Reforço Total
terça-feira, 21 de novembro de 2017
quarta-feira, 27 de setembro de 2017
terça-feira, 5 de setembro de 2017
terça-feira, 14 de março de 2017
Lista de Questões de Velocidade Média
1.
Um avião,
percorreu quase 5000km em 5dias
A velocidade escalar média
desenvolvida pelo avião foi de aproximadamente
2. Um trem de 25m de comprimento se desloca com velocidade
escalar constante de 8m/s Esse trem atravessa um
túnel e leva 25s desde a entrada até a
saída completa de dentro dele. O comprimento do túnel é de:
3. a vazão de água de uma
cachoeira é de 1000 m³ de água por segundo.
Qual a ordem de grandeza do
volume de água que passa por essa turbina em 2h?
4-Um trem carregado de combustível, de 120m de comprimento, faz o
percurso de Campinas até Marília, com velocidade constante de 50 Km/h. Esse
trem gasta 15s para atravessar completamente a ponte sobre o rio Tietê. O
comprimento da ponte é:
5. (Puccamp
2016) Grandezas físicas são variáveis de um objeto
ou de uma situação que podem ser medidas. Algumas dessas grandezas são
relacionadas entre si de forma que podemos aplicar uma regra de proporção entre
elas.
Há apenas grandezas físicas
em:
a) volume, velocidade, cor e
deslocamento.
b) força, tempo, pressão e
forma.
c) velocidade, aceleração,
deslocamento e potência.
d) tempo, temperatura, odor e
quantidade de calor.
e) energia, trabalho,
aceleração e sabor.
6. Um
atleta correu 10 quilômetros em 50 minutos. Qual a velocidade média desse atleta?
7. Em agosto de 2015 ocorreu o
Campeonato Mundial de Atletismo em Pequim. Nos 100 rasos feminino, Shelly Ann Fraser
Pryce fez o percurso em 10.76
Baseado nessas informações Qual
a velocidade média de shelly?
8-Um atleta passa pelo
km 10 de uma maratona às 9h15min. Às 10h51min
esse atleta passa pelo
km 39Nesse trecho o atleta manteve uma
velocidade média de, aproximadamente,


9. Um veículo levou 2 minutos e 20 segundos para percorrer os 8400m, Qual a velocidade média
desse veículo, em km/h?

10- Um veículo se desloca 18 km em 10 minutos. Nesse caso,
qual é aproximadamente o módulo de sua velocidade média?
11-Um macaco que pula de
galho em galho em um zoológico, demora 6 segundos para atravessar sua jaula,
que mede 12 metros. Qual a velocidade média dele?
12- Um carro viaja de uma cidade A a uma cidade B,
distantes 200km. Seu percurso demora 4 horas, pois decorrida uma hora de
viagem, o pneu dianteiro esquerdo furou e precisou ser trocado, levando 1 hora
e 20 minutos do tempo total gasto. Qual foi a velocidade média que o carro
desenvolveu durante a viagem?
13- Uma bola de basebol é lançada com velocidade igual
a 108m/s, e leva 0,6 segundo para chegar ao rebatedor. Supondo que a bola se
desloque com velocidade constante. Qual a distância entre o arremessador e o
rebatedor?
14-Determine a velocidade de um veiculo que percorre 200 km em duas horas.
15-o velocímetro de um carro marca 108 km/h. determine essa velocidade em m/s.
terça-feira, 22 de novembro de 2016
Polias,Atrito e Plano inclinado ( 9°ano )
1-Considere que um caminhão-tanque, ao abastecer
um posto de gasolina, se encontra em repouso, apoiado sobre um piso plano e horizontal,
sem atrito
Resposta E
2-Uma invenção que significou um grande avanço tecnológico na Antiguidade, a polia composta ou a associação de polias, é atribuída a Arquimedes (287 a.C. a 212 a.C.). O aparato consiste em associar uma série de polias móveis a uma polia fixa. A figura exemplifica um arranjo possível para esse aparato. É relatado que Arquimedes teria demonstrado para o rei Hierão um outro arranjo desse aparato, movendo sozinho, sobre a areia da praia, um navio repleto de passageiros e cargas, algo que seria impossível sem a participação de muitos homens. Suponha que a massa do navio era de 3000 kg, que o coeficiente de atrito estático entre o navio e a areia era de 0,8 e que Arquimedes tenha puxado o navio com uma força
, paralela à direção do movimento e de módulo igual a 400 N. Considere os fios e as polias ideais, a aceleração da gravidade igual a 10 m/s2 e que a superfície da praia é perfeitamente horizontal.


Bloco sendo puxado por uma força F

A força F dá origem a uma força de atrito em sentido contrário ao movimento do bloco


É correto
afirmar que a menor força capaz de deslocar esse caminhão é
a) uma força
que depende da natureza das superfícies de contato.
b) uma força
que está relacionada com a área de contato entre as suas superfícies.
c) igual à
força de atrito estático máxima.
d) uma força
proporcional à reação normal de apoio.
e) qualquer força, por menor que seja, desde
que haja uma componente horizontalResposta E
2-Uma invenção que significou um grande avanço tecnológico na Antiguidade, a polia composta ou a associação de polias, é atribuída a Arquimedes (287 a.C. a 212 a.C.). O aparato consiste em associar uma série de polias móveis a uma polia fixa. A figura exemplifica um arranjo possível para esse aparato. É relatado que Arquimedes teria demonstrado para o rei Hierão um outro arranjo desse aparato, movendo sozinho, sobre a areia da praia, um navio repleto de passageiros e cargas, algo que seria impossível sem a participação de muitos homens. Suponha que a massa do navio era de 3000 kg, que o coeficiente de atrito estático entre o navio e a areia era de 0,8 e que Arquimedes tenha puxado o navio com uma força
O número mínimo de polias móveis usadas, nessa situação, por Arquimedes foi
- 3.
- 6.
- 7.
- 8.
- 10.
Resposta:
Para que a caixa entre em iminência de movimento é necessário que a força de atrito (fat) estática assuma o seu valor máximo fat=μ.N, sendo N=P. Se a massa do corpo vale 3000kg, o peso será 30.000N fat=0,8 x 30.000 = 24.000N. Em cada roldana, a força de tração é dividida por 2. O número de roldanas será indicado para que a força de tração ligada ao corpo seja maior que a fatemax. Como a força aplicada é de 400N, a força após 1 roldana será de 800N, mais uma 1600N, colocando outra 3200N, mais uma 6400N, e a seguir 12.800N, dobrando mais uma vez a tração ao colocar outra roldana, teremos uma força de 25.600N, o que coloca o corpo em movimento, pois supera os 24.000N da fatemáx.
3-Vamos supor que temos um bloco de massa m = 5 kg sobre uma superfície plana. Suponhamos que o coeficiente de atrito entre o bloco e a superfície plana seja igual a 0,2, determine o valor da força de atrito para uma força que puxa o bloco com intensidade igual a 50 N.
Primeiramente devemos retirar os dados do problema
m=5 kg;F=50 N; μ=0,2; θ=30°
Como sabemos que a força faz um ângulo de 30° com a horizontal, devemos decompor a força na direção y (Fy = F.sen30°), pois a força de atrito depende da normal e do coeficiente de atrito, assim temos:
fat = μ.N
N = P- Fy
N=m.g - F.sen30°
N=5 .10- 50 .0,5
N= 25 N
N = P- Fy
N=m.g - F.sen30°
N=5 .10- 50 .0,5
N= 25 N
Substituindo o valor da normal na equação da força de atrito, temos:
fat = 0,2 .25
fat = 5N
fat = 5N
14-
Uma locomotiva puxa uma série de
vagões, a partir do repouso. Qual é a análise correta da situação?
a)
A locomotiva pode mover o trem somente se for mais pesada do que os vagões.
b)
A força que a locomotiva exerce nos vagões é tão intensa quanto a que os vagões
exercem na locomotiva; no entanto, a força de atrito na locomotiva é grande e é
para frente, enquanto que a que ocorre nos vagões é pequena e para trás.
c)
O trem se move porque a locomotiva dá um rápido puxão nos vagões, e,
momentaneamente, esta força é maior do que a que os vagões exercem na
locomotiva.
d)
O trem se move para frente porque a locomotiva puxa os vagões para frente com
uma força maior do que a força com a qual os vagões puxam a locomotiva para
trás.
e) Porque a ação é sempre
igual à reação, a locomotiva não consegue puxar os vagões
Resposta B
5-(UFLA-MG) Um bloco de gelo desprende-se de uma geleira e desce um plano inclinado com atrito. Qual o diagrama que representa corretamente as forças que atuam sobre o bloco?
a)
b)
c)
d)
e)
Resposta Como o bloco desce um plano inclinado feito de gelo, não podemos desprezar o atrito entre o bloco de gelo e a superfície, por mais lisa que seja ainda sim existe atrito. Sendo assim, temos atuando no bloco de gelo as seguintes forças: normal, força de atrito (contrária ao movimento do bloco) e a força peso.
Alternativa A
6- Um corpo de massa m está sujeito
à ação de uma força F que o desloca segundo um eixo vertical em sentido
contrário ao da gravidade. Se esse corpo se move com velocidade constante, é
porque:
a)
a força F é maior do que a da gravidade.
b)
a força resultante sobre o corpo é nula.
c)
a força F é menor do que a gravidade.
d)
a diferença entre os módulos das duas forças é diferente de zero.
Resposta B
7-(UNIFOR CE) Um bloco de massa de 4,0 kg é abandonado num plano inclinado de 37º com a horizontal com o qual tem coeficiente de atrito 0,25. A aceleração do movimento do bloco é em m/s2. Dados: g = 10 m/s2; sen 37º = 0,60; cos 37º = 0,80.
a) 2,0
b) 4,0
c) 6,0
d) 8,0
e) 10
b) 4,0
c) 6,0
d) 8,0
e) 10
Resposta
Como o exercício diz respeito a um plano inclinado, primeiramente devemos representa-lo através de um desenho, em seguida representar as forças que atuam no bloco e, por fim, calcular o que se pede.
A figura acima representa as forças que estão atuando sobre o corpo. Como o exercício nos pede a aceleração com que o bloco desce o plano inclinado, iremos usar a segunda Lei de Newton para descobrir a aceleração do bloco. Assim, temos:
FR=m.a
Px-Fat=m.a
Px-Fat=m.a
Como:
Px = P.sen37° ; Fat = μ.N; N = P.cos37°
Temos:
P.sen37°-μ.P.cos37°=m.a
40 .0,6-0,25 .40 .0,8=4a
4a=24-8
Alternativa B
8- Sobre um corpo de massa igual a 10 kg atuam duas forças de mesma direção e sentidos opostos que correspondem a 40 N e 20 N. Determine a aceleração em que esse objeto movimenta-se.
a)
1 m/s2
b)
2 m/s2
c)
4 m/s2
d)
6 m/s2
e)
8 m/s2
F = M.A
20=10.A
A=2m/s²
9-Vejamos a figura abaixo. Nela temos a representação de diversas forças que agem sobre o bloco sobre um plano inclinado. O vetor que melhor representa a força peso do bloco é:
a) A
b) B
c) C
d) D
e) E
b) B
c) C
d) D
e) E
Resposta Como sabemos, a força peso sempre tem direção que aponta para o centro da Terra, portanto a força que melhor representa a força peso atuando no bloco é a letra C, cuja direção é vertical para baixo.
10- Um menino deseja deslocar um
bloco de madeira sobre o chão horizontal puxando uma corda amarrada ao bloco.
Sabendo-se que o coeficiente de atrito
estático entre a madeira e o chão vale 0,4, que a massa do bloco é 42 kg e que
a aceleração da gravidade é igual a 10 m/s2, e considerando √3 = 1,7, qual a
menor intensidade da força que o menino deve puxar a corda para deslocar o
bloco, se a direção da corda forma com o chão um ângulo de 60°?
a)
100 N.
b)
200 N.
c)
220 N.
d)
250 N.
e)
300 N.
Resposta C
11- (UFPE) No plano inclinado da figura abaixo, o bloco de massa M desce com aceleração dirigida para baixo e de módulo igual a 2,0m/s2, puxando o bloco de massa m. Sabendo que não há atrito de qualquer espécie, qual é o valor da razão M/m? Considere g = 10m/s2.
Resposta ( 4 )
12-(FATEC) O bloco da figura, de massa 5 Kg, move-se com velocidade constante de 1,0 m/s num plano horizontal, sob a ação da força F,constante e horizontal.
Bloco sendo puxado por uma força F
Se o coeficiente de atrito entre o bloco e o plano vale 0,20, e a aceleração da gravidade, 10m/s2, então o módulo da força F, em Newtons, vale:
a) 25
b) 20
c) 15
d) 10
e) 5
Resposta
Ao aplicar a força F sobre o bloco, surge uma força de atrito em sentido contrário, conforme mostra a figura:
A força F dá origem a uma força de atrito em sentido contrário ao movimento do bloco
Para encontrar o módulo da força F, precisamos fazer a decomposição vetorial das forças que atuam sobre o bloco:
R = F – Fat
A força F é positiva, pois está sendo aplicada para a direita; já a força de atrito Fat é negativa por ser oposta ao movimento e apontar para a esquerda.
Sendo R = m.a e Fat = μd . N, podemos reescrever a equação acima como:
m.a = F – μd . N
Temos os seguintes dados:
m = 5 Kg
a = 0 (velocidade constante)
μd = 0,2
N = m. G
N = 5 .10
N = 50 N
a = 0 (velocidade constante)
μd = 0,2
N = m. G
N = 5 .10
N = 50 N
13-(UNIFOR) Um bloco de massa 20 kg é puxado horizontalmente por um barbante. O coeficiente de atrito entre o bloco e o plano horizontal de apoio é 0,25. Adota-se g = 10 m/s2. Sabendo que o bloco tem aceleração de módulo igual a 2,0 m/s2, concluímos que a força de tração no barbante tem intensidade igual a:
a) 40N
b) 50N
c) 60N
d) 70N
e) 90N
Resposta Dados:
m = 20 Kg
μd = 0,25
g = 10 m/s2
a = 2,0 m/s2
μd = 0,25
g = 10 m/s2
a = 2,0 m/s2
Utilizamos a equação:
R = T – Fat
Sendo R = m.a, podemos reescrever a equação como:
m . a = T – Fat
20 . 2 = T – N.μd
20 . 2 = T – N.μd
A força normal N é igual à força peso:
N = P
N = m.g
N = 20 . 10
N = 200 N
N = m.g
N = 20 . 10
N = 200 N
Substituindo na equação acima, temos:
20 . 2 = T – 200 . 0,25
40 = T – 50
T = 40 + 50
T = 90 N
40 = T – 50
T = 40 + 50
T = 90 N
14 A figura representa um bloco B de massa
mB apoiado sobre um plano horizontal e um bloco A de massa mA a ele
pendurado. O conjunto não se movimenta por causa do atrito entre o bloco B e o
plano, cujo coeficiente de atrito estático é μB.

Não leve em
conta a massa do fio, considerado inextensível, nem o atrito no eixo da
roldana. Sendo g o módulo da aceleração da gravidade local, pode-se afirmar que
o módulo da força de atrito estático entre o bloco B e o plano
a) é igual ao
módulo do peso do bloco A.
b) não tem
relação alguma com o módulo do peso do bloco A.
c) é igual ao
produto mB . g . mB, mesmo que esse valor seja maior que o módulo do peso
de A.
d) é igual ao
produto mB . g . mB, desde que esse valor seja menor que o módulo do peso
de A.
e) é igual ao
módulo do peso do bloco B.
Resposta A
15-A
figura representa um caixote transportado por uma esteira horizontal. Ambos tem
velocidade de módulo V, constante,, suficientemente pequeno para que a
resistência do ar sobre o caixote possa ser considerada desprezível.

Pode-se afirmar que sobre esse caixote, na situação
da figura.
a) atuam quatro forças: o seu peso, a reação normal
da esteira, a força de atrito entre a esteira e o caixote e a força motora que
a esteira exerce sobre o caixote.
b) atuam três forças: o seu peso, a reação normal da
esteira, a força de atrito entre a esteira e o caixote, no sentido oposto ao do
movimento.
c) atuam três forças: o seu peso, a reação normal da
esteira, a força de atrito entre a esteira e o caixote, no sentido do
movimento..
d) atuam duas forças: o seu peso, a reação normal da
esteira.
e) não atua força nenhuma, pois ele tem movimento
retilíneo uniforme.
Resposta D
16-Um bloco com massa de 3 kg está em movimento com aceleração constante na superfície de uma mesa. Sabendo que o coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e a mesa é 0,4, calcule a força de atrito entre os dois. Considere g = 10 m/s2.
m = 3 Kg
μd = 0,4
g = 10 m/s2
μd = 0,4
g = 10 m/s2
Utilizamos a equação:
Fatd = N . μd
N = P
N = m.g
N = m.g
Fatd = N . μd
Fatd = m . g . μd
Fatd = 3 . 10 .0,4
Fatd = 12 N
Fatd = m . g . μd
Fatd = 3 . 10 .0,4
Fatd = 12 N
17-Um bloco de madeira com massa de 10 kg é submetido a uma força F que tenta colocá-lo em movimento. Sabendo que o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a superfície é 0,6, calcule o valor da força F necessária para colocar o bloco na situação de iminência do movimento. Considere g = 10 m/s2.
m = 10 kg
μe = 0,6
g = 10 m/s2
μe = 0,6
g = 10 m/s2
O bloco entrará na iminência do movimento quando a força F for igual à força de atrito estático.
F = Fate
F = N . μe
F = m . g .μe
F = 10 . 10 . 0,6
F = 60 N
F = N . μe
F = m . g .μe
F = 10 . 10 . 0,6
F = 60 N
18- Uma pessoa necessita da força de
atrito em seus pés para se deslocar sobre uma superfície. Logo, uma pessoa que
sobe uma rampa em linha reta será auxiliada pela força de atrito exercida pelo
chão em seus pés.
Em relação ao movimento dessa
pessoa, quais são a direção e o sentido da força de atrito mencionada no texto?
a) Perpendicular ao plano e no
mesmo sentido do movimento.
b) Paralelo ao plano e no
sentido contrário ao movimento.
c) Paralelo ao plano e no mesmo
sentido do movimento.
d) Horizontal e no mesmo sentido
do movimento.
e) Vertical e sentido para cima.
Resposta C
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