Questõessobre Movimento Retilíneo Uniformemente Variado
Uma partícula de massa m = 4 × 10−6
kg está carregada com carga de módulo 6 × 10−6
C. A partícula é
abandonada num local onde existe apenas um campo elétrico uniforme , direcionado verticalmente para
cima. A partícula adquire uma aceleração de módulo a = 3 m/s2
, de sentido oposto ao do campo (veja a
figura). O módulo do campo elétrico e o tipo de carga da partícula são, respectivamente,
Considere-se uma partícula de massa m que se move sob a ação de uma força F, que é
constante em módulo, direção e sentido.
Quando a partícula se desloca de uma posição x1 para uma posição x2, ao longo de uma trajetória
retilínea, é correto afirmar:
Em experiências diárias, tem-se constatado que os corpos estão em movimento. Esses
movimentos são atribuídos às interações entre os corpos e são descritos por meio dos conceitos
de força ou de energia.
Suponha-se que uma única força F, que atua 20,0s, seja aplicada a um corpo de massa
m = 500,0kg. A força produz no corpo, que estava inicialmente em repouso, uma velocidade final
de 0,5m/s. Essa força cresce linearmente com o tempo, durante 15,0s, e depois decresce até
zero, também linearmente, durante 5s.
Com base nessas informações, é correto afirmar:
No instante em que o sinal de tráfego se torna verde, um automóvel que estava parado sai com
uma aceleração de 2,0m/s2
. No mesmo instante, um caminhão, viajando com uma velocidade
constante de 10,0m/s, ultrapassa o automóvel.
Nessas condições, a distância que o automóvel percorre a partir desse instante até alcançar
o caminhão, em m, é igual a
No ano de 1997, em um jogo de
futebol contra a seleção francesa no Torneio da
França, o jogador brasileiro Roberto Carlos, na
cobrança de uma falta, chuta uma bola de 0,55 Kg,
que estava inicialmente parada, e ela sai com a
velocidade de 36 m/s, imediatamente após ser
chutada. O tempo de contato entre o pé do jogador e a
bola é de 0,22 s. A força média que o pé do jogador
aplica sobre a bola, nessa cobrança, é de:
83 N
Um motorista imprudente, ao dirigir um veículo popular de massa total (veículo + motorista) igual a 2 toneladas, recebe
uma mensagem em seu celular e choca-se a 36 km/h com um poste de massa considerada infinita.
Podemos afirmar que a energia liberada nesse choque equivale à energia liberada pela queda de uma pessoa de
100 kg de massa do topo de um edifício de, aproximadamente,
Considere:
aceleração gravitacional g = 10 m/s² ;
altura de cada andar do edifício h = 3 metros.
Um motorista imprudente, ao dirigir um veículo popular de massa total (veículo + motorista) igual a 2 toneladas, recebe uma mensagem em seu celular e choca-se a 36 km/h com um poste de massa considerada infinita.
Podemos afirmar que a energia liberada nesse choque equivale à energia liberada pela queda de uma pessoa de 100 kg de massa do topo de um edifício de, aproximadamente,
Considere:
aceleração gravitacional g = 10 m/s² ;
altura de cada andar do edifício h = 3 metros.
Considere o gráfico de velocidade vertical por tempo
Considerando-se um sistema de referência ideal orientado de cima para baixo, podemos associar o gráfico ao movimento
aproximado de
Considere o gráfico de velocidade vertical por tempo
Considerando-se um sistema de referência ideal orientado de cima para baixo, podemos associar o gráfico ao movimento
aproximado de
(http://tinyurl.com/Bolt-GazetaEsportiva. Acesso em: 26.12.2013.
Original colorido.)
Em 2013, Usain Bolt, atleta jamaicano, participou de um evento na cidade de
Buenos Aires (Argentina). Ele tinha como desafio competir em uma corrida de
curta distância contra um ônibus. A prova foi reduzida de 100 m para 80 m devido
à aceleração final impressa pelo ônibus. Depois do desafio, verificou-se que a
velocidade média de Bolt ficou por volta de 32 km/h e a do ônibus 30 km/h.
Utilizando as informações obtidas no texto, é correto afirmar que o intervalo
de tempo que Usain Bolt e o ônibus demoraram para completar a corrida,
respectivamente, foi, em segundos, de
(http://tinyurl.com/Bolt-GazetaEsportiva. Acesso em: 26.12.2013. Original colorido.)
Em 2013, Usain Bolt, atleta jamaicano, participou de um evento na cidade de Buenos Aires (Argentina). Ele tinha como desafio competir em uma corrida de curta distância contra um ônibus. A prova foi reduzida de 100 m para 80 m devido à aceleração final impressa pelo ônibus. Depois do desafio, verificou-se que a velocidade média de Bolt ficou por volta de 32 km/h e a do ônibus 30 km/h.
Utilizando as informações obtidas no texto, é correto afirmar que o intervalo de tempo que Usain Bolt e o ônibus demoraram para completar a corrida, respectivamente, foi, em segundos, de
Uma estrada sem curvas à esquerda ou à
direita liga duas cidades no sentido Leste-Oeste. O
trecho sobe e desce uma montanha de modo que,
no pico, a trajetória pode ser aproximada por um
arco de círculo. Em uma parte final do trajeto há
um vale, e no ponto mais baixo também se pode
aproximar a trajetória por um arco de círculo de
mesmo raio que o anterior. No pico da montanha, o
módulo da força normal da estrada sobre o carro é
metade do peso do carro. No ponto mais baixo do
vale essa normal tem módulo 50% maior do que o
peso do carro. Despreze todos os atritos e
considere a gravidade constante. Assim, a razão
entre a velocidade do carro no pico e no vale é
1,5.
Um atleta, partindo do repouso, percorre
100 m em uma pista horizontal retilínea, em
10 s, e mantém a aceleração constante
durante todo o percurso. Desprezando a
resistência do ar, considere as afirmações
abaixo, sobre esse movimento.
I - O módulo de sua velocidade média é
36 km/h.
II - O módulo de sua aceleração é 10 m/s2
.
III- O módulo de sua maior velocidade
instantânea é 10 m/s.
Quais estão corretas?
Um atleta, partindo do repouso, percorre 100 m em uma pista horizontal retilínea, em 10 s, e mantém a aceleração constante durante todo o percurso. Desprezando a resistência do ar, considere as afirmações abaixo, sobre esse movimento.
I - O módulo de sua velocidade média é 36 km/h.
II - O módulo de sua aceleração é 10 m/s2 .
III- O módulo de sua maior velocidade instantânea é 10 m/s.
Quais estão corretas?
Aplica-se uma força de 20 N a um corpo de
massa m. O corpo desloca-se em linha reta
com velocidade que aumenta 10 m/s a cada
2 s.
Qual o valor, em kg, da massa m?
Aplica-se uma força de 20 N a um corpo de massa m. O corpo desloca-se em linha reta com velocidade que aumenta 10 m/s a cada 2 s.
Qual o valor, em kg, da massa m?
3.
Um motorista viaja por uma estrada a uma
velocidade de 180km/h, quando em
determinado momento vê uma criança na pista
a 150m de distância. O tempo de reação do
motorista é de 0,9s (tempo de reação= tempo
decorrido entre o instante em que o motorista
vê a criança até o instante em que ele realmente aplica os freios). Os freios aplicam ao
carro uma aceleração constante de 10m/s2
.
Assinale a alternativa correta.
Dois ciclistas percorrem uma longa trajetória
retilínea e horizontal de tal modo que estão
sempre alinhados, conforme indica a figura. Num
dado instante t1, sabe-se que o módulo da força
resultante sobre o ciclista 1 é constante e vale 30N
e que o módulo da força resultante sobre o ciclista
2, também constante, vale 40N.
Nesse mesmo instante, o módulo da velocidade
do ciclista 1 é 5 vezes maior do que o módulo da
velocidade do ciclista 2 e o módulo da velocidade
relativa do ciclista 1 em relação ao ciclista 2 vale
43,2km/h. Determine, no instante t = t1+10s,
o módulo aproximado, em unidades do SI, da
velocidade do centro de massa do sistema
de corpos constituído pelos 2 ciclistas e suas
respectivas bicicletas.
Dados:
massa do ciclista 1 + bicicleta 1 = 100kg
massa do ciclista 2 + bicicleta 2 = 80kg
Fonte: <https://pt.123rf.com/photo_50708411.html>
Quando necessário, adote os valores da tabela:
• módulo da aceleração da gravidade: 10 m.s-2
• calor específico da água: 1,0 cal.g-1. ºC-1
• densidade da água: 1 g.cm-3
• 1cal = 4,0 J
• π = 3
Um pequeno objeto é colocado no alto da rampa, no ponto A,
mostrado na Figura. Esse objeto escorrega rampa abaixo, a
partir do repouso, e alcança o ponto final da rampa (ponto C).
Não há perdas por atrito.
Calcule a razão VB / VC entre as velocidades do objeto nos
pontos B (altura 0,64 H) e C, respectivamente.
Uma criança derruba um prato que está sobre uma mesa de altura h = 80 cm.
Tomando a velocidade inicial do prato como nula quando começa a cair, calcule a sua velocidade, em m/s, quando colide
com o chão.
Dado
g = 10 m/s2
Uma criança derruba um prato que está sobre uma mesa de altura h = 80 cm.
Tomando a velocidade inicial do prato como nula quando começa a cair, calcule a sua velocidade, em m/s, quando colide com o chão.
Dado
g = 10 m/s2