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1. Um carro de testes em uma pista retilínea, partindo do repouso, acelera durante 20 s
com aceleração constante a1. Depois, permanece com a velocidade adquirida durante
mais 20 s e, em seguida, freia bruscamente com aceleração constante a2. Sendo
, o gráfico que melhor representa o movimento é: GABARITO: D
[A]
[B]
[C]
[D]
[E]
2. Um aeromodelo descreve um movimento circular uniforme com velocidade escalar de 12m/s,
perfazendo 4 voltas por minuto. A sua aceleração é de: GABARITO: C
Dado: Considere π = 3
[A] 0,0 m/s2
[B] 0,8 m/s2
[C] 4,8 m/s2
[D]7,2 m/s2
[E] 9,6 m/s2
3. Um corpo de massa m encontra-se suspenso por um fio inextensível de massa desprezível.
Esta situação e o diagrama de forças estão representados nas figuras a seguir.
Afirma-se que as seguintes forças formam pares de ação e reação:
I. F1 e F2 V. F4 e F5
II. F1 e F4 VI. F5 e F6
III. F2 e F3 VII. F3 e F6
IV. F3 e F4 VIII. F2 e F5
Está correto o que se afirma em: GABARITO: A
[A] I, IV e VI.
[B] II, III e VII.
[C] III, V e VIII.
[D] I, V e VI.
[E] II, IV, VII e VIII.
4. No esquema da figura abaixo, o bloco de massa m2 desliza sem atrito sobre o plano
horizontal e a roldana é ideal.
Sendo a massa do outro bloco m1 = 2 kg e a tensão no fio T = 12 N, a massa m2 é de:
GABARITO: B
[A] 2 kg
[B] 3 kg
[C] 4 kg
[D] 5 kg
[E] 6 kg
5. Considere o movimento de um motoqueiro em um globo da morte, como ilustrado abaixo.
Quando o motoqueiro encontra-se no ponto mais alto da trajetória e a sua velocidade é a
mínima para não cair, GABARITO: D
[A] seu peso deve ser igual a força normal.
[B] seu peso mais a força centrípeta deve ser igual a força normal.
[C] a força normal é a força resultante sobre o motoqueiro.
[D] a força peso é a força resultante sobre o motoqueiro.
[E] a força resultante sobre o motoqueiro é nula.
6. Numa oficina mecânica, usa-se um acoplamento de polias para levantar peças pesadas. O
diagrama abaixo representa um desses dispositivos, onde as massas das polias e das cordas,
bem como os atritos, podem ser considerados desprezíveis.
Nessas condições a força F2 que equilibra a força F1 é de: GABARITO: D
[A] 800 N
[B] 600 N
[C] 400 N
[D] 300 N
[E] 200 N
7. Um pêndulo acha-se suspenso do teto e a massa m oscila entre os pontos A e C, como
representado na figura abaixo.
Sobre as energias desse pêndulo, afirma-se que
I. a diferença de energia potencial entre A e B é numericamente igual à energia cinética em A.
II. a diferença de energia potencial entre A e B é numericamente igual à energia cinética em B.
III. a diferença de energia potencial entre os pontos A e D é zero.
Está correto o que se afirma, somente, em: GABARITO: B
[A] I.
[B] II.
[C] III.
[D] I e III.
[E] II e III.
8. Deixa-se cair uma pedra, a partir do repouso, por meio segundo (0,50s). Desprezando-se a
resistência do ar, sua velocidade média, ao fim desse meio segundo é de: GABARITO: A
[A] 2,5 m/s
[B] 5,0 m/s
[C] 10 m/s
[D] 20 m/s
[E] 40 m/s

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  • 1. 1. Um carro de testes em uma pista retilínea, partindo do repouso, acelera durante 20 s com aceleração constante a1. Depois, permanece com a velocidade adquirida durante mais 20 s e, em seguida, freia bruscamente com aceleração constante a2. Sendo , o gráfico que melhor representa o movimento é: GABARITO: D [A] [B] [C] [D] [E] 2. Um aeromodelo descreve um movimento circular uniforme com velocidade escalar de 12m/s, perfazendo 4 voltas por minuto. A sua aceleração é de: GABARITO: C Dado: Considere π = 3 [A] 0,0 m/s2 [B] 0,8 m/s2 [C] 4,8 m/s2 [D]7,2 m/s2 [E] 9,6 m/s2
  • 2. 3. Um corpo de massa m encontra-se suspenso por um fio inextensível de massa desprezível. Esta situação e o diagrama de forças estão representados nas figuras a seguir. Afirma-se que as seguintes forças formam pares de ação e reação: I. F1 e F2 V. F4 e F5 II. F1 e F4 VI. F5 e F6 III. F2 e F3 VII. F3 e F6 IV. F3 e F4 VIII. F2 e F5 Está correto o que se afirma em: GABARITO: A [A] I, IV e VI. [B] II, III e VII. [C] III, V e VIII. [D] I, V e VI. [E] II, IV, VII e VIII. 4. No esquema da figura abaixo, o bloco de massa m2 desliza sem atrito sobre o plano horizontal e a roldana é ideal. Sendo a massa do outro bloco m1 = 2 kg e a tensão no fio T = 12 N, a massa m2 é de: GABARITO: B [A] 2 kg [B] 3 kg [C] 4 kg [D] 5 kg [E] 6 kg 5. Considere o movimento de um motoqueiro em um globo da morte, como ilustrado abaixo. Quando o motoqueiro encontra-se no ponto mais alto da trajetória e a sua velocidade é a mínima para não cair, GABARITO: D [A] seu peso deve ser igual a força normal.
  • 3. [B] seu peso mais a força centrípeta deve ser igual a força normal. [C] a força normal é a força resultante sobre o motoqueiro. [D] a força peso é a força resultante sobre o motoqueiro. [E] a força resultante sobre o motoqueiro é nula. 6. Numa oficina mecânica, usa-se um acoplamento de polias para levantar peças pesadas. O diagrama abaixo representa um desses dispositivos, onde as massas das polias e das cordas, bem como os atritos, podem ser considerados desprezíveis. Nessas condições a força F2 que equilibra a força F1 é de: GABARITO: D [A] 800 N [B] 600 N [C] 400 N [D] 300 N [E] 200 N 7. Um pêndulo acha-se suspenso do teto e a massa m oscila entre os pontos A e C, como representado na figura abaixo. Sobre as energias desse pêndulo, afirma-se que I. a diferença de energia potencial entre A e B é numericamente igual à energia cinética em A. II. a diferença de energia potencial entre A e B é numericamente igual à energia cinética em B. III. a diferença de energia potencial entre os pontos A e D é zero. Está correto o que se afirma, somente, em: GABARITO: B [A] I. [B] II. [C] III. [D] I e III. [E] II e III. 8. Deixa-se cair uma pedra, a partir do repouso, por meio segundo (0,50s). Desprezando-se a resistência do ar, sua velocidade média, ao fim desse meio segundo é de: GABARITO: A [A] 2,5 m/s [B] 5,0 m/s [C] 10 m/s [D] 20 m/s [E] 40 m/s