1. Um carro se desloca com velocidade de 72 km/h na Avenida Ceará. O motorista observa a presença de um radar a 300 m e aciona imediatamente os freios. Ele passa pelo radar com velocidade de 36 km/h. Considere a massa do carro igual a 1.000 kg. O módulo da intensidade do trabalho realizado durante a frenagem, em kJ, vale: 2. A equação da velocidade escalar de um móvel de 40 Kg é dada por V = 3,0 + 0,4 t (S I ). Podemos afirmar que a energia cinética desse móvel, no instante t = 10s, vale: 3. Em uma estrada, o limite de velocidade para automóveis é de 100 km/h, enquanto para caminhões é de 80 km/h. A diferença entre a energia cinética de um automóvel e a de um caminhão justifica os distintos limites de velocidade? Considere a massa de um automóvel igual a 1 tonelada e a de um caminhão pequeno igual a 5 toneladas. 4. Em uma corrida de bicicleta, alguns corredores chegam a atingir 50 km/h. Sabendo que o sistema (bicicleta + corredor) tem massa de 60 kg, qual é a sua energia cinética nos pontos mais rápidos. 5. Como mostra a figura, um bloco de massa m = 3,0kg, inicialmente em repouso, é arrastado horizontalmente, sem atritos, por uma força F = 12,0N, durante um intervalo de tempo t = 5,0s. Calcule: a) a sua velocidade e a sua energia cinética ao final dos 5,0 s. b) o seu deslocamento e o trabalho realizado pela força F durante os 5,0 s. 6. Um bloco de massa 0,5 kg está sujeito a uma força que varia com a posição de acordo com o gráfico a seguir. Se o bloco partiu do repouso em x = 0, qual será sua velocidade escalar, em m/s, quando x for igual a 30 m? 7. Um carro acelera, a partir do repouso, até uma velocidade de 30 km/h, gastando, para isso, uma energia E1. A seguir, acelera de 30 km/h até alcançar 60 km/h, gastando, para tal, uma energia E2. Considerando que todas as condições externas (atrito, resistência do ar etc.) são idênticas nos dois trechos do percurso, compare as energias gastas nos dois trechos e indique a alternativa correta. b) E2 = E1 c) E2 = 2 E1 d) E2 = 3 E1 e) E2 = 4 E1 a) E2 = E1/2 8. (Puc) Em uma 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 d) 1,8 × 105 e) 3,6 × 105