Questõessobre Estática - Momento da Força/Equilíbrio e Alavancas

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IF-MT 2017 - Física - Estática e Hidrostática, Estática - Momento da Força/Equilíbrio e Alavancas

O termo “faquir” refere-se aos indianos islâmicos que praticam a mendicância e submetem-se a uma vida de privações, procurando, com isso, atingir a perfeição espiritual e o controle dos sentidos. Como parte de sua prática, os faquires executam feitos de resistência física ou de suposta magia, como, por exemplo, deitar sobre uma cama cravejada por pregos organizados, com as pontas afiadas voltadas para cima, e não se machucarem.

(Disponível: https://br.pinterest.com/yaelscha/science/. Acesso: 10/09/2017.)

Assinale a alternativa que explica corretamente o fato dos faquires não se machucarem quando estão deitados sobre uma cama de pregos. 

A
A pele calejada do faquir evita que a ponta do prego o perfure.
B
O intenso trabalho de meditação e controle mental do faquir faz com que ele resista à dor proveniente das perfurações, por um longo período de tempo.
C
Ao deitar-se sobre a cama de pregos, o faquir aumenta a área de contato do seu corpo e, consequentemente, o seu peso é distribuído e a pressão em cada prego se torna mínima, insuficiente para provocar qualquer lesão.
D
Alguns pregos da cama são maiores e, como a pressão é diretamente proporcional à área de contato, o peso do faquir é concentrado nessas regiões, fazendo com que as lesões sejam pontuais e imperceptíveis ao público.
E
As pontas robustas dos pregos aliadas à entrada estratégica do faquir na cama diminuem a pressão e impedem que o faquir se machuque.
f5916e7b-e3
UCPEL 2018 - Física - Estática e Hidrostática, Estática - Momento da Força/Equilíbrio e Alavancas

Um estudante de engenharia necessita determinar a capacidade mínima que dois apoios, X e Y, devem suportar para sustentar uma barra homogênea e uma caixa que está apoiada nela. O arranjo é ilustrado na figura abaixo, indicando a barra homogênea, as posições em que os apoios estão colocados e a caixa, posicionada a 3 metros de uma das extremidades.


Considerando que massa da barra é igual 10kg e a massa da caixa é igual 15kg sendo que a aceleração da gravidade no local igual a 10m/s² , o estudante determinou que os apoios X e Y, respectivamente, devem suportar no mínimo:

A
100N e 150N
B
125N e 175N
C
175N e 125N
D
125N e 125N
E
150N e 100N
97739009-d5
CESMAC 2018 - Física - Estática e Hidrostática, Dinâmica, Leis de Newton, Estática - Momento da Força/Equilíbrio e Alavancas

Um bastão é empurrado contra uma parede vertical com uma força de módulo F = 20 N ao longo da direção do próprio bastão, como mostra a figura a seguir. O bastão não escorrega, permanecendo em repouso. Dado que sen(θ) = 0,6 e cos(θ) = 0,8, qual é o módulo da força normal que a parede exerce no bastão?


A
10 N
B
12 N
C
16 N
D
18 N
E
20 N
b78bc404-b7
UECE 2012 - Física - Estática e Hidrostática, Estática - Momento da Força/Equilíbrio e Alavancas

Uma tábua de passar roupa pode ser pensada, de modo simplificado, como uma prancha retangular homogênea, apoiada horizontalmente, nos pontos A e B, por duas hastes cruzadas conforme a figura abaixo.


Para que a tábua se mantenha em equilíbrio, é necessário que as distâncias entre os pontos A, B e C sejam tais que

A


B

C

D

e1a36bd6-b4
Unimontes - MG 2018 - Física - Estática e Hidrostática, Dinâmica, Leis de Newton, Estática - Momento da Força/Equilíbrio e Alavancas

O homem da figura a seguir está fazendo um exercício físico muito comum para a hipertrofia dos membros superiores, denominado flexão de braço. O centro de gravidade do homem de 80 kg está na vertical do ponto P. A gravidade do local é g = 10 m/s²
A força que o solo exerce sobre as mãos do atleta, em Newtons, é de:

A
480.
B
690
C
820.
D
1200.
7f41ad9d-b6
UESPI 2011 - Física - Estática e Hidrostática, Dinâmica, Leis de Newton, Estática - Momento da Força/Equilíbrio e Alavancas

Três livros idênticos, de peso 8 N cada, encontram-se em repouso sobre uma superfície horizontal (ver figura). Qual é o módulo da força que o livro 2 exerce no livro 1?

A
zero
B
4 N
C
8 N
D
16 N
E
24 N
59776b14-bf
UFPR 2019 - Física - Estática e Hidrostática, Dinâmica, Leis de Newton, Estática - Momento da Força/Equilíbrio e Alavancas

 Um objeto de massa m = 10 kg está suspenso por dois cabos que exercem trações  de mesma intensidade T, de modo que . As trações exercidas pelos cabos estão dispostas conforme mostra a figura ao lado, fazendo um ângulo de 30° com a direção horizontal. O objeto está em equilíbrio estático e sujeito à atração gravitacional da Terra. Nesse local, a aceleração gravitacional é g = 10 m/s2

As medições no local são executadas por um observador inercial. Sabe-se que 1 V3 sen 30° = cos 60° = 1/2 , e que sen 60° = cos 30° = √3/2. 

Levando em consideração os dados apresentados, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor do módulo da tração exercida por cada cabo. 



A

T = 50√3 / 3 N.
B
T = 100√3 / 3 N.

C
T = 100 N.

D
T = 200√3 / 3 N.

E
T = 200 N.

29ce5ad4-e6
Unimontes - MG 2019 - Física - Estática e Hidrostática, Dinâmica, Leis de Newton, Estática - Momento da Força/Equilíbrio e Alavancas

Num posto fiscal de pesagem, um caminhão está em repouso sobre duas balanças, uma está situada na roda dianteira e a outra na roda traseira. Ao fazer a leitura, o fiscal percebe que a 1ª balança está quebrada e a outra mede uma força de 2 × 105 N. O ponto C é o centro de gravidade do caminhão e está situado a uma distância d1 = 3,0 m da roda dianteira e d2 = 6,0 m da roda traseira.

Dado: g = 10 m/s².


Fonte: Disponível em: <https://fisicaevestibular.com.br/novo/mecanica/estatica/estatica-de-um-corpo-extenso-maquinas-simples/> Acesso em: 10 nov. 2019.


A massa do caminhão, em kg, é de:

A
6 x 105.
B
6 x 104 .
C
9 x 104.
D
9 x 105.
ce06e515-b8
UECE 2019 - Física - Estática e Hidrostática, Dinâmica, Leis de Newton, Estática - Momento da Força/Equilíbrio e Alavancas

Considere um navio petroleiro parado em alto mar. Desprezando os movimentos de ondas e forças de arrasto do vento, caso o navio esteja em equilíbrio estático, é correto afirmar que é

A
nula a soma vetorial da força peso com a força de empuxo.
B
vertical para cima o vetor força resultante da soma da força peso e da força de empuxo.
C
vertical para baixo o vetor força resultante da soma da força peso e da força de empuxo.
D
horizontal o vetor força de empuxo e se anula com a força de atrito viscosa da água.
51058739-e7
UEFS 2009 - Física - Estática e Hidrostática, Dinâmica, Leis de Newton, Estática - Momento da Força/Equilíbrio e Alavancas, Hidrostática

Uma pedra, com massa de 1,0kg, encontra-se presa na extremidade de um dinamômetro que indica 7,0N quando equilibra a pedra mergulhada totalmente na água, sob a ação da gravidade local de módulo igual a 10m/s² .


Desprezando-se a viscosidade e considerando-se a massa específica da água como sendo 1,0g/cm³ , a densidade absoluta da pedra é, aproximadamente, igual, em g/cm³ , a

A
1,1
B
2,2
C
3,3
D
4,4
E
5,5
51029ccf-e7
UEFS 2009 - Física - Estática e Hidrostática, Pressão, Dinâmica, Leis de Newton, Estática - Momento da Força/Equilíbrio e Alavancas, Hidrostática

Um automóvel, com massa de uma tonelada, encontra-se sobre o êmbolo de área maior do elevador hidráulico de um posto de abastecimento.


Sabendo-se que o módulo da aceleração da gravidade local é 10,0m/s² , as áreas dos êmbolos são iguais a 4,0.10–4m² e 5,0.10–2m² , o valor mínimo da força aplicada para elevar o automóvel corresponde ao peso de um corpo com massa, em kg, igual a

A
7,0
B
8,0
C
9,0
D
10,0
E
11,0
0068219b-e6
Inatel 2019 - Física - Plano Inclinado e Atrito, Estática e Hidrostática, Dinâmica, Leis de Newton, Estática - Momento da Força/Equilíbrio e Alavancas

Um veículo de 15000 N está seguro por um cabo leve, massa desprezível, sobre uma rampa muito lisa (sem atrito), como mostra a figura. O cabo forma um ângulo de 27º em relação à superfície da rampa, e a rampa ergue-se 37º acima da horizontal. Pode-se afirmar que a força de tração no cabo necessária para manter o carro em equilíbrio é de:

Considere: sen37° = 0,60; cos37° = 0,80 ; sen27° = 0,45 ; cos27° = 0,90 ; g = 10 m/s².



A
10,00×103 N
B
9,00×103 N
C
7,00×103 N
D
3,00×103 N
E
1,00×103 N
0062981e-e6
Inatel 2019 - Física - Estática e Hidrostática, Dinâmica, Leis de Newton, Estática - Momento da Força/Equilíbrio e Alavancas, Hidrostática

Você encontra um fragmento de rocha e deseja determinar sua densidade para conhecer sua pureza. O fragmento de rocha pesa 12,60 N no ar. Quando você suspende o fragmento por uma corda leve e totalmente imersa na água (d = 10³ kg/m³), a tensão na corda é igual a 6,30 N. Nestas condições, a densidade da amostra é de:

A
3,80×103 kg/m³
B
3,00×10-3 kg/m³
C
2,60×103 kg/m³
D
2,00×103 kg/m³
E
1,20×10-3 kg/m³
b392dbd8-e0
FAG 2013 - Física - Estática e Hidrostática, Estática - Momento da Força/Equilíbrio e Alavancas

Uma barra homogênea de massa 4,0 kg e comprimento 1,0 m está apoiada em suas extremidades sobre dois suportes A e B conforme desenho adiante. Coloca-se a seguir, apoiada sobre a barra, uma esfera maciça, de massa 2,0 kg, a 20 cm do apoio B. Admitindo-se g = 10m/s2, pode-se afirmar que as forças que os apoios A e B fazem sobre a barra valem respectivamente:


A
25 N e 35 N
B
40 N e 60 N
C
24 N e 36 N
D
30 N e 30 N
E
50 N e 80 N
4071cfb7-df
UNIR 2008 - Física - Estática e Hidrostática, Dinâmica, Leis de Newton, Trabalho e Energia, Estática - Momento da Força/Equilíbrio e Alavancas

A coluna da esquerda apresenta os tipos de alavanca e da direita, exemplo de cada um. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.


1 - Interfixa

2 - Interpotente

3 - Inter-resistente


( ) Quebra-nozes

( ) Alicate

( ) Pinça


Marque a seqüência correta.

A
3, 1, 2
B
1, 3, 2
C
1, 2, 3
D
3, 2, 1
E
2, 1, 3
8159abdd-df
UFMT 2008 - Física - Estática e Hidrostática, Dinâmica, Leis de Newton, Trabalho e Energia, Energia Mecânica e sua Conservação, Estática - Momento da Força/Equilíbrio e Alavancas

Um jovem precisa trocar um pneu furado de seu carro. Sobre as características físicas desse processo, marque V para as verdadeiras e F para as falsas.

( ) Utilizar uma chave de rodas com braço longo aumenta a distância entre a porca da roda e o ponto de aplicação da força, aumentando o torque aplicado à porca.
( ) Para soltar a porca da roda do carro, deverá ser aplicada uma força no sentido do movimento dos ponteiros de um relógio, nesse caso, o momento da força é considerado negativo.
( ) Ao aplicar a força na extremidade da haste da chave de rodas em um ponto distante da porca, aumentará a força aplicada à porca.
( ) Quanto maior a distância da força aplicada ao eixo de rotação, maior será o momento dessa força, maior será o efeito de rotação que ela produz.

Assinale a seqüência correta.

A
F, V, F, V
B
V, V, V, F
C
V, F, F, V
D
F, V, V, F
E
F, F, F, V
eca213a2-db
UESB 2017 - Física - Estática e Hidrostática, Dinâmica, Leis de Newton, Estática - Momento da Força/Equilíbrio e Alavancas


O movimento de um sistema de corpos rígidos pode ser representado pelo movimento do ponto denominado Centro de Massa (CM), estando a massa do conjunto de corpos e todas as forças externas aplicadas nesse ponto. As partículas representadas na figura apresentam massas iguais a m1 = 3,0kg, m2 = 1,0kg, m3 = 4,0kg e m4 = 2,0kg.


Nessas condições, é correto afirmar que a soma das coordenadas do CM desse sistema, em cm, é igual a

A
2,5
B
1,9
C
1,3
D
0,8
E
0,6
d8680d04-d8
FAMERP 2015 - Física - Estática e Hidrostática, Dinâmica, Leis de Newton, Estática - Momento da Força/Equilíbrio e Alavancas

Um vaso de flores de massa total igual a 4,8 kg está pendurado, em equilíbrio, em um suporte preso a uma parede vertical. O suporte está pendurado em um parafuso preso ao ponto A e apoiado na parede no ponto B, conforme representado na figura.


(www.ebanataw.com.br. Adaptado.)

Considere g = 10 m/s² e que a massa do suporte seja desprezível. O módulo da força horizontal exercida pelo suporte na parede, no ponto B, é igual a

A
60 N.
B
80 N
C
20 N.
D
40 N.
E
100 N.
e9a640a1-d7
FAMERP 2016 - Física - Estática e Hidrostática, Estática - Momento da Força/Equilíbrio e Alavancas

O pai de uma criança pretende pendurar, no teto do quarto de seu filho, um móbile constituído por: seis carrinhos de massas iguais, distribuídos em dois conjuntos, A e B; duas hastes rígidas de massas desprezíveis, com marcas igualmente espaçadas; e fios ideais. O conjunto A já está preso a uma das extremidades da haste principal do móbile.



Sabendo que o móbile será pendurado ao teto pelo ponto P, para manter o móbile em equilíbrio, com as hastes na horizontal, o pai da criança deverá pendurar o conjunto B, na haste principal, no ponto

A
5.
B
1.
C
4.
D
3.
E
2.
a290f472-b2
UFRR 2017 - Física - Estática e Hidrostática, Dinâmica, Leis de Newton, Estática - Momento da Força/Equilíbrio e Alavancas

Um corpo de massa M está em equilíbrio sobre uma superfície horizontal. Considerando a situação descrita, assinale a alternativa INCORRETA.

Na questão a seguir considere g = 10 m/s²
A
A força normal e a força peso atuando sobre o corpo formam o par ação-reação.
B
O corpo pode não estar em repouso.
C
A massa do corpo não influencia o equilíbrio.
D
Pode haver mais de duas forças atuando sobre o corpo.
E
A soma das forças atuando sobre o corpo é zero.