lista de exercícios de física prof

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1. (PUCRIO 2007 )Um ciclista pedala em uma trajetória circular de raio R = 5 m, com a velocidade de
translação v = 150 m/min. A velocidade angular do ciclista em rad/min é:
A) 60
B) 50
C) 40
D) 30
2. (UERJ) Apesar de Giordano Bruno ter sido levado à fogueira em 1600 por sustentar que o espaço é
infinito, Newton (1642-1727) admite essa possibilidade, implicitamente, em algumas de suas leis,
cujos enunciados são:
I - Na ausência de resultante de forças, um corpo em repouso continua em repouso e um corpo em
movimento mantém-se em movimento retilíneo com velocidade constante.
II - A aceleração que um corpo adquire é diretamente proporcional à resultante das forças que atuam
nele e tem a mesma direção e o mesmo sentido desta resultante.
III - Quando um corpo exerce uma força sobre outro corpo, este reage sobre o primeiro com uma força
de mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto.
IV - Dois corpos quaisquer se atraem com uma força proporcional ao produto de suas massas e
inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles.
As leis que, implicitamente, pressupõem a existência do espaço infinito são:
A) I e III
B) I e IV
C) II e III
D) II e IV
3. (PUCRS 2005) Considerar um ventilador com hélice girando. Em relação aos pontos da hélice, é
correto afirmar que
A) todos têm a mesma velocidade linear.
B) todos têm a mesma aceleração centrípeta.
C) os pontos mais afastados do eixo de rotação têm maior velocidade angular.
D) os pontos mais afastados do eixo de rotação têm maior velocidade linear.
4. (UNESP 89) Duas polias, A e B, de raios R e R', com R < R', podem girar em torno de dois eixos
fixos e distintos, interligadas por uma correia. As duas polias estão girando e a correia não escorrega
sobre elas. Então pode-se afirmar que a(s) velocidade(s)
A) angular de A é menor que a de B, porque a velocidade tangencial de B é maior que a de A.
B) angular de A é maior que a de B, porque a velocidade tangencial de B é menor que a de A.
C) tangenciais de A e de B são iguais, porém a velocidade angular de A é menor que a velocidade
angular de B.
D) angular de A é maior que a velocidade angular de B, porém ambas têm a mesma velocidade
5. (CEFTCE 2008) Considere os seguintes tipos de movimento de um corpo: Movimento Retilíneo e
Uniforme (MRU), Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV), Movimento Circular e Uniforme
(MCU) e Movimento Circular Uniformemente Variado (MCUV). Dentre estes tipos de movimentos, todos
aqueles nos quais existe necessariamente a ação de uma força são os:
A) MRUV e MCUV
C) MRUV e MCU
B) MRU e MCU
D) MRUV, MCU e MCUV
6. (UEL 2001) Um jogador de tênis, ao acertar a bola com a raquete, devolve-a para o campo do
adversário.
Sobre essa situação, é correto afirmar que de acordo com
A) a terceira Lei de Newton, a raquete adquire, em módulo, a mesma aceleração que a bola.
B) a primeira Lei de Newton, a bola teve o seu movimento alterado devido à força exercida pela
raquete.
C) a primeira Lei de Newton, após o impacto com a raquete, a aceleração da bola é grande, porque a
sua massa é pequena.
D) a terceira Lei de Newton, a força que a bola exerce sobre a raquete é igual, em módulo, à força que
a raquete exerce sobre a bola.
7. (CFTCE 2005) Na figura ao lado, temos uma combinação de
roldanas móveis e fixas, constituindo uma talha exponencial. Qual a
força de ação (FA), a ser aplicada para erguer e manter em equilíbrio
uma força de resistência (FR) de 500 N?
8. Dois blocos A e B de massas ma = 7 kg e mb = 3 kg,
respectivamente, estão apoiados sobre uma mesa horizontal e
movem-se sob a ação de uma força F de módulo 50N, conforme
representação na figura a seguir.
Determine:
a) a aceleração do sistema
b) a força que o bloco A exerce em B
9. (UNIRIO) Uma força F vetorial de módulo igual a 16 N,
paralela ao plano, está sendo aplicada em um sistema
constituído por dois blocos, A e B, ligados por um fio
inextensível de massa desprezível, como representado na
figura a seguir. A massa do bloco A é igual a 3 kg, a
massa do bloco B é igual a 5 kg, e não há atrito entre os blocos e a superfície. Calcule a tensão no fio.
10. (CPS 2007) Apesar de toda a tecnologia aplicada no
desenvolvimento de combustíveis não poluentes, que não
liberam óxidos de carbono, a bicicleta ainda é o meio de
transporte que, além de saudável, contribui com a
qualidade do ar.
A bicicleta, com um sistema constituído por pedal, coroa,
catraca e corrente, exemplifica a transmissão de um
movimento circular.
Sabendo que o raio da coroa é de 10cm e o da catraca é
de 5cm e que a coroa efetuar 120 rpm, determine a frequência de giro da catraca.
11. (g1 2006) Para dar o efeito da saia rodada, o
figurinista da escola de samba coloca sob as saias das
baianas uma armação formada por três tubos
plásticos, paralelos e em forma de bambolês, com
raios aproximadamente iguais a rA• = 0,50 m, rB =
0,75 m e rC = 1,20 m.
Pode-se afirmar que, quando a baiana roda, a relação
entre as velocidades angulares (w) respectivas aos
bambolês 1, 2 e 3 é
A) WA• > WB‚ > WC.
B) WA = WB < WC.
C) WA• = WC‚ = WC.
D) WA• = WB > WC
12. (PUCCAMP 2005) Em uma bicicleta que se movimenta com velocidade constante, considere um
ponto A na periferia da catraca e um ponto B na periferia da roda. Analise as afirmações:
I. A velocidade escalar de A é igual à de B.
II. A velocidade angular de A é igual à de B.
III. O período de A é igual ao de B.
Está correto SOMENTE o que se afirma em:
A) I
B) II
C) I e III
D) II e III
13. (PUCRIO 2000) Um disco está girando com uma rotação constante em torno de um eixo vertical
que passa pelo seu centro. Um certo ponto Q está duas vezes mais afastado deste centro do que um
outro ponto P. A velocidade angular de Q, num certo instante, é:
A) a mesma que a de P.
C) metade da de P.
B) duas vezes maior que a de P.
D) quatro vezes maior que a de P.
14. (PUCRIO 2008)A primeira Lei de Newton afirma que, se a soma de todas as forças atuando sobre o
corpo é zero, o mesmo
A) terá um movimento uniformemente variado.
B) apresentará velocidade constante.
C) apresentará velocidade constante em módulo, mas sua direção pode ser alterada.
D) será desacelerado.
15. (PUCMG 2007) A força normal que age sobre um livro em repouso em uma mesa é a força que:
A) a terra exerce sobre o livro.
C) o livro exerce sobre a terra.
B) a mesa exerce sobre o livro.
D) o livro exerce sobre a mesa.
16. (CEFETMG) Uma experiência realizada em laboratórios de Física, no estudo das Leis de Newton,
consiste em prender a um carrinho de brinquedo um balão de borracha cheio de ar. A ejeção do ar faz
com que o carrinho se movimente, pois as paredes do balão exercem uma força sobre o ar,
empurrando-o para fora, e o ar exerce, sobre as paredes do balão, uma força de mesma (o)
_______________ que faz com que o carrinho se mova _______________ do jato de ar.
As lacunas são corretamente preenchidas, respectivamente, por:
A) módulo e direção / em sentido oposto ao
C) direção e sentido / perpendicularmente ao sentido
B) módulo e sentido / em direção oposta ao
D) módulo e direção / perpendicularmente ao sentido
17. (FUVEST 2004) Duas polias de raios a igual a
10cm e b igual a 5cm estão acopladas entre si por
meio de uma correia, como mostra a figura adiante.
A polia maior, de raio a, gira em torno de seu eixo
levando um tempo T de 5s para completar uma
volta. Supondo que não haja deslizamento entre as
polias e a correia, calcule o tempo t que a polia
menor leva para dar uma volta completa.
18. (MACKENZIE 2001) Um estudante quis verificar experimentalmente a vantagem mecânica obtida
numa associação de polias, utilizada para equilibrar o peso de um determinado corpo de massa 100
kg. Qual a força indicada no dinamômetro na situação 1? Adote g = 10 m/s2
19. Considere que as massas de A e B sejam, respectivamente, iguais a 80
kg e 20 kg. As polias e os fios são ideais, com g = 10 m/s 2. Determine o
módulo da força que traciona o fio.
20. (UERJ 2008) Uma bicicleta de marchas tem três engrenagens na coroa, que giram com o pedal, e
seis engrenagens no pinhão, que giram com a roda traseira. Observe a bicicleta a seguir e as tabelas
que apresentam os números de dentes de cada engrenagem, todos de igual tamanho.
Cada marcha é uma
ligação,
feita
pela
corrente, entre uma
engrenagem da coroa e
uma do pinhão.
Suponha que uma das
marchas foi selecionada
para a bicicleta atingir a
maior
velocidade
possível. Nessa marcha,
a velocidade angular da
roda traseira é Wr e a
da coroa é Wc .Qual a
razão Wr/Wc ?
Bom desempenho!
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