Lista de Exercícios de Física 01. Suponha que, na figura ao lado, corpo mostrado tenha, em A uma energia potencial EPA = 20 J e uma energia cinética ECA = 10 J. A a) qual a energia mecânica total do corpo em A? M b) ao passar pelo ponto M, o corpo possui uma energia potencial EPM = 13 J. Qual é a sua energia cinética nesse ponto? mg c) ao chegar em B, o corpo possui uma energia cinética ECB= 25 J. Qual é a sua EP neste ponto? F B 02. (UFV-MG) Um bate-estaca sustenta um bloco de 200 kg, a uma altura de 16 m do solo, sobre uma estaca situada 14 m abaixo. Desprezando as forças dissipativas e considerando g = 10 m/s2, determine: a) a intensidade da força que o cabo exerce sobre o bloco. b) a energia potencial do bloco em relação ao solo. c) a energia potencial do bloco em relação a estaca. 03. (Uniderp – SP) Um corpo, de massa 5 kg inicialmente em repouso, realiza movimento retilíneo uniformemente variado com aceleração de módulo igual a 2 m/s2, durante dois segundos. Nessas condições, a energia cinética do corpo, ao final dos dois segundos de movimento, é igual, em J a: a) 5 b) 7 c) 10 d) 20 e) 40 04. Uma mola é esticada desde sua posição inicial, não-alongada, até uma posição em que o alongamento é 10 cm. O gráfico mostra a intensidade da força tensora em função do alongamento. Determine: a) a constante elástica da mola; b) o trabalho realizado pela força tensora no alongamento de 0 a 10 cm. 05. (Fuvest-SP) Uma bala de morteiro de massa 500 gramas está a uma altura de 50 m acima do solo horizontal com velocidade de módulo 10 m/s, em um instante t0. Tomando-se o solo como referencial e adotando-se g = 10 m/s2, determine para o instante t0: a) a energia cinética da bala; b) a energia potencial gravitacional da bala. 06. (USF-SP) Em determinado intervalo de tempo, um corpo de massa de 6,0 kg tem sua velocidade aumentada de 2,0 m/s para 5,0 m/s. Qual é o trabalho da força resultante nesse intervalo de tempo, em joules? 07. Um robô eletromecânico, de 20 kg, move-se com velocidade inicial de 5 m/s, quando passa a sofrer uma ação de força resultante igual a 10 N. Em conseqüência dessa ação, ele atinge a velocidade de 8,0 m/s. Sabendo-se que a força resultante é constante e paralela ao deslocamento do robô, determine: a) o trabalho realizado pela força resultante; b) o deslocamento ocorrido durante o processo descrito; c) o intervalo de tempo da fase de aceleração. 08. (Fuvest – SP) Uma pedra com massa m = 0,10 kg é lançada verticalmente para cima com energia cinética Ec = 20 J. Dado: g = 10 m/s2. Qual a altura máxima atingida pela pedra? Ponto final (altura máxima) Ponto inicial (embaixo) hMÁX h=0 09. (Unirio – RJ) A figura representa um carrinho de massa m deslocando-se sobre o trilho de uma montanha russa num local onde a aceleração da gravidade tem módulo g = 10 m/s 2. Considerando que a energia mecânica do carrinho se conserva durante o movimento e, em P, o módulo de sua velocidade é 8,0 m/s, teremos no ponto Q uma velocidade de módulo igual a: Q P 8,0 m 5,0 m 10. (Maringá) O que podemos dizer do trabalho realizado por uma força conservativa? a) É sempre nulo. b) Será diferente para cada tipo de trajetória. c) É sempre negativo. d) Independe da trajetória. e) É sempre negativo. 11. O gráfico mostra como varia a resultante sobre um corpo de massa 20 kg, inicialmente em repouso e que possui a mesma direção e o mesmo sentido do deslocamento do corpo. Calcule a velocidade do corpo após percorrer 10 m. R (N) a) b) c) d) e) 20 m/s 10 m/s 5 m/s 4 m/s 12 m/s 200 V0 0 R x S(m) 0 0 10 12. Um corpo de massa 0,5 kg adquire velocidade em função do tempo de acordo com a lei v = 6 +2.t (no SI). A energia do corpo no instante 4 s é de: a) b) c) d) e) 36 J 49 J 54 J 72 J 98 J UFC – CE) Um corpo de massa m se movimenta num campo de forças conservativas. Sua energia mecânica é igual a 60 J e o gráfico de sua energia potencial em função da posição é visto no diagrama. EP (J) 60 40 20 x (m) 0 2,0 4,0 6,0 8,0 Nestas condições, podemos afirmar que, no ponto da abscissa: a) x = 8 m, a energia mecânica é nula. b) x = 0 m, a energia cinética é máxima. c) x = 8 m, a energia cinética é nula. d) x = 6 m, a energia cinética é nula.