Questões Militares
Sobre dinâmica em física
Foram encontradas 786 questões

A figura 1 mostra dois corpos de massas iguais a m presos por uma haste rígida de massa desprezível, na iminência do movimento sobre um plano inclinado, de ângulo Ɵ com a horizontal. Na figura 2, o corpo inferior é substituído por outro com massa 2m. Para as duas situações, o coeficiente de atrito estático é µ e o coeficiente de atrito cinético é µ/2 para a massa superior, e não há atrito para a massa inferior. A aceleração do conjunto ao longo do plano inclinado, na situação da figura 2 é.
Considere duas rampas A e B, respectivamente de massas1 kg e 2 kg, em forma de quadrantes de circunferência deraios iguais a 10 m, apoiadas em um plano horizontal e sematrito. Duas esferas 1 e 2 se encontram, respectivamente, notopo das rampas A e B e são abandonadas, do repouso, emum dado instante, conforme figura abaixo.

Quando as esferas perdem contato com as rampas, estas semovimentam conforme os gráficos de suas posições x, emmetros, em função do tempo t, em segundos, abaixorepresentados.

Desprezando qualquer tipo de atrito, a razão m1/m2 das massas m1 e m2 das esferas 1 e 2, respectivamente, é

Considere que o balão, durante a decolagem, esteja sob ação exclusiva das forças peso
e empuxo
, cujos módulos são, respectivamente, P e E. A relação correta entre os módulos destas forças para que o balão descreva um movimento vertical, para cima e com velocidade crescente, durante a decolagem, é:
Considere que a elevação desta carga seja vertical, ocorra com velocidade constante e que as intensidades das forças realizadas pelo operador nas situações A, B e C sejam, respectivamente, iguais a FA, FB e FC. Dentre as alternativas abaixo, assinale a que melhor representa a relação entre as intensidades FA, FB e FC.
A bola encontra-se, exclusivamente, sob a ação das forças peso
e a exercida pela mão do homem
, cujos módulos são, respectivamente, P e F. A relação correta entre os módulos destas forças é:

Disponível em: <http://www.cbpf.br/~caruso/tirinhas/>
Acesso em: 25 de maio de 2015.
A lei física que melhor explica a situação retratada na tirinha acima é a:

Considerando o módulo do trabalho da força peso da esfera nas situações I, II e III respectivamente iguais a WI, WII e WIII, assinale a alternativa que apresenta corretamente a relação entre eles.
O conjunto é empurrado por uma força
, de módulo 30 N, aplicada horizontalmente sobre o bloco A. O atrito entre os
blocos e o plano horizontal deve ser desprezado. A intensidade da força que o bloco B exerce sobre o bloco A é:

As forças que atuam neste carrinho estão mais bem representadas em:

O conjunto é empurrado por uma força F , de módulo 18 N, aplicada horizontalmente sobre o bloco A. O atrito entre o bloco A e o plano horizontal deve ser desprezado. A aceleração adquirida pelo conjunto é:

Esse sistema é constituído por fios e polias, todos ideais. O módulo da força F , mostrada na figura, que equilibra o sistema vale:

A figura acima representa uma lâmina de espessura e densidade constantes na forma de um semicírculo de raio a. A lâmina está suspensa por um fio no ponto A e o seu centro de massa está a uma distância de 4a/3π da reta que contém o segmento DB. Uma das metades da lâmina é retirada após um corte feito ao longo do segmento AC. Para a metade que permanece suspensa pelo ponto A nessa nova situação de equilíbrio, a tangente do ângulo que a direção do segmento de reta AC passa a fazer com a vertical é

A figura acima mostra um sistema posicionado no vácuo formado por um recipiente contendo um gás ideal de massa molecular M e calor específico c em duas situações distintas. Esse recipiente é fechado por um êmbolo preso a uma mola de constante elástica k, ambos de massa desprezível. Inicialmente (Situação 1), o sistema encontra-se em uma temperatura T0, o êmbolo está a uma altura h0 em relação à base do recipiente e a mola comprimida de x0 em relação ao seu comprimento relaxado.
Se uma quantidade de calor Q for fornecida ao gás (Situação 2), fazendo com que o êmbolo se desloque para uma altura h e a mola passe a estar comprimida de x, a grandeza que varia linearmente com Q é

A figura acima mostra um conjunto massa-mola conectado a uma roldana por meio de um cabo. Na extremidade do cabo há um recipiente na forma de um tronco de cone de 10 cm x 20 cm x 30 cm de dimensões (diâmetro da base superior x diâmetro da base inferior x altura) e com peso desprezível. O cabo é inextensível e também tem peso desprezível. Não há atrito entre o cabo e a roldana. No estado inicial, o carro encontra-se em uma posição tal que o alongamento na mola é nulo e o cabo não se encontra tracionado. A partir de um instante, o recipiente começa a ser completado lentamente com um fluido com massa específica de 3000 kg/m3 . Sabendo que o coeficiente de rigidez da mola é 3300 N/m e a aceleração da gravidade é 10 m/s2 , o alongamento da mola no instante em que o recipiente se encontrar totalmente cheio, em cm, é igual a

A figura acima apresenta um pêndulo simples constituído por um corpo de massa 4 g e carga + 50 µC e um fio inextensível de 1 m. Esse sistema se encontra sob a ação de um campo elétrico
indicado na figura. Considerando que o pêndulo oscile com amplitude pequena e que o campo gravitacional seja desprezível, o período de oscilação, em segundos, é
Dado: intensidade da aceleração da gravidade g =10 m/s2