Questõesde PUC - RJ sobre Cinemática
Um carro percorre 20 km com velocidade de 60 km/h.
Para em um posto por 10 minutos e segue viagem por
mais meia hora, a uma velocidade de 50km/h.
Qual a sua velocidade escalar média no percurso total,
em km/h?
Um pequeno objeto é colocado no alto da rampa, no ponto A,
mostrado na Figura. Esse objeto escorrega rampa abaixo, a
partir do repouso, e alcança o ponto final da rampa (ponto C).
Não há perdas por atrito.
Calcule a razão VB / VC entre as velocidades do objeto nos
pontos B (altura 0,64 H) e C, respectivamente.


Um carro parte do repouso com aceleração de 5,0 m/s2
e
percorre uma distância de 1,0 km.
Qual é o valor da velocidade média do carro, em m/s, nesse trecho?
Um carro parte do repouso com aceleração de 5,0 m/s2 e percorre uma distância de 1,0 km.
Qual é o valor da velocidade média do carro, em m/s, nesse trecho?
Uma criança derruba um prato que está sobre uma mesa de altura h = 80 cm.
Tomando a velocidade inicial do prato como nula quando começa a cair, calcule a sua velocidade, em m/s, quando colide
com o chão.
Dado
g = 10 m/s2
Uma criança derruba um prato que está sobre uma mesa de altura h = 80 cm.
Tomando a velocidade inicial do prato como nula quando começa a cair, calcule a sua velocidade, em m/s, quando colide com o chão.
Dado
g = 10 m/s2
Um carro viaja a 100 km/h por 15 minutos e, então, baixa
sua velocidade a 60 km/h, percorrendo 75 km nesta
velocidade.
Qual é a velocidade média do carro para o trajeto total,
em km/h?
Um objeto é atirado, horizontalmente, com velocidade de 35 m/s, da borda de um penhasco, em direção ao
mar. O objeto leva 3,0 s para cair na água. Calcule, em metros, a altura, acima do nível do mar, a partir da
qual o objeto foi lançado.
Considere g=10m/s2 e despreze a resistência do ar.
Um objeto é atirado, horizontalmente, com velocidade de 35 m/s, da borda de um penhasco, em direção ao mar. O objeto leva 3,0 s para cair na água. Calcule, em metros, a altura, acima do nível do mar, a partir da qual o objeto foi lançado.
Considere g=10m/s2 e despreze a resistência do ar.
Um jogador de tênis, durante o saque, lança a bola verticalmente
para cima. Ao atingir sua altura máxima, a bola
é golpeada pela raquete de tênis, e sai com velocidade
de 108 km/h na direção horizontal.
Calcule, em kg m/s, o módulo da variação de momento
linear da bola entre os instantes logo após e logo antes de
ser golpeada pela raquete.Dado
Considere a massa da bola de tênis
igual a 50 g.
Um carro viaja a 100 km/h por 15 minutos e, então, baixa
sua velocidade a 60 km/h, percorrendo 75 km nesta
velocidade.
Qual é a velocidade média do carro para o trajeto total,
em km/h?
Um carro viaja a 100 km/h por 15 minutos e, então, baixa
sua velocidade a 60 km/h, percorrendo 75 km nesta
velocidade.
Qual é a velocidade média do carro para o trajeto total,
em km/h?
Um carro viaja a 100 km/h por 15 minutos e, então, baixa sua velocidade a 60 km/h, percorrendo 75 km nesta velocidade.
Qual é a velocidade média do carro para o trajeto total, em km/h?

Um bloco de massa 0,50 kg está preso a um fio ideal de
40 cm de comprimento cuja extremidade está fixa à mesa,
sem atrito, conforme mostrado na figura. Esse bloco se
encontra em movimento circular uniforme com velocidade
de 2,0 m/s.
Sobre o movimento do bloco, é correto afirmar que:
Um bloco de massa 0,50 kg está preso a um fio ideal de 40 cm de comprimento cuja extremidade está fixa à mesa, sem atrito, conforme mostrado na figura. Esse bloco se encontra em movimento circular uniforme com velocidade de 2,0 m/s.
Sobre o movimento do bloco, é correto afirmar que:
Uma bola é lançada com velocidade horizontal de 2,5 m/s
do alto de um edifício e alcança o solo a 5,0 m da base
do mesmo.
Despreze efeitos de resistência do ar e indique, em metros,
a altura do edifício.
Considere: g = 10 m/s2
Uma bola é lançada com velocidade horizontal de 2,5 m/s do alto de um edifício e alcança o solo a 5,0 m da base do mesmo.
Despreze efeitos de resistência do ar e indique, em metros, a altura do edifício.
Considere: g = 10 m/s2
Um astronauta, em um planeta desconhecido, observa
que um objeto leva 2,0 s para cair, partindo do repouso,
de uma altura de 12 m.
A aceleração gravitacional nesse planeta, em m/s2
, é:
Um astronauta, em um planeta desconhecido, observa que um objeto leva 2,0 s para cair, partindo do repouso, de uma altura de 12 m.
A aceleração gravitacional nesse planeta, em m/s2 , é:
Um carro, deslocando-se em uma pista horizontal à
velocidade de 72 km/h, freia bruscamente e trava por
completo suas rodas. Nessa condição, o coeficiente de
atrito das rodas com o solo é 0,8.
A que distância do ponto inicial de frenagem o carro para
por completo?
Considere: g = 10 m/s2
Um carro, deslocando-se em uma pista horizontal à velocidade de 72 km/h, freia bruscamente e trava por completo suas rodas. Nessa condição, o coeficiente de atrito das rodas com o solo é 0,8.
A que distância do ponto inicial de frenagem o carro para por completo?
Considere: g = 10 m/s2
Em um planeta distante sem atmosfera, a aceleração da
gravidade vale apenas a metade do valor terrestre, ou seja,
g = 5,0 m/s2
. Suponha duas bolas 1 e 2, tendo a bola 2
o dobro da massa da bola 1. Considere as seguintes afirmações
e marque a opção que aponta a(s) afirmativa(s)
correta(s).
I – Neste planeta, a força de atração gravitacional que a
bola 2 sofre é o dobro daquela sentida pela bola 1.
II – Ao soltar as duas bolas no mesmo instante da mesma
altura, a bola 2 chegará antes ao solo.
III – Qualquer uma das bolas leva, nesse planeta, o dobro
de tempo para chegar ao solo, comparado ao
tempo que levaria para cair à mesma altura na Terra.
Em um planeta distante sem atmosfera, a aceleração da gravidade vale apenas a metade do valor terrestre, ou seja, g = 5,0 m/s2 . Suponha duas bolas 1 e 2, tendo a bola 2 o dobro da massa da bola 1. Considere as seguintes afirmações e marque a opção que aponta a(s) afirmativa(s) correta(s).
I – Neste planeta, a força de atração gravitacional que a bola 2 sofre é o dobro daquela sentida pela bola 1.
II – Ao soltar as duas bolas no mesmo instante da mesma altura, a bola 2 chegará antes ao solo.
III – Qualquer uma das bolas leva, nesse planeta, o dobro
de tempo para chegar ao solo, comparado ao
tempo que levaria para cair à mesma altura na Terra.