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Física: Aceleração Constante e Vetores, Exercícios de Física

Exercícios relacionados à física, incluindo a aceleração constante, vetores e relações entre eles. O documento aborda questões como a distância percorrida por um objeto com aceleração constante, a soma de vetores e o produto vetorial.

Tipologia: Exercícios

2023

Compartilhado em 22/04/2024

gabriel-b-bodra
gabriel-b-bodra 🇧🇷

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Ca mpina s | Fran ca | Goiâni a | Jundi | Sant os | o P aulo | Uberlândi a
Regime Especial Física I
1. Complete a seguinte afirmação: A razão é igual a 1 miligrama/1 quilograma
a) 102
b) 103
c) 106
d) 10-3
e) 10-6
2. Expresse 61 mg em quilogramas.
a) 6,1 kg
b) 0,061 kg
c) 0,00061 kg
d) 0,000061 kg
e) 0,0000061 kg
3. Quantos pés equivalem a 21 metros?
a) 53,0 pés
b) 82,7 pés
c) 63,0 pés
d) 68,9 pés
e) 47,9 pés
4. Uma tartaruga, que se move com uma velocidade constante de 0,9m/s, está apostando corrida com um
coelho, que corre a uma velocidade de 9 m/s. Quando a tartaruga está a 45 m da linha de chegada, o coelho
começa a fazer pouco da tartaruga correndo, da tartaruga até a linha de chegada (sem cruzá-la) e de volta
para a tartaruga. O coelho continua a correr entre a tartaruga e a linha de chegada até que a tartaruga cruza
a linha de chegada. Quantos metros o coelho percorre enquanto a tartaruga percorre os últimos 45 m da
corrida? Suponha que o coelho mantém uma velocidade constante de 9 m/s e não perde tempo ao dar meia-
volta.
a) 180m
b) 270m
c) 360 m
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Regime Especial – Física I

  1. Complete a seguinte afirmação: A razão é igual a 1 miligrama/1 quilograma a) 10^2 b) 10^3 c) 10^6 d) 10-^3 e) 10-^6

  2. Expresse 61 mg em quilogramas. a) 6,1 kg b) 0,061 kg c) 0,00061 kg d) 0,000061 kg e) 0,0000061 kg

  3. Quantos pés equivalem a 21 metros? a) 53,0 pés b) 82,7 pés c) 63,0 pés d) 68,9 pés e) 47,9 pés

  4. Uma tartaruga, que se move com uma velocidade constante de 0,9m/s, está apostando corrida com um coelho, que corre a uma velocidade de 9 m/s. Quando a tartaruga está a 45 m da linha de chegada, o coelho começa a fazer pouco da tartaruga correndo, da tartaruga até a linha de chegada (sem cruzá-la) e de volta para a tartaruga. O coelho continua a correr entre a tartaruga e a linha de chegada até que a tartaruga cruza a linha de chegada. Quantos metros o coelho percorre enquanto a tartaruga percorre os últimos 45 m da corrida? Suponha que o coelho mantém uma velocidade constante de 9 m/s e não perde tempo ao dar meia- volta. a) 180m b) 270m c) 360 m

d) 450 m e) 540 m

  1. Complete a seguinte afirmação: Se um objeto está se movendo com aceleração constante, a distância percorrida a) aumenta a cada segundo. b) é a mesma independentemente do tempo. c) é a mesma a cada segundo. d) não pode ser calculada, mesmo que o tempo seja conhecido. e) diminui a cada segundo.
  2. Um avião parte do repouso, na extremidade de uma pista, com aceleração constante. No primeiro segundo, o avião percorre uma distância de 1,11 m. Qual é a distância percorrida pelo avião no segundo segundo? a) 4,44m b) 5,55 m c) 2,22 m d) 1,11 m e) 3,33 m
  3. Qual das curvas ao lado representa um carro que estava se movendo em uma direção e passou a se mover na direção oposta? a) A b) B c) C d) D e) Nenhuma.
  1. José dirige para leste a 25 km/h por 20 minutos antes de dirigir para o sul a 45 km/h por 20 minutos. João dirige para o sul a 45 km/h por 10 minutos antes de dirigir para leste a 25 km/h por 30 minutos. Qual dos dois motoristas obteve a maior velocidade média? a) José. b) João. c) Os dois obtiveram a mesma velocidade média.
  2. Uma espaçonave foi lançada em direção a Marte. Perto do final da viagem, o disparo de um foguete fez a nave parar momentaneamente e mudar de orientação. Em seguida, no instante t = 0, o foguete foi novamente disparado e a nave rumou diretamente para Marte com aceleração constante. No instante t = t1, o deslocamento da nave era 𝑟⃗ e a velocidade era 𝑣⃗. Quais serão o deslocamento e a velocidade da nave no instante t = 3t1? a) 3𝑟⃗ e 3𝑣⃗ b) 4𝑟⃗ e 2𝑣⃗ c) 6𝑟⃗ e 3𝑣⃗ d) 9𝑟⃗ e 3𝑣⃗ e) 9𝑟⃗ e 6𝑣⃗
  3. Os caixotes A e B são deixados cair simultaneamente da mesma altura; o caixote A de um avião que está voando para leste com velocidade constante e o caixote B de um helicóptero que está parado em relação ao solo. Ignorando a resistência do ar, qual das afirmações abaixo é verdadeira? a) A e B chegam ao solo ao mesmo tempo, mas a velocidade vertical de B é maior. b) A e B chegam ao solo ao mesmo tempo e com a mesma velocidade vertical. c) A e B chegam ao solo em instantes diferentes porque a velocidade vertical e a velocidade horizontal de B são maiores. d) A e B chegam ao solo em instantes diferentes, mas com a mesma velocidade vertical. e) A chega primeiro ao solo porque cai verticalmente, enquanto B tem que percorrer uma distância muito maior.
  4. Uma bola de basquete é arremessada com uma velocidade inicial de 8,5 m/s e descreve a trajetória mostrada na figura. Abola entra na cesta 0,92 após ter sido lançada. Quais são as distâncias x e y? (O desenho não está em escala.)

a) x = 6,0 m, y = 0,88 m b) x = 5,4 m, y = 0,73 m c) x = 5,7 m, y = 0,91 m d) x = 7,6 m, y = 1,1 m e) x = 6,3 m, y = 0,96 m

  1. Se uma bola de tênis é rebatida a 45º com o plano da quadra e desprezando a resistência do ar, como seria afetada a distância atingida pela bola se a aceleração da gravidade fosse reduzida a 0,5g? a) A distância seria reduzida a um quarto. b) A distância seria reduzida pela metade. c) A distância não seria afetada. d) A distância seria multiplicada por dois. e) A distância seria multiplicada por quatro. 1 7. A Terra gira em torno do Sol em uma órbita praticamente circular, com um raio médio de 1,50 × 10^11 m. Supondo que a Terra descreve um movimento circular uniforme, qual é a aceleração centrípeta da Terra? a) 5,9 × 10-^3 m/s^2 b) 1,9 × 1 0 -^5 m/s^2 c) 3,2 × 10-^7 m/s^2 d) 7,0 × 10-^2 m/s^2 e) 9,8 m/s^2
  2. Em qual das situações abaixo podemos concluir que o objeto não está sujeito a nenhuma força? a) Um rebite que se desprendeu de um satélite gira em torno da Terra com velocidade escalar constante. b) Uma maçã cai de uma árvore que foi atingida por uma rajada de vento. c) Um homem se apoia na parede de um edifício para descansar.

c) f = F - mg/ d) f = mg/ e) f = F/

  1. Uma bola de pingue-pongue e uma bola de chumbo exatamente do mesmo tamanho foram arremessadas com o mesmo ângulo e a mesma velocidade inicial, e a bola de chumbo atingiu uma distância muito maior que a bola de pingue-pongue. Qual das afirmações abaixo é a explicação correta para o que aconteceu? a) Como a bola de pingue-pongue é mais leve, é menos acelerada pela gravidade que a bola de chumbo. b) A força de arrasto que age sobre a bola de pingue-pongue é maior. c) O momento da bola de pingue-pongue é menor. d) Como a massa da bola de pingue-pongue é menor, o efeito relativo da força de arrasto é maior para a bola de pingue-pongue do que para a bola de chumbo. e) A bola de pingue-pongue tem um momento de inércia menor porque é oca e pesa menos.
  2. Um menino está fazendo girar uma pedra amarrada a uma corda em um plano horizontal. A corda descreve uma revolução por segundo e a tração da corda é T. O menino aumenta a velocidade escalar da corda, mantendo constante o raio da circunferência, até que a corda passe a descrever duas revoluções por segundo. Qual é a nova tração da corda? a) 4T b) 2T c) T d) T/ e) T/
  3. Complete a seguinte afirmação: A velocidade máxima com a qual um carro pode fazer uma curva não compensada sem derrapar não depende a) do coeficiente de atrito cinético entre os pneus e o piso. b) do coeficiente de atrito estático entre os pneus e o piso. c) da força da gravidade. d) do diâmetro da curva. e) da razão entre a força de atrito estático entre os pneus e o piso e a força normal exercida pelo piso sobre o carro.
  4. Luís está pintando um velho carrinho de mão. Passa uma lixa para um lado e para o outro 45 vezes em uma área coberta de ferrugem, deslocando a lixa 0,15 m de cada vez. Luís aplica à lixa uma força normal de

1,8 N. O coeficiente de atrito entre a lixa e a superfície do carrinho é 0.92. Qual é o trabalho realizado pela força de atrito cinético durante o processo? a) + 12 J b) - 12 J c) + 24 J d) - 24 J e) Zero.

  1. Um elevador sustentado por um cabo está descendo com velocidade constante. As únicas forças que agem sobre o elevador são a tração do cabo e a força gravitacional. Qual das afirmações abaixo é verdadeira? a) O trabalho realizado pela tração do cabo é zero. b) O trabalho total realizado pelas duas forças é zero. c) O trabalho realizado pela força gravitacional é zero. d) O trabalho realizado pela força gravitacional é maior, em valor absoluto, que o trabalho realizado pela tração do cabo. e) O trabalho realizado pela tração do cabo é maior, em valor absoluto, que o trabalho realizado pela força gravitacional.
  2. A energia potencial de Lauro é 1870 J quando está sentado,2,20 m acima do solo, em um avião prestes a decolar. Qual é sua energia potencial gravitacional quando salta, de paraquedas, do avião a 923 m de altura? a) 3,29. 104 J b) 9,36. 102 J c) 4,22. 106 J d) 1,87. 103 J e) 7,85. 105 J
  3. Duas bolas iguais são deixadas cair, da mesma altura, do alto de um edifício. Uma das bolas tem uma massa duas vezes maior que a outra. Qual é a relação entre as energias cinéticas das duas bolas quando chegam ao solo? a) A bola mais pesada tem uma energia cinética quatro vezes maior que a bola mais leve. b) A bola mais pesada tem uma energia cinética duas vezes maior que a bola mais leve. c) As duas bolas têm a mesma energia cinética. d) A bola mais leve tem uma energia cinética duas vezes maior que a bola mais pesada. e) A bola mais leve tem uma energia cinética quatro vezes maior que a bola mais pesada.