COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS TIJUCA II DEPARTAMENTO DE FÍSICA COORDENADOR: PROFESSOR JOSÉ FERNANDO 2a SÉRIE – PROFESSORES: ROBSON / JULIEN / J. FERNANDO / THIAGO / BRUNO / RONALDO REVISÃO – LISTA 08 – EXERCÍCIOS 5ª Questão 1ª Questão Um corpo é lançado verticalmente para cima com uma velocidade inicial de 30m/s. Considerando 2 g = 10m/s e desprezando a resistência do ar qual será a velocidade do corpo 2,0s após o lançamento? (A) 20m/s (D) 40m/s (B) 10m/s (E) 50m/s (C) 30m/s Um corpo é lançado para cima, com velocidade inicial de 50m/s, numa direção que forma um ângulo de 60º com a horizontal. Desprezando a resistência do ar, pode-se afirmar que no ponto mais alto da trajetória a velocidade do corpo, em metros por segundo, será: (Dados: sen 60º = 0,87; cos 60º = 0,50). (A) 5,0 (B) 10 (C) 25 (D) 40 (E) 50 2ª Questão 6ª Questão Em relação ao exercício anterior, qual é a altura máxima alcançada pelo corpo? (A) 90m (B) 135m (C) 270m Numa partida de futebol, o goleiro bate o tiro de meta e a bola, de massa 0,50kg, sai do solo com velocidade de módulo igual a 10m/s, conforme mostra a figura. (D) 360m (E) 45m 3ª Questão Uma jogadora de basquete joga uma bola com velocidade de módulo 8,0m/s, formando um ângulo de 60º com a horizontal, para cima. O arremesso é tão perfeito que a atleta faz a cesta sem que a bola toque no aro. Desprezando a resistência do ar, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as proposições: I. O tempo gasto pela bola para alcançar o ponto mais alto da sua trajetória é de 0,50s. ( ) II. O módulo da velocidade da bola, no ponto mais alto da sua trajetória, é igual a 4,0m/s. ( ) III. A aceleração da bola é constante em módulo, direção e sentido desde o lançamento até a bola atingir a cesta. ( ) IV. 08. A altura que a bola atinge acima do ponto de lançamento é de 1,8m. ( ) V. 16. A trajetória descrita pela bola desde o lançamento até atingir a cesta é uma parábola. ( ) 7ª Questão O mecanismo apresentado na figura é utilizado para enrolar mangueiras após terem sido usadas no combate a incêndios. A mangueira é enrolada sobre si mesma, camada sobre camada, formando um carretel cada vez mais espesso. Considerando ser o diâmetro da polia A maior que o diâmetro da polia B, quando giramos a manivela M com velocidade constante, verifica-se que a polia B gira que a polia A, enquanto a extremidade P da mangueira sobe com movimento. Preenche corretamente as lacunas acima a opção: (A) mais rapidamente – aceleração (B) mais rapidamente – uniforme (C) com a mesma velocidade – uniforme (D) mais lentamente – uniforme (E) mais lentamente – acelerado 8ª Questão Um homem de 70kg corre ao encontro de um carrinho de 30kg, que se desloca livremente. Para um observador fixo no solo, o homem se desloca a 1 4ª Questão No ponto P, a 2,0 metros do solo, um jogador da defesa adversária cabeceia a bola. Considerando a intensidade do campo gravitacional local igual a 2 10m/s , determine a velocidade da bola no ponto P. Colégio Pedro II – Campus Tijuca II A velocidade de um projétil lançado verticalmente para cima varia de acordo com o gráfico da figura. Determine a altura máxima atingida pelo projétil, considerando que esse lançamento se dá em um local onde o campo gravitacional é diferente do da Terra. COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS TIJUCA II DEPARTAMENTO DE FÍSICA COORDENADOR: PROFESSOR JOSÉ FERNANDO 2a SÉRIE – PROFESSORES: ROBSON / JULIEN / J. FERNANDO / THIAGO / BRUNO / RONALDO REVISÃO – LISTA 08 – EXERCÍCIOS (B) 2,4m/s (C) 3,6m/s (D) 4,8m/s 9ª Questão (A) A Um caixote de massa 2,0kg, aberto em sua parte superior, desloca-se com velocidade constante de 0,40m/s sobre um plano horizontal sem atrito. Começa, então, a chover intensamente na vertical. Quando o caixote tiver armazenado 2,0 kg de água, sua velocidade será, em m/s, (A) 0,050 (B) 0,10 (C) 0,20 (D) 0,40 (E) 0,80 10ª Questão Um passageiro de 90kg viaja no banco da frente de um carro, que se move a 30km/h. O carro, cuja massa é 810kg, colide com um poste, parando bruscamente. A velocidade com a qual o passageiro será projetado para frente, caso não esteja utilizando o cinto de segurança, será, aproximadamente: a) 30km/h (D) 90km/h Na figura, que representa esquematicamente o movimento de um planeta em torno do Sol, a velocidade do planeta é maior em: (B) 300km/h (E) 15 km/h (C) 150km/h 11ª Questão Um martelo de bate-estacas funciona levantando um corpo de pequenas dimensões e de massa 70,0kg acima do topo de uma estaca de massa 30,0 kg. Quando a altura do corpo acima da estaca é de 2,00m, ela afunda 0,50m no solo. Supondo uma 2 aceleração da gravidade de 10,0m/s e considerando o choque inelástico, determine a força média de resistência à penetração da estaca. 12ª Questão Uma esfera de massa igual a 100g está sobre uma superfície horizontal sem atrito, e prendese à extremidade de uma mola de massa desprezível e constante elástica igual a 9,0N/m. A outra extremidade da mola está presa a um suporte fixo, conforme mostra a figura (no alto, à direita). Inicialmente a esfera encontra-se em repouso e a mola nos seu comprimento natural. A esfera é então atingida por um pêndulo de mesma massa que cai de uma altura igual a 0,50m. Suponha a colisão elásti2 ca e considere g = 10 m/s . Calcule: (A) as velocidades da esfera e do pêndulo imediatamente após a colisão (B) a compressão máxima da mola (B) B (C) C (D) D (E) E 14ª Questão Um garoto deseja mover uma pedra de massa de 500kg. Ele dispõe de uma barra com 3,0m de comprimento, sendo que apoiou a mesma conforme a figura. Aproximadamente que força F terá que fazer para mexer a pedra se ele apoiar a barra a 0,50m da pedra? Obs.: Desprezar a altura do apoio. (A) F = 1000N (D) F = 3500N (B) F = 2500N (E) F = 5000N (C) F = 3000N 15ª Questão Um homem de massa 80kg suspende, com velocidade constante, um corpo de massa 200kg, utilizando um esquema de polias, conforme mostra a 2 figura. (Adote g = 10m/s ). Considerando-se que as polias têm massas desprezíveis bem como os fios que são perfeitamente inextensíveis, é correto afirmar que a força exercida pelo homem sobre o solo é de: (A) 125N (B) 550N (D) 800N (E) zero (C) 600N 16ª Questão No sistema ideal ao lado, M é o ponto médio do fio. Pendurando nesse ponto mais um corpo de massa m, para que o sistema se equilibre, ele deverá descer: √2 m (A) 0,50m (B) (D) √3m (E) 2,0m 2 (C) 1,0m 2 (A) 1,2m/s 13ª Questão Colégio Pedro II – Campus Tijuca II 3,0m/s e o carrinho a 1,0m/s, no mesmo sentido. Após alcançar o carrinho, o homem salta para cima dele, passando ambos a se deslocar, segundo o mesmo observador, com velocidade estimada de: COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS TIJUCA II DEPARTAMENTO DE FÍSICA COORDENADOR: PROFESSOR JOSÉ FERNANDO 2a SÉRIE – PROFESSORES: ROBSON / JULIEN / J. FERNANDO / THIAGO / BRUNO / RONALDO REVISÃO – LISTA 08 – EXERCÍCIOS 17ª Questão A barra homogênea de peso igual a 2000N está em equilíbrio sobre dois apoios. A força de reação no ponto B vale: (A) 2000N (D) 1250N (B) 1000N (E) 2250N (C) 1500N 18ª Questão Uma barra homogênea de peso P tem uma extremidade apoiada num assoalho na horizontal e a outra numa parede vertical. O coeficiente de atrito com relação ao assoalho e com relação à parede é igual a μ. Quando a inclinação da barra com relação à vertical é de 45º, a barra encontra-se na iminência de deslizar. Podemos, então, concluir que o valor de μ é: (A) 1 - √2/2 (B) √2 - 1 (C) 1/2 (D) √2/2 Colégio Pedro II – Campus Tijuca II 3 (E) 2 - √2