Questõesde UNIFESP sobre Dinâmica

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fe7cd251-28
UNIFESP 2005 - Física - Dinâmica, Trabalho e Energia

Na figura, as linhas tracejadas representam superfícies equipotenciais de um campo elétrico; as linhas cheias I, II, III, IV e V representam cinco possíveis trajetórias de uma partícula de carga q, positiva, realizadas entre dois pontos dessas superfícies, por um agente externo que realiza trabalho mínimo.

Imagem 140.jpg


A trajetória em que esse trabalho é maior, em módulo, é:

A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
E
V.
f2b4438b-28
UNIFESP 2005 - Física - Dinâmica, Leis de Newton

Suponha que um comerciante inescrupuloso aumente o valor assinalado pela sua balança, empurrando sorrateiramente o prato para baixo com uma força Imagem 094.jpg de módulo 5,0 N, na direção e sentido indicados na figura.

Imagem 095.jpg


Com essa prática, ele consegue fazer com que uma mercadoria de massa 1,5 kg seja medida por essa balança como se tivesse massa de

Imagem 096.jpg

A
3,0 kg.
B
2,4 kg.
C
2,1 kg.
D
1,8 kg.
E
1,7 kg.
f6dceca4-28
UNIFESP 2005 - Física - Dinâmica, Trabalho e Energia

Após algumas informações sobre o carro, saímos em direção ao trecho off-road. Na primeira acelerada já deu para perceber a força do modelo. De acordo com números do fabricante, são 299 cavalos de potência [...] e os 100 km/h iniciais são conquistados em satisfatórios 7,5 segundos, graças à boa relação peso- potência, já que o carro vem com vários componentes de alumínio.

(http://carsale.uol.com.br/opapoecarro/testes/aval_050404discovery.shtml#5)

O texto descreve um teste de avaliação de um veículo importado, lançado neste ano no mercado brasileiro. Sabendo que a massa desse carro é de 2 400 kg, e admitindo 1 cv = 740 W e 100 km/h = 28 m/s, pode- se afirmar que, para atingir os 100 km/h iniciais, a potência útil média desenvolvida durante o teste, em relação à potência total do carro, foi, aproximadamente de

(Sugestão: efetue os cálculos utilizando apenas dois algaris- mos significativos.)

A
90%.
B
75%.
C
60%.
D
45%.
E
30%.
f608bbb3-28
UNIFESP 2005 - Física - Dinâmica, Trabalho e Energia

A figura representa o gráfico do módulo F de uma força que atua sobre um corpo em função do seu deslocamento x. Sabe- se que a força atua sempre na mesma direção e sentido do deslocamento.

Imagem 123.jpg

Pode- se afirmar que o trabalho dessa força no trecho representado pelo gráfico é, em joules,

A
0.
B
2,5.
C
5,0.
D
7,5.
E
10.
f45eb3c4-28
UNIFESP 2005 - Física - Máquina de Atwood e Associação de Blocos, Dinâmica

A figura representa um bloco B de massaImagem 111.jpg apoiado sobre um plano horizontal e um bloco A de massa Imagem 112.jpg a ele pendurado. O conjunto não se movimenta por causa do atrito entre o bloco B e o plano, cujo coeficiente de atrito estático éImagem 110.jpg.

Imagem 113.jpg

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 Imagem 114.jpg , mesmo que esse valor seja maior que o módulo do peso de A.
D
é igual ao produto Imagem 115.jpg , desde que esse valor seja menor que o módulo do peso de A.
E
é igual ao módulo do peso do bloco B.
abbd410f-66
UNIFESP 2006 - Física - Dinâmica, Impulso e Quantidade de Movimento


 figura mostra a situação anterior a um choque elástico de três bolas idênticas. A bola 1 tem velocidade  as bolas 2 e 3 estão em repouso. Depois do choque, as bolas passam a ter velocidades




A alternativa que representa uma situação possível para o movimento dessas bolas depois do choque é:

A



B



C



D



E



aa30ce49-66
UNIFESP 2006 - Física - Dinâmica, Leis de Newton

Conforme noticiou um site da Internet em 30.8.2006, cientistas da Universidade de Berkeley, Estados Unidos, “criaram uma malha de microfibras sintéticas que utilizam um efeito de altíssima fricção para sustentar cargas em superfícies lisas”, à semelhança dos “incríveis pêlos das patas das lagartixas”. (www.inovacaotecnologica.com.br). Segundo esse site, os pesquisadores demonstraram que a malha criada “consegue suportar uma moeda sobre uma superfície de vidro inclinada a até 80º” (veja a foto).

Imagem 048.jpg

Dados sen 80º = 0,98; cos 80º = 0,17 e tg 80º = 5,7, pode-se afirmar que, nessa situação, o módulo da força de atrito estático máxima entre essa malha, que reveste a face de apoio da moeda, e o vidro, em relação ao módulo do peso da moeda, equivale a, aproximadamente,

A
5,7%.
B
11%.
C
17%.
D
57%.
E
98%.
a8955b90-66
UNIFESP 2006 - Física - Máquina de Atwood e Associação de Blocos, Dinâmica

Na representação da figura, o bloco A desce verticalmente e traciona o bloco B, que se movimenta em um plano horizontal por meio de um fio inextensível. Considere desprezíveis as massas do fio e da roldana e todas as forças de resistência ao movimento.

Imagem 047.jpg

Suponha que, no instante representado na figura, o fio se quebre. Pode-se afirmar que, a partir desse instante,

A
o bloco A adquire aceleração igual à da gravidade; o bloco B pára.
B
o bloco A adquire aceleração igual à da gravidade; o bloco B passa a se mover com velocidade constante.
C
o bloco A adquire aceleração igual à da gravidade; o bloco B reduz sua velocidade e tende a parar
D
os dois blocos passam a se mover com velocidade constante.
E
os dois blocos passam a se mover com a mesma aceleração.
578d4f8a-4b
UNIFESP 2007 - Física - Dinâmica

Na figura está representado um lustre pendurado no teto de uma sala.

Imagem 053.jpg

Nessa situação, considere as seguintes forças:

I. O peso do lustre, exercido pela Terra, aplicado no centro de gravidade do lustre.

II. A tração que sustenta o lustre, aplicada no ponto em que o lustre se prende ao fio.

III. A tração exercida pelo fio no teto da sala, aplicada no ponto em que o fio se prende ao teto.

IV. A força que o teto exerce no fio, aplicada no ponto em que o fio se prende ao teto.

Dessas forças, quais configuram um par ação-reação, de acordo com a Terceira Lei de Newton?

A
I e II.
B
II e III.
C
III e IV.
D
I e III.
E
II e IV.
5b2a025b-4b
UNIFESP 2007 - Física - Dinâmica, Energia Mecânica e sua Conservação

Na figura estão representadas duas situações físicas cujo objetivo é ilustrar o conceito de trabalho de forças conservativas e dissipativas.

Imagem 054.jpg

Em I, o bloco é arrastado pela força Imagem 055.jpg sobre o plano horizontal; por causa do atrito, quando a força Imagem 056.jpg cessa o bloco pára. Em II, o bloco, preso à mola e em repouso no ponto O, é puxado pela força Imagem 057.jpg sobre o plano horizontal, sem que sobre ele atue nenhuma força de resistência; depois de um pequeno deslocamento, a força cessa e o bloco volta, puxado pela mola, e passa a oscilar em torno do ponto O.

Essas figuras ilustram:

A
I: exemplo de trabalho de força dissipativa (força de atrito), para o qual a energia mecânica não se conserva; II: exemplo de trabalho de força conservativa (força elástica), para o qual a energia mecânica se conserva.
B
I: exemplo de trabalho de força dissipativa (força de atrito), para o qual a energia mecânica se conserva; II: exemplo de trabalho de força conservativa (força elástica), para o qual a energia mecânica não se conserva.
C
I: exemplo de trabalho de força conservativa (força de atrito), para o qual a energia mecânica não se conserva; II: exemplo de trabalho de força dissipativa (força elástica), para o qual a energia mecânica se conserva.
D
I: exemplo de trabalho de força conservativa (força de atrito), para o qual a energia mecânica se conserva; II: exemplo de trabalho de força dissipativa (força elástica), para o qual a energia mecânica não se conserva.
E
I: exemplo de trabalho de força dissipativa (força de atrito); II: exemplo de trabalho de força conservativa (força elástica), mas em ambos a energia mecânica se conserva.
59f3c5f3-4b
UNIFESP 2007 - Física - Dinâmica, Impulso e Quantidade de Movimento

Uma menina deixa cair uma bolinha de massa de modelar que se choca verticalmente com o chão e pára; a bolinha tem massa 10 g e atinge o chão com velocidade de 3,0 m/s. Pode-se afirmar que o impulso exercido pelo chão sobre essa bolinha é vertical, tem sentido para

A
cima e módulo 3,0·10–2 N·s.
B
baixo e módulo 3,0·10–2 N·s.
C
cima e módulo 6,0·10–2 N·s.
D
baixo e módulo 6,0·10–2 N·s.
E
cima e módulo igual a zero.