COLÉGIO RESSURREIÇÃO NOSSA SENHORA Disciplina: Professor: Física Ferreira EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES Aluno: Período: Valor: 3o. Bimestre Pontos Nº TRABALHO, POTÊNCIA e ENERGIA MECÂNICA Série/Turma: a 3 Série EM Q1.(FURG/RS) Um vagão ferroviário de 10.000 kg movimenta-se sobre trilhos horizontais a 0,4 m/s, com atrito desprezível. No final dos trilhos, o vagão atinge um pára-choque de mola, cuja constante elástica vale 4 x 104 N/m, e entra, momentaneamente, em repouso. Admitindo que somente a força conservativa da mola exerce trabalho sobre o vagão, podemos afirmar que a mola sofre uma compressão de: a. 5 cm b. 10 cm c. 12 cm d. 20 cm Q2.(UESanta Cruz-BA) - Dois automóveis, A e B, de massas mA = 5mB, adquirem a mesma energia cinética quando se movimentam com velocidades de módulos constantes vA e vB, tais que vA vB seja igual a a. 1 5 b. 5 5 c. 5 d. 5 Q3.(UFG/GO) – ISAAC NEWTON O gráfico da energia cinética em função do tempo de um objeto em movimento, em um sistema conservativo, é mostrado na figura a seguir. Ec (j) 10 8 6 4 2 0 0 1 2 3 4 5 6 t (s) Sabendo-se que a energia mecânica total do sistema vale 10 J, é correto afirmar-se: 1.( 2.( 3.( 4.( ) ) ) ) de 0 a 2s, a energia potencial do objeto diminui; de 2 a 3s, a energia potencial do objeto vale 2J; de 5 a 6s, o objeto possui energia mecânica total nula; a área abaixo da curva nos fornece o trabalho da força resultante. Q4.(UFSC/SC) - Uma pequena esfera desliza sem atrito, no interior de uma caneleta semi–circular, conforme a figura abaixo. O movimento inicia–se a partir do repouso no ponto A. A R C R B Nessas condições, é correto afirmar que: 1.( 2.( 3.( 4.( 5.( ) ) ) ) ) A energia cinética da esfera não varia durante o movimento. A energia mecânica não varia durante o movimento. A esfera terá energia cinética máxima no ponto C. A esfera terá energia cinética máxima no ponto B. No ponto B só atua a força peso na esfera. Q6.(UFMG/MG) - Um esquiador de massa m = 70 kg parte do repouso no ponto P e desce pela rampa mostrada na figura. Suponha A energia cinética e a velocidade do esquiador quando ele passa pelo ponto Q, que está 5,0 m abaixo do ponto P, são, respectivamente: a. 50 J e 15 m/s. b. 350 J e 5,0 m/s c. 700 J e 10 m/s. d. 3,5 x 103 J e 10 m/s. Q7.(Uni-Rio/RJ) - A figura abaixo representa um carrinho de massa m se deslocando sobre o trilho de uma montanha russa num local onde a aceleração da gravidade é g = 10 m/s². Q P 8 ,0m 5 ,0m Considerando que a energia mecânica do carrinho se conserva durante o movimento e, em P, o modulo da sua velocidade é 8,0 m/s, teremos no ponto Q uma velocidade de módulo igual a: a. 5,0 m/s b. 4,8 m/s c. 4,0 m/s d. 2,0 m/s Q8.(CES-Juiz de Fora) - Um bloco de massa 4,0 kg , da figura abaixo, movimenta-se com velocidade de 10 m/s e sobe a rampa alcançando o plano horizontal superior. Durante a subida, da rampa , devido ao atrito, 20% da energia inicial do bloco é dissipada. Considere g = 10 m / s2 . 1 0 m / s 3 , 2 m A velocidade do bloco ao atingir o plano superior é de : a. 16 m/s b. 8,0 m/s c. 4,0 m/s d. 10 m/s Q9.ENERGIA MECÂNICA DISSIPADA(Fatec/SP) – Um bloco de massa 5,0 kg se move sobre uma superfície horizontal e passa por um ponto A com velocidade de 10 m/s. Em seguida, atinge uma rampa, como mostra a figura, e sobe até o ponto B, que está a 2,0 m de altura. VB = 0 B VA = 10m/s 2,0 m A 2 A energia mecânica dissipada pelo atrito no percurso de A a B, em joules, foi de: a. 50 b. 100 c. 150 d. 200 Q10.(Unifor/CE/02-Prova-Específica) Considere as informações que seguem. Um corpo de massa 4,0 kg é abandonado do repouso no ponto A de uma pista, situada num plano vertical, cujo atrito com o corpo pode ser desprezado. O corpo escorrega e, na parte horizontal inferior, ele comprime uma mola de constante elástica 400 N/m. A deformação máxima sofrida pela mola é, em cm, a. 80 b. 60 c. 40 d. 30 Q11.(Fatec/SP) - Um bloco de massa 0,60kg é abandonado, a partir do repouso, no ponto A de uma pista no plano vertical. O ponto A está a 2,0m de altura da base da pista, onde está fixa uma mola de constante elástica 150N/m. São desprezíveis os efeitos do atrito e adota-se g = 10m/s2. A máxima compressão da mola vale, em metros, a. 0,80 b. 0,40 c. 0,20 d. 0,10 Q12.(PUC-RS/Janeiro) - Um bloco de 4,0 kg de massa, e velocidade de 10m/s, movendo-se sobre um plano horizontal, choca-se contra uma mola, como mostra a figura. Sendo a constante elástica da mola igual a 10000N/m, o valor da deformação máxima que a mola poderia atingir, em cm, é: a. 1 b. 2 c. 4 d. 20 Q13.(PUC-RS) - Um atleta, com peso de 700N, consegue atingir 4200J de energia cinética na sua corrida para um salto em altura com vara. Caso ocorresse a conservação da energia mecânica, a altura máxima, em metros, que ele poderia atingir seria de: a. 4,00 b. 4,50 c. 5,00 d. 6,00 Q14.(PUC-PR) - Uma esfera de massa m desliza, sem atrito, sobre um plano horizontal terrestre onde a aceleração da gravidade é g = 10 m/s2, em movimento retilíneo uniforme, com velocidade de 10 m/s. Depois de subir para outro plano horizontal, sem atrito, continua seu movimento com velocidade de 5,0 m/s. Baseado nos dados acima, podemos afirmar que a altura do plano horizontal mais elevado em relação ao plano inicial é: a) 10 m b) 15 m c) 7,50 m d) 3,75 m Gabarito Q1 Q2 D B Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 D D C C B Q11 Q12 B D Q3 Q4 VVFF FVFVF Q13 Q14 D D