o corpo 2 e
a mesa.