Questõessobre Colisão

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9f0350cd-b4
UEFS 2011 - Física - Dinâmica, Impulso e Quantidade de Movimento, Colisão

Uma bala “perdida” atingiu a parede de uma residência, ficando alojada no seu interior. Para determinar a velocidade que a bala atingiu a parede, um perito determinou a profundidade do furo feito pela bala como sendo de 16,0cm.
Sabendo-se que a bala com massa de 10,0g atingiu perpendicularmente a parede, penetrando-a na direção do movimento, e considerando-se a força de resistência da parede constante com módulo de 5,0.10³N, a velocidade da bala, quando atingiu a parede, em m/s, era de

A

300

B
350
C
400
D
450
E
500
a2e6c90d-b9
UERJ 2015 - Física - Dinâmica, Colisão

Considere um patinador X que colide elasticamente com a parede P de uma sala. Os diagramas abaixo mostram segmentos orientados indicando as possíveis forças que agem no patinador e na parede, durante e após a colisão. Note que segmento nulo indica força nula.


Supondo desprezível qualquer atrito, o diagrama que melhor representa essas forças é designado por:

A
I
B
II
C
III
D
IV
3211be59-c2
INSPER 2018 - Física - Dinâmica, Colisão

Sobre uma pista retilínea, lisa e horizontal, dois móveis, A e B, de massas mA = 100 kg e mB = 60 kg, são lançados em sentidos opostos, indo colidir frontalmente. O gráfico horário (1) mostra as posições que A e B ocupam sobre a pista até colidirem no instante t = 4,0 s. O gráfico (2) mostra as posições ocupadas pelo móvel A após a colisão e cinco possíveis percursos para o móvel B.






O percurso correto é o


A
B².
B
B³.

C
B¹.
D
B.
E
B.
61b6dc54-b9
UECE 2019 - Física - Dinâmica, Colisão

Noticiou-se, recentemente, que duas composições do VLT (veículo leve sobre trilhos) em Fortaleza colidiram frontalmente. Suponha que os dois trafegavam em uma única linha reta antes do choque e que as composições eram idênticas, viajavam vazias e à mesma velocidade. Assim, é correto concluir que, nesse trecho reto descrito, o centro de massa do sistema composto pelos dois trens

A
se deslocou somente antes da colisão e com velocidade constante.
B
se deslocou somente após a colisão e com velocidade constante.
C
não se deslocou até a ocorrência da colisão.
D
se deslocou com velocidade variável.
7a4d8a8d-ba
UERJ 2014, UERJ 2014 - Física - Dinâmica, Colisão

Admita uma colisão frontal totalmente inelástica entre um objeto que se move com velocidade inicial v0 e outro objeto inicialmente em repouso, ambos com mesma massa.

Nessa situação, a velocidade com a qual os dois objetos se movem após a colisão equivale a:

A
v0/2
B
v0/4
C
2v0
D
4v0
cc1579d0-b9
UNIVESP 2019 - Física - Dinâmica, Colisão

A partir de testes cognitivos se obtém que o tempo de reação dos seres humanos em média é de cerca de 0,2 s = 200 ms (milissegundos). Trata-se do tempo entre a percepção de um movimento e a realização de uma resposta motora. Considere que uma pessoa, cuja resposta motora/mecânica siga a média populacional descrita e esteja submetida às circunstâncias listadas.
I. Medir com um cronômetro o tempo de queda de um objeto, a partir do repouso e bem descrito pelo modelo de queda livre, de uma altura de 20 cm (considere g = 10 m/s2 ).
II. Frear um carro que se desloca a 54 km/h (20 m/s) após surgimento repentino de um obstáculo 2 m à frente evitando a colisão (considere que o movimento do carro modelado por movimento desacelerado em taxa constante).
III. Desviar de uma bola que se desloca horizontalmente a 20 m/s com velocidade constante que partiu de uma distância de 5 m.

Considerando que resposta mecânica em tempos menores ou iguais a 200 ms é considerada “improvável”, e em tempos maiores que 200 ms é considerada “possível”. Assinale a alternativa que classifica corretamente as situações de I a III. 

A
I - possível; II - possível; III - possível
B
I - improvável; II - possível; III - improvável
C
I - possível; II - improvável; III - possível
D
I - improvável; II - improvável; III - possível
E
I - improvável; II - improvável; III - improvável
e48df74f-b4
UESPI 2010 - Física - Dinâmica, Colisão

Uma pequena esfera está presa na extremidade de uma haste rígida de comprimento 45 cm, articulada no ponto O (ver figura). Ao ser liberada do repouso, com a haste horizontal, a esfera descreve o movimento mostrado na figura, colidindo, quando a haste se encontra na vertical, com um bloco inicialmente parado sobre uma superfície horizontal. Considere a aceleração da gravidade 10 m/s2 . Se a esfera, de massa 100 g, entra em repouso com a colisão, qual a velocidade do bloco de massa 200 g após o choque? (Despreze as forças dissipativas e a massa da haste, e considere a bola e o bloco como partículas materiais.)



A
1,5 m/s
B
2,5 m/s
C
3,5 m/s
D
4,5 m/s
E
5,5 m/s
e48b1696-b4
UESPI 2010 - Física - Dinâmica, Colisão

Uma bola de peso 1 N é solta do repouso de uma altura de 1 m acima do solo. A cada choque com o solo, a bola perde 20% da sua energia mecânica, em relação à que ela possuía no instante imediatamente anterior à colisão. O movimento da bola é vertical. Desprezando a resistência do ar, qual a altura máxima atingida pela bola após a segunda colisão com o solo?

A
48 cm
B
64 cm
C
72 cm
D
86 cm
E
92 cm
c15fe5ff-b6
UEPB 2010 - Física - Dinâmica, Colisão

Um garoto brincando de bola de gude com seu colega executou uma jogada e percebeu que, ao lançar sua bola A, com certa velocidade VA contra a bola B de seu colega, a qual se encontrava em repouso, o seguinte fenômeno aconteceu imediatamente após a colisão entre as bolas: a bola A ficou parada, enquanto a bola B adquiriu uma velocidade igual a VA (velocidade da bola A), antes da colisão. Esta situação pode ser representada através da figura ao lado, sendo I, a situação antes das bolas colidirem e II a situação após a colisão.



Considerando que esta observação só seria possível num plano horizontal e sem atrito, é correto afirmar que

A
a colisão mostrada é inelástica.
B
a energia cinética não se conservou.
C
a massa da bola A é maior que a massa da bola B.
D
a quantidade de movimento se conservou.
E
a quantidade de movimento não se conservou.
9af9fc64-b6
IF-GO 2011 - Física - Dinâmica, Colisão

Em uma região do espaço onde existe um campo elétrico uniforme E , dois pêndulos simples de massa m = 4 g e comprimento ℓ são postos a oscilar. A massa do primeiro pêndulo está carregada com carga elétrica q1 = + 40 µC e a massa do segundo pêndulo com q2 = − 40 µC. Considere que a aceleração da gravidade local é g = 10 m/s2 e que o vetor campo elétrico tem a mesma direção e o mesmo sentido do vetor campo gravitacional, sendo sua intensidade igual a 600 V/m.

Analise as proposições a seguir:

I. Os dois pêndulos oscilam com períodos iguais.
II. O fio do primeiro pêndulo suporta uma tração maior que o fio do segundo.
III. O período do primeiro pêndulo é a metade do período do segundo. 

Está(ão) correta(s): 

A
Somente a proposição I.
B
Somente a proposição II.
C
Somente a proposição III.
D
Somente as proposições I e III.
E
Somente as proposições II e III.
50048ea9-b6
IF-GO 2012 - Física - Dinâmica, Colisão

Considere duas partículas de massas ma e , mb com a mesma velocidade, movendo-se conforme demonstrado na figura 3.

As partículas estão em uma posição especular (em relação ao eixo x) e a posição da colisão é exatamente na origem do sistema, coordenada (0,0).

Segundo a teoria das colisões, indique a alternativa correta.

A
Se a massa da partícula A for igual ao dobro da massa da partícula B, ambas se moverão sobre o eixo x após o choque.
B
No esquema da Figura 3, não existe nenhuma probabilidade do choque ocorrer na origem.
C
Se o choque for inelástico, o momento linear não se conserva.
D
Se o choque for perfeitamente inelástico, tanto o momento linear quanto a energia cinética se conservam.
E
Se o choque for perfeitamente inelástico, o momento linear será conservado ao contrário da energia cinética do sistema de partículas.
b7759a5a-b4
Unimontes - MG 2018 - Física - Dinâmica, Colisão

Dois carros, logo após uma colisão frontal, movem-se juntos com uma velocidade final de 3,5 km/h. Sabendo-se que o carro mais rápido e pesado estava com o dobro da velocidade do outro e possuía dois terços a mais de massa, a sua velocidade inicial em km/h, vale:

A
4.
B
4,5.
C
8.
D
9.
91adf946-b1
FATEC 2015 - Física - Dinâmica, Colisão

Sabendo-se que o automóvel parou e não colidiu com a carreta, pode-se afirmar que o intervalo de tempo transcorrido desde o instante em que o motorista avistou a carreta até o instante em que o automóvel parou completamente é, em segundos,

Um motorista conduzia seu automóvel de massa 2 000 kg que trafegava em linha reta, com velocidade constante de 72 km/h, quando avistou uma carreta atravessada na pista.

Transcorreu 1 s entre o momento em que o motorista avistou a carreta e o momento em que acionou o sistema de freios para iniciar a frenagem, com desaceleração constante igual a 10 m/s². 

A
7,2.
B
3,5.
C
3,0.
D
2,5.
E
2,0.
09526fb3-b1
FATEC 2014 - Física - Fundamentos da Cinemática, Dinâmica, Movimento Retilíneo Uniformemente Variado, Queda Livre, Cinemática, Impulso e Quantidade de Movimento, Colisão

Um motorista imprudente, ao dirigir um veículo popular de massa total (veículo + motorista) igual a 2 toneladas, recebe uma mensagem em seu celular e choca-se a 36 km/h com um poste de massa considerada infinita.

Podemos afirmar que a energia liberada nesse choque equivale à energia liberada pela queda de uma pessoa de 100 kg de massa do topo de um edifício de, aproximadamente,

Considere:

aceleração gravitacional g = 10 m/s² ;

altura de cada andar do edifício h = 3 metros.

A
3 andares.
B
6 andares.
C
11 andares.
D
22 andares.
E
33 andares.
f70f3c88-b2
IF-PE 2017 - Física - Dinâmica, Colisão

Suponha que haja um carro A, com massa de 300 kg partindo inicialmente do repouso. Sem ter o motor ligado, o automóvel começa a deslizar sob efeito de um declive estimado a uma altura de 20 metros sob efeito da aceleração da gravidade local g=10m/s2 , como ilustrado na figura a seguir. Após descer, encontra um outro automóvel B de massa igual a 700 kg, inicialmente em repouso. Considerando que essa colisão seja inelástica, e que os dois carros tenham ficado engatados e conseguido se deslocar até uma altura H, determine a altura máxima, expressa em metros, que os corpos atingem após a colisão, admitindo que os efeitos das forças dissipativas sejam desprezados.


TEXTO 13

COLISÃO FRONTAL: A PIOR DAS COLISÕES


      O encontro de dois veículos frente a frente é um dos piores tipos de colisões devido à soma das velocidades na hora do impacto. Quem já teve a infelicidade de presenciar ou mesmo de observar depois de ocorrido, percebeu que os dois automóveis se transformaram num monte de ferro retorcido e que, dificilmente, os ocupantes deles saíram com vida, além de seus corpos ficarem completamente dilacerados.

CIRLANDIO. Não morra no trânsito. Disponível em: <http://naomorranotransito. blogspot.com.br/2008/11/coliso-frontal-pior-das-colises.html >. Acesso em: 6 out. 2017.(Adaptado).

A
20 m.
B
9,8 m.
C
12 m.
D
1,8 m.
E
5 m.
f28f1319-b0
IFF 2017 - Física - Dinâmica, Colisão

Durante uma viagem, duas amigas tiveram a chance de patinar em um ringue de gelo. Como nenhuma das duas sabiam patinar, elas acabaram colidindo no meio do ringue e se seguraram uma na outra. Sabendo que as amigas estavam indo uma em direção à outra antes da colisão, com velocidade de mesmo módulo igual a 2m/s, e que a razão entre as massas delas é de 1,25, qual é o módulo da velocidade das duas após a colisão? (considere que não existe atrito entre as amigas e o gelo)

A
1/9 m/s
B
2/9 m/s
C
3/9 m/s
D
4/9 m/s
E
5/9 m/s
4ca149cc-b1
IFF 2017 - Física - Dinâmica, Colisão

João, um estudante de física, recebeu como trabalho achar a porcentagem de quantidade de movimento perdido por uma bola na colisão com o chão. Para isso ele abandonou a bola de várias alturas diferentes e anotou a altura máxima que ela chegava após cada colisão.
Sabendo que João concluiu que a cada colisão com o chão a bola perde 50% da sua quantidade de movimento, qual é a menor altura que João tem que largar a bola para que esta, após a colisão, chegue a altura de 0,4 m?

A
0,4 m
B
0,8 m
C
1,2 m
D
1,6 m
E
2,0 m
e14a85fb-b0
UNICENTRO 2010 - Física - Plano Inclinado e Atrito, Dinâmica, Leis de Newton, Trabalho e Energia, Impulso e Quantidade de Movimento, Colisão

Assinale a alternativa correta.

A
Dois planos inclinados tem alturas iguais e comprimentos diferentes. No ponto mais alto de cada plano abandona-se, a partir do repouso, uma moeda. As moedas são iguais e deslizam plano abaixo sem atrito. A moeda que percorre o plano mais longo adquirirá energia cinética maior durante o movimento.
B
Uma esfera de borracha cai de certa altura sobre um plano horizontal rígido e indeformável. A ação da gravidade impede que a esfera retorne, após o choque à altura inicial.
C
Em certo processo, a quantidade de movimento de um sistema se conserva. Então é correto afirmar que não agem forças internas.
D
Sobre o tampo de uma mesa colocamos uma folha de papel e sobre o papel colocamos uma moeda. Puxando o papel instantaneamente a moeda permanece praticamente no mesmo lugar em relação à mesa. Esta situação ilustra a terceira Lei de Newton.
E
Duas partículas de massas diferentes têm a mesma energia cinética, então, a de maior massa tem quantidade de movimento maior em valor absoluto.
805e7b53-b0
FGV 2015 - Física - Dinâmica, Colisão

Uma pequena bola de borracha cai, verticalmente, da janela de um apartamento, a partir do repouso, de uma altura de 12,8 m em relação ao solo. A cada colisão com o chão, sua velocidade cai para a metade. O número de colisões da bola com o solo em que ela atinge altura maior que 10 cm é igual a



Desconsidere a resistência do ar.

A
5.
B
2.
C
3.
D
6.
E
4.
e77a3790-af
UFRGS 2017 - Física - Dinâmica, Colisão

Na figura (ii), a trajetória que melhor descreve o movimento final é a de número

A figura (i) esquematiza a trajetória de duas partículas, 1 e 2, em rota de colisão inelástica, a ocorrer no ponto P; a figura (ii) representa cinco possibilidades de trajetória do centro de massa do sistema após a colisão.




As massas e módulos das velocidades das partículas 1 e 2 são, respectivamente, m e 2v0, e 2m e v0
A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
E
V.