Questõessobre Impulso e Quantidade de Movimento
Para o exercício, considere situação ideal e g = 10 m/s²
Se o navio, considerado estável, percorre um trecho
qualquer em velocidade de cruzeiro, podemos concluir
que a quantidade de movimento, em kg· m/s, nesse
trecho especificado é, aproximadamente,
Para o exercício, considere situação ideal e g = 10 m/s²
Se o navio, considerado estável, percorre um trecho
qualquer em velocidade de cruzeiro, podemos concluir
que a quantidade de movimento, em kg· m/s, nesse
trecho especificado é, aproximadamente,
Observe a figura da garota no balanço.
Considere que, no ponto mais baixo do arco (posição
A), a distância entre a garota e o solo é igual a 0,30 m.
Desprezando-se as forças de atrito, assinale a
alternativa correta.
Observe a figura da garota no balanço.
Considere que, no ponto mais baixo do arco (posição
A), a distância entre a garota e o solo é igual a 0,30 m.
Desprezando-se as forças de atrito, assinale a
alternativa correta.
As figuras A e B a seguir mostram dois instantes do
movimento descendente de um bloco de massa 1 kg
sobre um plano inclinado de θ = 37º com a horizontal.
A mola indicada é ideal, com constante elástica de 200
N/m. Na figura A, o bloco tem velocidade de 4 m/s, e a
mola está comprimida de 5 cm. Na figura B, o bloco
tem velocidade de 2 m/s, e a mola está comprimida de
15 cm. Existe atrito entre o bloco e o plano inclinado.
Considerando sen(37º) = 0,6 e cos(37º) = 0,8 e a
aceleração da gravidade 10 m/s2
, qual é a energia
dissipada pelo atrito entre os instantes mostrados nas
figuras A e B?
A engrenagem da figura a seguir é parte do motor de
um automóvel. Os discos 1 e 2, de diâmetros 40 cm e
60 cm, respectivamente, são conectados por uma
correia inextensível e giram em movimento circular
uniforme. Se a correia não desliza sobre os discos, a
razão ω1/ω2 entre as velocidades angulares dos discos
vale
Um objeto de massa m constante está situado no topo de um plano
inclinado sem atrito, de ângulo de inclinação 0, conforme mostra a
figura ao lado. O objeto está inicialmente em repouso, a uma altura
H da base do plano inclinado, e pode ser considerado uma partícula,
tendo em conta as dimensões envolvidas. Num dado instante, ele é
solto e desce o plano inclinado, chegando à sua base num instante
posterior. Durante o movimento, o objeto não fica sujeito a nenhum
tipo de atrito e as observações são feitas por um referencial inercial.
No local, a aceleração gravitacional vale, em módulo, g.
Levando em consideração os dados apresentados, assinale a alternativa que corresponde ao valor do módulo da
quantidade de movimento (momento linear) Q que o objeto de massa m adquire ao chegar à base do plano inclinado.
Um bloco de 6,0kg que se encontra sobre uma superfície horizontal perfeitamente lisa é mantido
em repouso, comprimindo uma mola ideal de 20,0cm.
Sabendo-se que a constante elástica da mola é igual a 150,0N/m, no instante em que o bloco
é liberado e impulsionado sobre o plano, é correto afirmar que o módulo da velocidade que
esse bloco adquire é igual, em m/s, a
Um bloco de 6,0kg que se encontra sobre uma superfície horizontal perfeitamente lisa é mantido em repouso, comprimindo uma mola ideal de 20,0cm.
Sabendo-se que a constante elástica da mola é igual a 150,0N/m, no instante em que o bloco é liberado e impulsionado sobre o plano, é correto afirmar que o módulo da velocidade que esse bloco adquire é igual, em m/s, a
Um bloco de 6,0kg que se encontra sobre uma superfície horizontal perfeitamente lisa é mantido
em repouso, comprimindo uma mola ideal de 20,0cm.
Sabendo-se que a constante elástica da mola é igual a 150,0N/m, no instante em que o bloco
é liberado e impulsionado sobre o plano, é correto afirmar que o módulo da velocidade que
esse bloco adquire é igual, em m/s, a
Um corpo de 2 kg, preso a uma mola ideal de constante elástica K = 200N / m está inicialmente em
repouso sobre uma mesa horizontal sem atrito. O corpo é então deslocado 0,3 m de sua posição de equilíbrio
e, no instante t1, ele é abandonado. É correto afirmar que o movimento harmônico simples realizado pelo
corpo apresenta:
Um carro se desloca com velocidade de 72
km/h na Avenida Ceará. O motorista observa a
presença de um radar a 300 m e aciona
imediatamente os freios. Ele passa pelo radar com
velocidade de 36 km/h. Considere a massa do
carro igual a 1.000 kg. O módulo da intensidade
do trabalho realizado durante a frenagem, em kJ,
vale:
Um pescador que pesa 75,0kgf encontra-se sentado em uma das extremidades de um barco em
repouso, na superfície de uma lagoa. Em um determinado instante, o pescador
levanta-se e anda até a outra extremidade do barco, que tem 4,5m de comprimento e 300,0kg de
massa.
Sabendo-se que a água se encontra em repouso e desprezando-se os efeitos de forças dissipativas,
a distância percorrida pelo barco, durante o deslocamento do pescador, medida em relação à água,
em cm, foi igual a
Em toda a região Norte, o transporte fluvial é o principal meio de locomoção, seja
em grandes embarcações, seja em pequenos barcos. Estima-se que trafegam
cerca de 30 mil embarcações na Região, mas 10 mil não sofrem qualquer
fiscalização. Segundo o Ministério da Defesa, nos últimos cinco anos, foram
registrados 519 acidentes de navegação somente na região Norte. A maioria dos
acidentes decorre de falhas humanas. Entretanto, muitos acidentes também
ocorrem por falha no projeto e na construção das embarcações. Um pequeno
barco típico da região, equipado com motor diesel tradicional, com velocidade em
torno de 5 m/s, ao se chocar com um tronco boiando nas águas, imprime uma
força de cerca de 2400 N sobre o obstáculo.
Com os dados do texto acima, desprezando todas as resistências, conclui-se que
a potência (em kW) desenvolvida pela embarcação, no momento da colisão, é:
Um jogador de futebol de salão chuta
uma bola de massa 200 g. Ela incide em uma das
mãos do goleiro adversário com velocidade de 6 m/s,
sendo refletida com velocidade de 4 m/s. Se a ação
mútua entre a bola e a mão do goleiro dura 0,02 s,
podemos concluir que a variação de quantidade da
bola é:
Uma angioplastia coronariana é um procedimento que
consiste na colocação de um “stent” para garantir o
calibre adequado de um vaso sanguíneo. O “stent” é
um pequeno dispositivo semelhante a uma mola,
geralmente feito de uma liga de aço e cobalto.
Considere que uma mola de aço de constante elástica
50 N/m seja distendida de 1,0 mm a partir do seu
estado não distendido. Quais são a variação de
energia potencial elástica (∆Ep) e o trabalho realizado
pela força elástica (WF) nesse processo?
Em um exercício fisioterápico, uma pessoa empurra
um bloco a partir do instante t = 0 até o instante t =
1,20 s. Na sequência, a pessoa puxa o bloco do
instante t = 1,20 s até o instante t = 1,50 s. Neste
instante, a pessoa larga o bloco. Considere que o
gráfico a seguir ilustra a intensidade da força que a
pessoa aplica no bloco em função do tempo. Suponha
também que esta força corresponde à força resultante
agindo no bloco. Determine a variação da quantidade
de movimento (momento linear) do bloco entre os
instantes t = 0 e t = 1,50 s.
Durante os exercícios de força realizados por um corredor, é usada uma tira de borracha presa ao seu abdome.
Nos arranques, o atleta obtém os seguintes resultados:
O máximo de força atingido pelo atleta, sabendo-se que a constante elástica da tira é de 300 N/m e que obedece à lei
de Hooke, é, em N,
Uma carreta de 40 toneladas a uma velocidade de 108 km/h
colide com um carro de 1.000 kg em repouso. Considere que,
após a colisão, a velocidade da carreta seja de 29 m/s. Qual a
velocidade do carro após a colisão e qual a energia térmica
desenvolvida no processo?
Um oscilador harmônico simples, do tipo massamola, em que não há qualquer perda de energia, é
composto por uma objeto de 5 kg conectado a uma
mola, cuja constante elástica é igual a 5 N/m.
Assinale a opção correta em relação a esse
oscilador.
Um bloco A de massa mA = 1,0 kg, em repouso,
comprime uma mola ideal de constante elástica k =
100 N/m, de uma distância d = 0,1 m, como mostrado
na figura (a) abaixo. Calcule o módulo v da velocidade
do bloco depois que a mola volta para sua posição
relaxada, como mostrado na figura (b). Despreze o
atrito entre o bloco e o piso. Dê sua resposta em m/s.
Esticando a mola amarela 80 cm, a energia
potencial armazenada por essa mola está entre
316 Nm e 317 Nm.
Em uma modalidade de exercícios físicos que utiliza molas, existem molas identificadas com as cores verde, vermelha, amarela, prata e azul, cujas constantes elásticas serão representadas por KVD, KVM, KAM, KPR e KAZ, respectivamente. Sabe-se que KVD = 998 N/m; KVM = 993 N/m; KAM = 989 N/m e KAZ = 978 N/m. Com essas informações e assumindo que as molas são ideais, assinale o que for correto.