Questõessobre Dinâmica

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ed21e270-b9
UNIVESP 2014 - Física - Dinâmica, Leis de Newton

Quando se aplica uma mesma força em dois corpos de massas diferentes, observa-se que eles não produzem aceleração igual. Essa seria uma das leis de Newton, que aborda o

A
princípio da inércia.
B
princípio fundamental da dinâmica.
C
princípio da ação.
D
princípio da ação e reação.
E
princípio da estática.
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Esamc 2015 - Física - Dinâmica, Leis de Newton

A redução da velocidade também diminui a intensidade do impacto entre os corpos, em caso de acidentes. Suponha que um veículo de 800kg trafegando com velocidade máxima pela pista central da Marginal Tietê colida contra um obstáculo fixo e pare completamente em 0,5 s. Determine, aproximadamente, a intensidade da força, em kN, aplicada pelo obstáculo sobre o carro:

Leia a notícia abaixo, para a questão:


    Quem dirige em São Paulo precisa agora diminuir a velocidade nas marginais Tietê e Pinheiros, as duas principais vias que cortam a cidade. Os limites foram reduzidos nesta segunda-feira, 20 de julho, e está dando o que falar.
     “À medida que você se deparar com alguma coisa inesperada, você pode ter tempo para poder reagir. E aí você pode se movimentar. E manter, dessa forma, a segurança e as pessoas evitarem acidentes e mortes”, diz Tadeu Leite Duarte, diretor planejamento de Trânsito/CET.
     Os motoristas, nesta segunda em que começaram a pisar no freio, aceleraram no debate sobre a mudança.
(Adaptado de http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/07/reducao-de-velocidade-nas-marginais-de-sao-paulo-gera-polemica.html)


A mudança de limites de velocidade nas Marginais paulistanas tem causado grande polêmica. Os novos limites estão colocados na tabela abaixo:



A
22
B
25
C
27
D
30
E
32
51804226-df
Esamc 2015 - Física - Dinâmica, Leis de Newton

Um dos argumentos utilizados pela Prefeitura de São Paulo para justificar essa redução é que trafegar a velocidades menores possibilita que os veículos fiquem a uma distância menor daquele que está a sua frente, ocasionando maior fluidez no tráfego. A distância de segurança, conhecida como “regra dos 2 segundos”, sugere que a distância entre dois veículos seja equivalente àquela que seria percorrida durante esse tempo. Calcule, em metros, a variação aproximada dessa distância para veículos leves que trafegam em velocidade máxima pela pista expressa com a mudança dos limites:

Leia a notícia abaixo, para a questão:


    Quem dirige em São Paulo precisa agora diminuir a velocidade nas marginais Tietê e Pinheiros, as duas principais vias que cortam a cidade. Os limites foram reduzidos nesta segunda-feira, 20 de julho, e está dando o que falar.
     “À medida que você se deparar com alguma coisa inesperada, você pode ter tempo para poder reagir. E aí você pode se movimentar. E manter, dessa forma, a segurança e as pessoas evitarem acidentes e mortes”, diz Tadeu Leite Duarte, diretor planejamento de Trânsito/CET.
     Os motoristas, nesta segunda em que começaram a pisar no freio, aceleraram no debate sobre a mudança.
(Adaptado de http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/07/reducao-de-velocidade-nas-marginais-de-sao-paulo-gera-polemica.html)


A mudança de limites de velocidade nas Marginais paulistanas tem causado grande polêmica. Os novos limites estão colocados na tabela abaixo:



A
10
B
20
C
30
D
40
E
50
6e2e4921-d9
FASM 2014 - Física - Dinâmica, Trabalho e Energia

Um objeto de massa 0,10 kg, partindo do repouso, cai de uma mesa de altura 90 cm e, ao colidir com o piso, parte-se em dois pedaços de massas iguais. Considerando g = 10 m/s2, que houve dissipação de 20% da energia mecânica no choque com o solo e desprezando a resistência do ar, se um dos pedaços tinha velocidade de 4,0 m/s imediatamente após o choque, nesse momento a energia cinética, em joules, do outro pedaço era próxima de

A
0,16.
B
0,40.
C
0,32.
D
0,64.
E
0,56.
6e29f9f0-d9
FASM 2014 - Física - Dinâmica, Leis de Newton

A figura mostra um navio de massa 2,0 × 107 kg sendo rebocado por meio de um cabo, que forma um ângulo θ com a horizontal, tal que sen θ = 0,44 e cos θ = 0,90.



(mytakkes.blogspot.com)

Se a força de resistência ao movimento exercida pela água sobre o navio é igual a 1,6 × 105 N e a aceleração a que ele está submetido é 1,0 × 10–2 m/s2 , a força de tração, em newtons, no cabo que liga as duas embarcações é igual a

A
4,0 × 105.
B
3,2 × 106.
C
2,0 × 105.
D
5,0 × 104.
E
1,0 × 106.
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Fadba 2014 - Física - Plano Inclinado e Atrito, Dinâmica

Um corpo de massa 10 kg é abandonado do repouso num plano inclinado perfeitamente liso, que forma um ângulo de 30° com a horizontal, como mostra a figura. A força resultante sobre o corpo, é de: (considere g = 10 m/s2 ). dados sen 30º = 0,500 e cos 30º = 0,866


A
100 N
B
50 N
C
64,2 N
D
40 N
E
30 N
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ENCCEJA 2018 - Física - Plano Inclinado e Atrito, Dinâmica, Campo e Força Magnética, Magnetismo

Uma aplicação dos eletroímãs supercondutores é no trem de transporte levitado magneticamente, ou maglev. Esse trem usa o campo magnético gerado pelos eletroímãs para produzir forças de repulsão entre o trem e o trilho. Assim, ele flutua acima dos trilhos e pode atingir velocidades superiores a 300 km/h.
HEWITT, P. Física conceitual. São Paulo: Artmed, 2002 (adaptado).

O maglev consegue atingir altas velocidades porque

A
não ocorre resistência elétrica nos trilhos.
B
não há atrito entre o trem e os trilhos.
C
o trem é construído de material muito leve.
D
o campo magnético gerado é capaz de impulsionar o trem.
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ENCCEJA 2018 - Física - Dinâmica, Leis de Newton

Em uma sala com chão liso e encerado, um auxiliar de serviços gerais deu um empurrão em uma lixeira e observou que ela se moveu sozinha, por um tempo, até parar.

Por que a lixeira parou de se mover?

A
A inércia fez a lixeira parar.
B
Uma força de resistência parou a lixeira.
C
O estado natural da lixeira é ficar em repouso.
D
A força do auxiliar transmitida para a lixeira acabou.
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ENCCEJA 2018 - Física - Fundamentos da Cinemática, Plano Inclinado e Atrito, Dinâmica, Cinemática

Em uma freada de emergência, o atrito entre a estrada e os pneus primeiro aumenta até um valor máximo e, em seguida, diminui quando as rodas travam e os pneus começam a deslizar (derrapagem).
WALKER, J. O circo voador da física. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e
Científicos Editora, 2012 (adaptado).

Nessa situação, a velocidade do carro sofre uma

A
baixa diminuição antes de permanecer constante.
B
baixa diminuição antes de diminuir rapidamente.
C
alta diminuição antes de permanecer constante.
D
alta diminuição antes de diminuir lentamente.
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ENCCEJA 2018 - Física - Resistores e Potência Elétrica, Dinâmica, Trabalho e Energia, Eletricidade

Assim como nas usinas hidrelétricas, em uma série de dispositivos que fazem parte do nosso cotidiano, podemos perceber transformações de um tipo de energia em outro. São exemplos de equipamentos que promovem transformações de energia: chuveiros elétricos, baterias de carros, aquecedores e ventiladores.

Dentre os equipamentos citados, aquele que transforma energia elétrica em energia mecânica é o(a)

A
chuveiro elétrico.
B
bateria de carro.
C
aquecedor.
D
ventilador.
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FEI 2014 - Física - Dinâmica, Trabalho e Energia

Em uma montanha russa sem atrito, quando o carrinho está no ponto mais alto, é correto afirmar que:
Obs.: desprezar os atritos.

Adotar
g = 10 m/s2     sen 37º = 0,6     cos 37º = 0,8
A
A energia potencial é máxima.
B
A energia cinética é máxima.
C
A energia potencial é mínima.
D
A energia total é mínima.
E
A energia total é máxima.
aaff3f04-b4
FEI 2014 - Física - Dinâmica, Leis de Newton

Um bloco de massa m1 = 10 kg está sobre uma rampa inclinada de 53º acima da horizontal, conforme ilustração abaixo. O coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e a rampa é µd = 0,25. Se a massa do bloco 2 é m2 = 5 kg, qual é a tração no fio entre os dois blocos?


Adotar
g = 10 m/s2     sen 37º = 0,6     cos 37º = 0,8
A
50 N
B
100 N
C
55 N
D
80 N
E
60 N
aaf79a62-b4
FEI 2014 - Física - Dinâmica, Leis de Newton

Um garoto gira horizontalmente uma pedra de massa 50 g amarrada a um barbante de comprimento 2 m e massa desprezível. A velocidade da pedra é constante e vale 3 m/s. Qual é a força que atua no barbante?

Adotar
g = 10 m/s2     sen 37º = 0,6     cos 37º = 0,8
A
0,225 N
B
0,050 N
C
0,50 N
D
0,100 N
E
5,000 N
aaf4025b-b4
FEI 2014 - Física - Dinâmica, Leis de Newton

Uma caixa está apoiada em repouso sobre uma mesa horizontal. A força normal sobre a caixa é N. Sobre a força de atrito entre a caixa e a mesa, nesta situação, é correto afirmar que:
Obs.: µe = coeficiente de atrito estático e µd = coeficiente de atrito dinâmico.

Adotar
g = 10 m/s2     sen 37º = 0,6     cos 37º = 0,8
A
Vale µe x N.
B
Vale µd x N.
C
É perpendicular à superfície de contato entre a caixa e a mesa.
D
Seu valor está entre µd x N e µe x N.
E
Vale zero.
aaf0d9b4-b4
FEI 2014 - Física - Dinâmica, Trabalho e Energia

A ponte horizontal representada na figura possui massa de 300 toneladas. Uma carreta carregada de massa 60 toneladas atravessa a ponte indo de A até B. Qual é a reação no apoio A da ponte quando a carreta já atravessou 2/3 da ponte?


Adotar
g = 10 m/s2     sen 37º = 0,6     cos 37º = 0,8
A
1,2 x 105 N
B
2,4 x 105 N
C
1,5 x 106 N
D
1,7 x 106 N
E
2,4 x 106 N
c021ac7d-b8
UECE 2014 - Física - Dinâmica, Leis de Newton

Sobre a segunda lei de Newton, é correto afirmar que

A
a força entre duas massas puntiformes é proporcional à distância entre elas.
B
a força resultante em uma massa puntiforme é proporcional a sua aceleração.
C
a força resultante em uma massa puntiforme é inversamente proporcional a sua aceleração.
D
a força entre duas massas puntiformes é proporcional ao quadrado da distância entre elas.
682c0957-b9
UECE 2014 - Física - Dinâmica, Leis de Newton

Duas massas iguais são presas entre si por uma mola ideal que obedece à lei de Hooke. Considere duas situações: (i) a mola é comprimida a 50% de seu tamanho original; e (ii) a mola é distendida de 50% de seu comprimento original. O termo tamanho original se refere à mola sem compressão nem distensão. Sobre a energia elástica armazenada na mola nas situações (i) e (ii), é correto afirmar que

A
é a mesma nos dois casos.
B
é maior no caso (i).
C
é maior no caso (ii).
D
é nula em um dos casos.
2306af54-f9
IF Sudeste - MG 2017 - Física - 2ª Lei da Termodinâmica - Ciclo de Carnot e Máquinas Térmicas, Dinâmica, Trabalho e Energia, Física Térmica - Termologia

As máquinas térmicas são reconhecidas como precursoras da chamada Revolução Industrial, quando destacam-se os nomes de engenheiros ingleses do século XVIII. Sabe-se, entretanto, que a ideia de se utilizar o calor como agente de movimento remonta de séculos anteriores. Uma das primeiras descrições de uma máquina térmica faz referência à máquina de Heron de Alexandria, no século I d.C (figura 1). A reconstrução dessa máquina em dias atuais mostra-nos que sua eficiência não é muito atrativa, ou seja, grande parte da energia fornecida a ela é desperdiçada. Se a uma máquina de Heron fornece-se 5.000J de calor e percebe-se que ela libera 3.500J de calor, qual a eficiência dessa máquina?



Figura 1 - Representação da máquina de Heron
Fonte: Disponível em:<https://pt.wikipedia.org/wiki/Eol%C3%ADpila#/media/File:Aeolipile_illustration.png> . Acesso em: 08 set. 2017

A
10%
B
20%
C
25%
D
30%
E
35%
03aaab19-de
CESMAC 2015 - Física - Dinâmica, Leis de Newton

Um elevador encontra-se em movimento descendente e desacelerado. No instante mostrado na figura a seguir, o módulo da sua aceleração é |a| = 2 m/s2 . Considere a aceleração da gravidade g = 10 m/s2 e despreze todos os atritos. Se a massa total do elevador é de uma tonelada, qual é o módulo da força de tensão exercida pelo cabo do elevador neste instante?

A
4000 N
B
8000 N
C
10000 N
D
12000 N
E
16000 N
894d5b1b-e0
FAG 2015 - Física - Dinâmica, Leis de Newton

Uma caixa de massa 40 kg, que estava inicialmente em repouso sobre uma superfície horizontal, é empurrada em linha reta por uma força horizontal constante de módulo 160 N ao longo de 9 m. Sabendo-se que o coeficiente de atrito cinético entre a caixa e a superfície é igual a 0,20, o valor da velocidade final da caixa, em m/s, é: (Adote g = 10 m/s2)

A
2
B
4
C
6
D
8
E
10