LISTA Nª 2 DE RECUPERAÇÃO PROFESSOR: ANDRÉ HARADA 1. Um bloco é solto no ponto A e desliza sem atrito sobre a superfície indicada na figura a seguir. Com relação ao bloco, podemos afirmar: a) A energia cinética no ponto B é menor que no ponto C; b) A energia cinética no ponto A é maior que no ponto B; c) A energia potencial no ponto A é menor que a energia cinética no ponto B; d) A energia total do bloco varia ao longo da trajetória ABC; e) A energia total do bloco ao longo da trajetória ABC é constante. 2. Em um dado ponto de um sistema um corpo possui 200 J de energia cinética e 500 J de energia potencial. Se o valor da energia potencial passa para 400 J, qual o novo valor da energia cinética desse corpo? 3. Um corpo de massa 6,0 kg se move livremente no campo gravitacional da Terra. Sendo, em um dado instante, a energia potencial do corpo em relação ao solo igual a 2,5.10 3 J e a energia cinética igual a 2,0.102 J, a velocidade do corpo ao atingir o solo, em m/s, vale a) 10 b) 20 c) 30 d) 40 e) 50 4. Um carro de fórmula 1 chega a pesar 900 kg e encontra-se com velocidade x. Determine essa velocidade, sabendo-se que sua Energia Cinética é de 3645000 J. 5. Uma usina hidrelétrica é mostrada esquematicamente a seguir. Quais são as transformações de energia que nela ocorrem? 6. Um motor, cuja potência nominal é de 6,0.102 W, eleva um corpo de peso 6,0.102 N até uma altura de 5,0 m, com velocidade constante de 0,5 m/s. Nessas condições, o rendimento do motor vale a) 0,90 b) 0,75 c) 0,60 d) 0,50 e) 0,25 7. Uma força de 20 N desloca, na mesma direção e sentido da força, um corpo de 4 kg, em uma distância de 10 m. O fenômeno todo desenvolve a potência de 40 W. Qual o tempo necessário para que o fenômeno ocorra? 8. Uma máquina realiza o trabalho de 1000 J em 20 s. Qual a potência dessa máquina em HP, sabendose que 1 HP = 746 W ? 9. Em um trajetória retilínea, um carro de massa 1,2×103kg passa por um ponto A com velocidade de 36km/h e, 20 segundos depois, por um ponto B com velocidade de 72km/h. No deslocamento de A até B, o trabalho da força resultante sobre o carro vale, em joules, a) 3,6 × 103 b) 1,8 × 104 c) 3,6 × 104 d) 1,8 × 105 e) 3,6 × 105 10. Um pai puxa o balanço da filha até encostá-lo em seu rosto, solta-o e permanece parado, sem receio de ser atingido pelo brinquedo quando ele retorna à posição inicial. Tal segurança se fundamenta na: a) conservação da energia mecânica. b) Primeira Lei de Newton. c) Segunda Lei de Newton. d) Lei da Ação e Reação. e) Lei da Gravitação Universal. 11. Uma força de 20 N, desloca na mesma direção e sentido da força um corpo de 4 kg, realizando assim um trabalho de 200 J em uma distância x. Qual o valor de x? 12. Um paciente em tratamento fisioterápico realiza um exercício durante o qual distende uma mola 20 centímetros. Sabendo que a constante elástica dessa mola é de 400 N/m, determine, JUSTIFICANDO o procedimento adotado para chegar ao resultado: a) a força máxima que a mola exerce sobre o paciente, quando distendida 20 centímetros; b) o trabalho físico realizado pelo paciente, para distender a mola 20 centímetros. 13. Uma aluno ensaiou uma mola pelo Método Estático e montou o gráfico a seguir. Qual é o trabalho da Força Elástica para o deslocamento de 3 a 5 m? a) 20 J b) 30 J c) 50 J d) 80 J e) 150 J 14. Um trator utilizado para lavrar a terra arrasta um arado com uma força de 10 000 N. Que trabalho se realiza neste caso num percurso de 200 m? a) 20 . 106 joules b) 200 . 106 joules c) 50 joules d) 500 joules e) 2 . 106 joules 15. Na figura, sob a ação da força de intensidade F = 2 N, constante, paralela ao plano, o bloco percorre 0,8 m ao longo do plano com velocidade constante. Admite-se g = 10 m/s2, despreza-se o atrito e são dados: sen 30° = cos 60° = 0,5 e cos 120° = - 0,5. Determine: a) a massa do bloco; b) o trabalho realizado pelo peso do bloco, nesse percurso. 16. O nível da água em uma represa está a 15,0 m de altura da base. Sabendo-se que a água está em repouso e que a pressão atmosférica na superfície é igual a 1,0 × 105 N/m2, DETERMINE a pressão exercida na base da represa. Dados: massa específica da água = с = 1,0 × 103 kg/m3 aceleração da gravidade no local = g = 10,0m/s2 17. Uma pessoa de 80 kg apoia-se sobre uma chapa de 20 cm × 20 cm, que repousa sobre uma bolsa de água. A aceleração da gravidade é g =10 m/s2. A pressão média transmitida é da ordem de: a) 80 N b) 2 N/m2 c) 2 N/cm2 d) 2 × 104 N/cm2 e) é nula 18. Uma pessoa de massa 60kg está sentada em uma cadeira que tem área de contato com seu corpo de 800cm2. A pressão média exercida no assento da cadeira é, no Sistema Internacional de Unidades, Dado: g = 10m/s2 a) 7,5.102 b) 4,8.103 c) 7,5.103 d) 4,8.104 e) 7,5.104 19. Um carrinho de massa 200 kg é solto, sem velocidade inicial, do topo de uma montanha-russa, representada na figura. Adote: g =10 m/s2 e despreze a resistência do ar, bem como os atritos. A velocidade do carrinho para x = 9,0 m, vale, em m/s: a) 5,0 b) 10 c) 14 d) 18 e) 20 20. Atira-se uma bola, verticalmente, para cima. A bola sobe e desce, caindo no mesmo ponto de onde foi lançada. Desprezando-se o atrito com o ar, pode-se dizer que a) a energia cinética da bola é 1/4 da energia cinética inicial quando ela, na subida, atinge a metade da altura máxima. b) a energia cinética da bola é a mesma, tanto na subida quanto na descida, quando ela estiver na metade da altura máxima. c) a energia cinética da bola é máxima quando ela atinge o ponto mais alto de sua trajetória. d) a energia potencial da bola é máxima no ponto de partida. 21. Um dos problemas ambientais vivenciados pela agricultura hoje em dia é a compactação do solo, devida ao intenso tráfego de máquinas cada vez mais pesadas, reduzindo a produtividade das culturas. Uma das formas de prevenir o problema de compactação do solo é substituir os pneus dos tratores por pneus mais a) largos, reduzindo pressão sobre o solo. b) estreitos, reduzindo a pressão sobre o solo. c) largos, aumentando a pressão sobre o solo. d) estreitos, aumentando a pressão sobre o solo. e) altos, reduzindo a pressão sobre o solo. 22. Uma pessoa sobe um lance de escada, com velocidade constante, em 1,0 min. Se a mesma pessoa subisse o mesmo lance, também com velocidade constante em 2,0 min, ela realizaria um trabalho a) duas vezes maior que o primeiro. b) duas vezes menor que o primeiro. c) quatro vezes maior que o primeiro. d) quatro vezes menor que o primeiro. e) igual ao primeiro. 23. Uma partícula com massa de 200 g é abandonada, a partir do repouso, no ponto “A” da Figura. Desprezando o atrito e a resistência do ar, pode-se afirmar que as velocidades nos pontos “B” e “C” são, respectivamente: a) 7,0 m/s e 8,0 m/s b) 5,0 m/s e 6,0 m/s c) 6,0 m/s e 7,0 m/s d) 8,0 m/s e 9,0 m/s e) 9,0 m/s e 10,0 m/s 24. A figura ilustra um brinquedo oferecido por alguns parques, conhecido por tirolesa, no qual uma pessoa desce de determinada altura segurando-se em uma roldana apoiada numa corda tensionada. Em determinado ponto do percurso, a pessoa se solta e cai na água de um lago. Considere que uma pessoa de 50 kg parta do repouso no ponto A e desça até o ponto B segurando-se na roldana, e que nesse trajeto tenha havido perda de 36% da energia mecânica do sistema, devido ao atrito entre a roldana e a corda. No ponto B ela se solta, atingindo o ponto C na superfície da água. Em seu movimento, o centro de massa da pessoa sofre o desnível vertical de 5 m mostrado na figura. Desprezando a resistência do ar e a massa da roldana, e adotando g = 10 m/s2, pode-se afirmar que a pessoa atinge o ponto C com uma velocidade, em m/s, de módulo igual a a) 8. b) 10. c) 6. d) 12. e) 4.