Questões de Vestibular
Sobre leis de newton em física
Foram encontradas 561 questões
FÍSICA - Formulário e Constantes
Um carro parte do ponto A, acelerando até o ponto
B. Em seguida, ele desacelera até entrar em
repouso no ponto C. Considerando o trajeto de A
até C retilíneo no plano horizontal, assinale o que
for correto.
FÍSICA – Formulário e Constantes
Uma mola (que obedece à lei de Hooke) é presa
verticalmente no teto de uma casa. Na extremidade
livre, é pendurado um bloco de massa de 1kg e
nota-se que o comprimento da mola é aumentado
em 10 cm. Nessas condições, considerando a
aceleração da gravidade g = , 10 m/s2, assinale o
que for correto.
FÍSICA – Formulário e Constantes
Uma mola (que obedece à lei de Hooke) é presa
verticalmente no teto de uma casa. Na extremidade
livre, é pendurado um bloco de massa de 1kg e
nota-se que o comprimento da mola é aumentado
em 10 cm. Nessas condições, considerando a
aceleração da gravidade g = , 10 m/s2, assinale o
que for correto.
FÍSICA – Formulário e Constantes
Uma mola (que obedece à lei de Hooke) é presa
verticalmente no teto de uma casa. Na extremidade
livre, é pendurado um bloco de massa de 1kg e
nota-se que o comprimento da mola é aumentado
em 10 cm. Nessas condições, considerando a
aceleração da gravidade g = , 10 m/s2, assinale o
que for correto.
FÍSICA – Formulário e Constantes
Uma mola (que obedece à lei de Hooke) é presa
verticalmente no teto de uma casa. Na extremidade
livre, é pendurado um bloco de massa de 1kg e
nota-se que o comprimento da mola é aumentado
em 10 cm. Nessas condições, considerando a
aceleração da gravidade g = , 10 m/s2, assinale o
que for correto.
FÍSICA – Formulário e Constantes
Uma mola (que obedece à lei de Hooke) é presa
verticalmente no teto de uma casa. Na extremidade
livre, é pendurado um bloco de massa de 1kg e
nota-se que o comprimento da mola é aumentado
em 10 cm. Nessas condições, considerando a
aceleração da gravidade g = , 10 m/s2, assinale o
que for correto.


Observação: Algumas das questões desta prova são adaptações de situações reais. Alguns
dados e condições foram modificados para facilitar o trabalho dos candidatos.
A figura abaixo representa de maneira esquemática um equipamento para exercícios físicos,
encontrado praticamente em qualquer academia de musculação. A proposta do equipamento é
aplicar uma força
na extremidade do braço de alavanca, fixo ao disco metálico, fazendo-o girar.
Na extremidade do disco se encontra fixado um cabo de aço que se conecta, através de duas
polias fixas, a 5 barras de ferro de 5,0 kg cada uma. O disco do equipamento possui um raio de
0,50 m e o braço de alavanca possui 1,0 m de comprimento. Despreze a massa do disco metálico e
qualquer tipo de atrito.

Supondo que a força
seja aplicada perpendicularmente ao braço de alavanca, assinale a proposição CORRETA.
O ângulo entre a força
aplicada e o braço de alavanca não altera o valor da força aplicada
às barras de ferro.

Observação: Algumas das questões desta prova são adaptações de situações reais. Alguns
dados e condições foram modificados para facilitar o trabalho dos candidatos.
A figura abaixo representa de maneira esquemática um equipamento para exercícios físicos,
encontrado praticamente em qualquer academia de musculação. A proposta do equipamento é
aplicar uma força
na extremidade do braço de alavanca, fixo ao disco metálico, fazendo-o girar.
Na extremidade do disco se encontra fixado um cabo de aço que se conecta, através de duas
polias fixas, a 5 barras de ferro de 5,0 kg cada uma. O disco do equipamento possui um raio de
0,50 m e o braço de alavanca possui 1,0 m de comprimento. Despreze a massa do disco metálico e
qualquer tipo de atrito.

Supondo que a força
seja aplicada perpendicularmente ao braço de alavanca, assinale a proposição CORRETA.
Uma força de 250,0 N aplicada no braço de alavanca fará com que as 5 barras de ferro
possuam uma aceleração de 2,0 m/s2
.

Observação: Algumas das questões desta prova são adaptações de situações reais. Alguns
dados e condições foram modificados para facilitar o trabalho dos candidatos.
A figura abaixo representa de maneira esquemática um equipamento para exercícios físicos,
encontrado praticamente em qualquer academia de musculação. A proposta do equipamento é
aplicar uma força
na extremidade do braço de alavanca, fixo ao disco metálico, fazendo-o girar.
Na extremidade do disco se encontra fixado um cabo de aço que se conecta, através de duas
polias fixas, a 5 barras de ferro de 5,0 kg cada uma. O disco do equipamento possui um raio de
0,50 m e o braço de alavanca possui 1,0 m de comprimento. Despreze a massa do disco metálico e
qualquer tipo de atrito.

Supondo que a força
seja aplicada perpendicularmente ao braço de alavanca, assinale a proposição CORRETA.
Se as barras de ferro se movem para cima com velocidade constante de 2,0 m/s, significa
que o disco do equipamento gira com velocidade angular de 4,0 rad/s, enquanto que a
extremidade do braço de alavanca se move com uma velocidade de 4,0 m/s.

Observação: Algumas das questões desta prova são adaptações de situações reais. Alguns
dados e condições foram modificados para facilitar o trabalho dos candidatos.
A figura abaixo representa de maneira esquemática um equipamento para exercícios físicos,
encontrado praticamente em qualquer academia de musculação. A proposta do equipamento é
aplicar uma força
na extremidade do braço de alavanca, fixo ao disco metálico, fazendo-o girar.
Na extremidade do disco se encontra fixado um cabo de aço que se conecta, através de duas
polias fixas, a 5 barras de ferro de 5,0 kg cada uma. O disco do equipamento possui um raio de
0,50 m e o braço de alavanca possui 1,0 m de comprimento. Despreze a massa do disco metálico e
qualquer tipo de atrito.

Supondo que a força
seja aplicada perpendicularmente ao braço de alavanca, assinale a proposição CORRETA.
A força
mínima necessária, aplicada no braço de alavanca para manter suspensas as 5
barras de ferro, é de 125,0 N.

Observação: Algumas das questões desta prova são adaptações de situações reais. Alguns
dados e condições foram modificados para facilitar o trabalho dos candidatos.
Incredible machine (máquina incrível) é a denominação dada para um jogo cujo objetivo é criar uma série de dispositivos, tecnicamente simples, mas em um padrão complexo para desempenhar uma tarefa simples como, por exemplo, abrir uma torneira. Neste jogo pode-se usar molas, fios, bolas, calhas, polias, etc. Com uma proposta semelhante, um professor de física criou uma Incredible machine para acionar um interruptor de luz, com o objetivo de explicar e demonstrar alguns conceitos físicos. O dispositivo segue a seguinte sequência: uma força
puxa o bloco (1) que toca na esfera (2) que entra em movimento, descendo a rampa, e entra na caixa oca (3), e juntas acionam o interruptor de luz (4). Desconsidere qualquer tipo de atrito.

Em função do exposto, assinale a proposição CORRETA.
A interação entre a esfera (2) e a caixa oca (3) pode ser classificada como uma colisão do
tipo elástica, na qual existe a conservação da quantidade de movimento do sistema (esfera e
caixa).






A figura representa um corpo de massa de 40,0kg, sobre um plano inclinado, que forma um ângulo de 30o com a horizontal.
Considerando-se sen 30o
= 0,5, cos 30o
= 0,86, g = 10,0m/s2
e a existência de atrito entre as
superfícies de coeficiente dinâmico igual a 0,2, é correto afirmar que o valor de
, em newtons,
para que o bloco suba o plano com velocidade constante, é igual a
Três blocos de massas m1, m2 e m3, respectivamente, estão unidos por cordas de massa desprezível, conforme mostrado na figura. O sistema encontra-se em equilíbrio estático. Considere que não há atrito no movimento da roldana e que o bloco de massa m1 está sobre uma superfície horizontal. Assinale a alternativa que apresenta corretamente (em função de m1 e m3) o coeficiente de atrito estático entre o bloco de massa m1 e a superfície em que ele está apoiado.
