Questõessobre Trabalho e Energia
João e André empurram caixas idênticas e de
mesma massa, com velocidade constante, do chão
até a carroceria de um caminhão. As forças
aplicadas pelos dois são paralelas às rampas.
Desconsidere possíveis atritos, analise as
afirmações abaixo e assinale a opção correta:
MÁXIMO, A., ALVARENGA, B. Física. São Paulo:
Scipione, 1999, p. 225. (com adaptações).
Observa-se que quatro passageiros, cuja massa total é de 300,0kg, comprimem 30,0cm as molas
de um automóvel quando entram nele.
Sabendo-se que a massa do automóvel é 600,0kg, o período de vibração do automóvel carregado,
em πs, é igual a
Quando uma bala de massa m igual a 20,0g, movendo-se horizontalmente com velocidade
de 300,0m/s, atinge um pêndulo balístico de massa M igual a 2,0kg, observa-se que o centro
de gravidade do pêndulo sobe uma distância de 20,0cm na vertical, enquanto a bala emerge
com velocidade v.
Desprezando-se a resistência do ar e sabendo-se que o módulo da aceleração da gravidade
local g é de 10,0m/s2
, é correto afirmar que o valor de v, em m/s, é igual a
Quando uma bala de massa m igual a 20,0g, movendo-se horizontalmente com velocidade de 300,0m/s, atinge um pêndulo balístico de massa M igual a 2,0kg, observa-se que o centro de gravidade do pêndulo sobe uma distância de 20,0cm na vertical, enquanto a bala emerge com velocidade v.
Desprezando-se a resistência do ar e sabendo-se que o módulo da aceleração da gravidade local g é de 10,0m/s2 , é correto afirmar que o valor de v, em m/s, é igual a
Uma partícula de massa m é lançada obliquamente para cima, próxima à superfície da Terra, com uma velocidade v. Quando atinge o ponto mais alto de sua trajetória, a partícula está a uma altura H em relação ao solo. Desprezando a resistência do ar e considerando que g é o módulo da aceleração da gravidade, é correto afirmar que, quando a partícula atinge a altura H,
o trabalho W realizado pela força peso sobre a
partícula é W = - mgH.
o trabalho W realizado pela força peso sobre a partícula é W = - mgH.
Uma partícula de massa m é lançada obliquamente para cima, próxima à superfície da Terra, com uma velocidade v. Quando atinge o ponto mais alto de sua trajetória, a partícula está a uma altura H em relação ao solo. Desprezando a resistência do ar e considerando que g é o módulo da aceleração da gravidade, é correto afirmar que, quando a partícula atinge a altura H,
a variação da energia potencial ∆Ep da partícula é ∆Ep
= mgH
a variação da energia potencial ∆Ep da partícula é ∆Ep = mgH
Uma partícula de massa m é lançada obliquamente para cima, próxima à superfície da Terra, com uma velocidade v. Quando atinge o ponto mais alto de sua trajetória, a partícula está a uma altura H em relação ao solo. Desprezando a resistência do ar e considerando que g é o módulo da aceleração da gravidade, é correto afirmar que, quando a partícula atinge a altura H,
a variação da energia cinética ∆Ec da partícula é ∆Ec
= - mgH.
a variação da energia cinética ∆Ec da partícula é ∆Ec = - mgH.
Uma partícula de massa m é lançada obliquamente para
cima, próxima à superfície da Terra, com uma velocidade
v. Quando atinge o ponto mais alto de sua trajetória, a
partícula está a uma altura H em relação ao solo.
Desprezando a resistência do ar e considerando que g é o
módulo da aceleração da gravidade, é correto afirmar
que, quando a partícula atinge a altura H,
o módulo da quantidade de movimento da partícula é
igual a .
o módulo da quantidade de movimento da partícula é igual a .
O trabalho realizado pelo campo eletrostático
para transportar uma carga positiva
( q=3×10-12C), de A até C, é 1,8×10-10 J.
Colocando o sistema massa-mola para oscilar,
a velocidade do bloco de massa m varia
senoidalmente com o tempo.
FÍSICA – Formulário e Constantes
Uma mola (que obedece à lei de Hooke) é presa
verticalmente no teto de uma casa. Na extremidade
livre, é pendurado um bloco de massa de 1kg e
nota-se que o comprimento da mola é aumentado
em 10 cm. Nessas condições, considerando a
aceleração da gravidade g = , 10 m/s2, assinale o
que for correto.
Se esse experimento for feito na Lua, o valor da
constante elástica da mola terá o mesmo valor
do obtido na Terra.
FÍSICA – Formulário e Constantes
Uma mola (que obedece à lei de Hooke) é presa
verticalmente no teto de uma casa. Na extremidade
livre, é pendurado um bloco de massa de 1kg e
nota-se que o comprimento da mola é aumentado
em 10 cm. Nessas condições, considerando a
aceleração da gravidade g = , 10 m/s2, assinale o
que for correto.
A constante elástica da mola independe da
massa utilizada.
FÍSICA – Formulário e Constantes
Uma mola (que obedece à lei de Hooke) é presa
verticalmente no teto de uma casa. Na extremidade
livre, é pendurado um bloco de massa de 1kg e
nota-se que o comprimento da mola é aumentado
em 10 cm. Nessas condições, considerando a
aceleração da gravidade g = , 10 m/s2, assinale o
que for correto.
Duplicando-se a massa m , a deformação da
mola é também duplicada, assim como a
constante da mola.
FÍSICA – Formulário e Constantes
Uma mola (que obedece à lei de Hooke) é presa
verticalmente no teto de uma casa. Na extremidade
livre, é pendurado um bloco de massa de 1kg e
nota-se que o comprimento da mola é aumentado
em 10 cm. Nessas condições, considerando a
aceleração da gravidade g = , 10 m/s2, assinale o
que for correto.
A constante elástica da mola vale 100 N/m.
FÍSICA – Formulário e Constantes
Uma mola (que obedece à lei de Hooke) é presa
verticalmente no teto de uma casa. Na extremidade
livre, é pendurado um bloco de massa de 1kg e
nota-se que o comprimento da mola é aumentado
em 10 cm. Nessas condições, considerando a
aceleração da gravidade g = , 10 m/s2, assinale o
que for correto.
De A a C, ocorre transformação de energia
química em cinética e energia cinética em
térmica.
FÍSICA - Formulário e Constantes
Um carro parte do ponto A, acelerando até o ponto
B. Em seguida, ele desacelera até entrar em
repouso no ponto C. Considerando o trajeto de A
até C retilíneo no plano horizontal, assinale o que
for correto.
No trecho AC, o trabalho realizado pela força
resultante não é nulo.
FÍSICA - Formulário e Constantes
Um carro parte do ponto A, acelerando até o ponto
B. Em seguida, ele desacelera até entrar em
repouso no ponto C. Considerando o trajeto de A
até C retilíneo no plano horizontal, assinale o que
for correto.
Quando o carro está desacelerando no trecho
BC, a variação da energia cinética é convertida
em energia térmica pelos freios.
FÍSICA - Formulário e Constantes
Um carro parte do ponto A, acelerando até o ponto
B. Em seguida, ele desacelera até entrar em
repouso no ponto C. Considerando o trajeto de A
até C retilíneo no plano horizontal, assinale o que
for correto.
A energia química liberada na queima do
combustível no trecho AB é transformada em
energia potencial.
FÍSICA - Formulário e Constantes
Um carro parte do ponto A, acelerando até o ponto
B. Em seguida, ele desacelera até entrar em
repouso no ponto C. Considerando o trajeto de A
até C retilíneo no plano horizontal, assinale o que
for correto.
Acerca do assunto tratado no texto I, responda à seguinte situaçãoproblema: Qual é a distância, em km, percorrida pela jovem em relação
à parte superior da esteira?
A esteira é o aparelho mais usado nas academias. As mais modernas possuem um computador com visor que informa o tempo, a distância, a velocidade, os batimentos cardíacos e as calorias gastas, entre outras funções.
Ainda acerca do assunto tratado no texto I, responda à seguinte
situação-problema: Considerando-se que a energia consumida pela
esteira se deve ao trabalho desempenhado pela força (supostamente
constante) que a jovem exerceu sobre a esteira para movimentá-la,
como também à distância encontrada na questão anterior, a
intensidade dessa força, em Newton(N), que a jovem exerce sobre a
esteira, é:
A esteira é o aparelho mais usado nas academias. As mais modernas possuem um computador com visor que informa o tempo, a distância, a velocidade, os batimentos cardíacos e as calorias gastas, entre outras funções.