Questõesde UECE sobre Leis de Newton

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Foram encontradas 61 questões
26ce7d39-03
UECE 2018 - Física - Dinâmica, Leis de Newton

A mecânica newtoniana não é válida para descrever fenômenos que envolvam

A
massas que possam ser tratadas como puntiformes e em velocidades muito menores do que a da luz.
B
escala subatômica ou equilíbrio de corpos rígidos.
C
velocidades próximas à da luz.
D
oscilações harmônicas em sistemas do tipo massa-mola.
26bde390-03
UECE 2018 - Física - Dinâmica, Leis de Newton

No contexto da mecânica newtoniana, diz-se que uma massa puntiforme está em equilíbrio quando a soma

A
dos módulos das forças atuando nela é nula.
B
vetorial de todas as forças atuando nela é nula.
C
dos torques atuando nela é nula, calculados em relação a um eixo que passa pelo seu centro.
D
dos momentos lineares dela varia com o tempo.
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.
b66032ef-b8
UECE 2013 - Física - Estática e Hidrostática, Dinâmica, Leis de Newton, Trabalho e Energia, Hidrostática

Uma boia completamente submersa em um tanque contendo água está presa ao fundo por uma linha inextensível e de massa desprezível. Esse tanque está sobre uma mesa horizontal e se desloca sem atrito sob a ação da força peso e de uma força constante também horizontal, conforme a figura a seguir.



A aceleração horizontal do tanque tem módulo ligeiramente menor do que o módulo da aceleração da gravidade. Assinale a opção que melhor representa o ângulo de inclinação da linha que prende a boia.

A
β
B

C
θ
D


b65a7d89-b8
UECE 2013 - Física - Máquina de Atwood e Associação de Blocos, Dinâmica, Leis de Newton

Dois cubos de mesma densidade e tamanhos diferentes repousam sobre uma mesa horizontal e mantêm contato entre si por uma de suas faces. A aresta de um dos cubos mede o dobro da aresta do outro. Em um dado instante, uma força constante , horizontal, é aplicada sobre o cubo menor que, por sua vez, empurra o maior, conforme a figura a seguir.


Despreze todos os atritos. A razão entre o módulo de e o módulo da força de contato entre os cubos é

A
8.
B
2.
C
1/8.
D
9/8.
b6547f28-b8
UECE 2013 - Física - Oscilação e Ondas, Dinâmica, Leis de Newton, Trabalho e Energia, Impulso e Quantidade de Movimento, Movimento Harmônico

Uma massa m presa a uma mola de constante elástica k oscila de modo que a coordenada posição da massa seja dada por X = Xmax sen (K / m t)e a velocidade v = K / m tmax cos (k / m t). Assim, pode-se afirmar corretamente que

A
a energia cinética máxima é dada por 1/2 k/m X²max.
B
a energia mecânica do sistema é dada por KX²max / 2.
C
a energia potencial elástica máxima é dada por 1/2 KX²max sen² ( K / m ).
D
a energia cinética elástica mínima é dada por -1/2 KX²max cos² ( K / m ).
b64d035b-b8
UECE 2013 - Física - Dinâmica, Leis de Newton

Três chapas retangulares rígidas repousam em um plano horizontal, e podem girar livremente em torno de eixos verticais passando por P. As dimensões das chapas são identificadas na figura a seguir, em termos do comprimento L. Nos pontos A, B e C, são aplicadas três forças horizontais iguais. 


A partir da segunda Lei de Newton, pode-se mostrar que a aceleração angular inicial de módulo ∝≠ 0 de cada chapa é proporcional ao momento da respectiva força em relação ao eixo de rotação de cada corpo. Desprezando todos os atritos, é correto afirmar-se que 

A
4 ∝A= 2 ∝B=∝C .
B
A= 2 ∝B= 4 ∝C .
C
A=∝B=∝C .
D
A/4 = ∝B/2 = 2 ∝C .
b6386851-b8
UECE 2013 - Física - MCU - Movimento Circular Uniforme, Dinâmica, Leis de Newton, Cinemática

Em um parque de diversões, uma roda gigante gira com velocidade angular constante. De modo simplificado, pode-se descrever o brinquedo como um disco vertical e as pessoas como massas puntiformes presas na sua borda. A força peso exerce sobre uma pessoa um torque em relação ao ponto central do eixo da roda gigante. Sobre esse torque, é correto afirmar-se que

A
é zero nos pontos mais baixo e mais alto da trajetória.
B
é não nulo e assume um valor máximo no ponto mais alto e um mínimo no ponto mais baixo da trajetória.
C
é não nulo e assume um valor máximo no ponto mais baixo e um mínimo no ponto mais alto da trajetória.
D
é não nulo e tem valores iguais no ponto mais baixo e no mais alto da trajetória.
b7b65fce-b7
UECE 2012 - Física - Dinâmica, Leis de Newton, Impulso e Quantidade de Movimento

Uma partícula de massa m se move ao longo do eixo x com momento linear p, constante. Assim, a força resultante sobre essa partícula tem módulo

A
zero.
B
p/m.
C
m.p.
D
m/p.
b7a1a364-b7
UECE 2012 - Física - Dinâmica, Leis de Newton

Uma massa puntiforme sofre ação de três forças coplanares. Duas delas são perpendiculares entre si e têm módulos 3N e 4N. Para que o trabalho total realizado pelas forças em um deslocamento neste plano seja nulo, o módulo da terceira força, em Newtons, deve ser

A
zero.
B
5.
C
1.
D
7.
b78f87a1-b7
UECE 2012 - Física - Dinâmica, Calorimetria, Leis de Newton, Trabalho e Energia, Física Térmica - Termologia, Impulso e Quantidade de Movimento, Colisão

Um projétil de chumbo é disparado de uma arma de fogo contra um alvo de madeira, onde fica encravado. A velocidade de saída da bala é de 820 km/h e o calor específico do chumbo 128 J/(kg.K). Caso toda a energia cinética inicial do projétil permaneça nele após o repouso, sob forma de energia térmica, o aumento aproximado de temperatura da bala é

A
75 K.
B
128 K.
C
203 K.
D
338 K.
b782cb9b-b7
UECE 2012 - Física - Plano Inclinado e Atrito, Dinâmica, Leis de Newton

Uma massa m se desloca em linha reta do ponto A ao ponto B, retornando em seguida ao ponto de partida. Sobre ela atuam três forças: uma de atrito, com módulo constante; outra, com módulo, direção e sentido constantes; e uma terceira não especificada. Sobre o trabalho realizado pelas duas primeiras forças entre os pontos inicial e final da trajetória, pode-se afirmar corretamente que é

A
nulo para a força de atrito e não nulo para a outra força.
B
não nulo para a força de atrito e nulo para a outra força.
C
nulo para as duas forças.
D
não nulo para as duas forças.
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.
2aa05cfe-b8
UECE 2012 - Física - Gravitação Universal, Dinâmica, Leis de Newton, Força Gravitacional e Satélites

Considere um objeto de massa m acima da superfície da Terra, cuja massa é MT, e a uma distância d do seu centro. Aplicando-se a segunda lei de Newton ao objeto e supondo que a única força atuando nele seja dada pela lei da gravitação universal, com G sendo a constante de gravitação universal, sua aceleração é

A
d2G/MT.
B
MTG.
C
GMT/d2.
D
mG.
2a963063-b8
UECE 2012 - Física - Oscilação e Ondas, Dinâmica, Leis de Newton, Trabalho e Energia, Impulso e Quantidade de Movimento, Movimento Harmônico

Dois sistemas massa-mola oscilam sem atrito sobre uma superfície horizontal. As massas são idênticas, cada uma com valor m, e as molas têm constantes elásticas ks e km . O sistema com ks realiza uma oscilação completa em 1 s e o oscilador com km oscila com período de 1 minuto. Para isso, as constantes elásticas das molas podem ser relacionadas por

A
ks/km = 60.
B
km/ks = 60.
C
km/ks = 60.
D
ks/km = 60.
2a7a4c97-b8
UECE 2012 - Física - Oscilação e Ondas, Dinâmica, Leis de Newton, Trabalho e Energia, Impulso e Quantidade de Movimento, Movimento Harmônico

Uma massa m presa a uma mola de constante elástica k oscila sobre um plano horizontal sem atrito de modo que sua velocidade em função do tempo é dada por v = vmaxcos(k/m t). Desprezando-se todos os atritos, a energia potencial elástica em função do tempo é dada por

A
1/2m(vmax)²sen²(k/m t).
B
1/2m(vmax)²cos²(k/m t).
C
1/2kcos²(k/m t).
D
1/2ksen²(k/m t).
2a6b05f0-b8
UECE 2012 - Física - Plano Inclinado e Atrito, Dinâmica, Leis de Newton, Movimento Retilíneo Uniformemente Variado, Cinemática

Um corredor parte do repouso com aceleração constante em uma pista horizontal. Suponha que ele imponha uma aceleração tal que seus pés fiquem na iminência do deslizamento em relação ao solo. Se a força de atrito estático máxima corresponde a 60% de seu peso, quantos metros o atleta percorre nos primeiros 2 segundos?
Considere g = 10m/s2 .

A
6.
B
2.
C
24.
D
12.
2a66eaa4-b8
UECE 2012 - Física - Dinâmica, Leis de Newton

Considere uma corda A, de massa desprezível, passando por uma polia presa ao teto por outra corda B, conforme a figura a seguir. Pelas duas extremidades da corda A uma pessoa de massa m se pendura e permanece em equilíbrio estático próximo à superfície da Terra. Considere a aceleração gravitacional com módulo g.
A relação entre as tensões nas cordas e o peso da pessoa é

A
TA = TB/2 = mg/2.
B
TA = TB = mg.
C
2TA = 2TB = mg.
D
2TA = TB = 2mg.
002cff5c-b8
UECE 2015 - Física - Dinâmica, Leis de Newton

No instante em que uma bola de 0,5 kg atinge o ponto mais alto, após ter sido lançada verticalmente para cima com velocidade inicial de 10 m/s, seu momento linear tem módulo

A
0,5.
B
10.
C
0.
D
5.