Questões de Concurso
Comentadas sobre dinâmica em física
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(Disponível em: https://www.musculacao.net/treino-hernias-discais/.)
Um atleta utiliza o leg press 45° para movimentar, com uma velocidade constante, uma massa de 100 kg. Desprezando qualquer tipo de resistência, pode-se afirmar que a força feita pelo atleta deve ser:
I. Um projétil no ponto mais alto de sua trajetória, após ser disparado verticalmente para cima. II. A massa de um pêndulo simples passando pelo ponto mais baixo de sua trajetória, enquanto oscila. III. Um automóvel se deslocando com velocidade constante por uma estrada plana e retilínea.
A resultante das forças que atuam sobre o objeto citado é nula APENAS

Considerando os valores da intensidade das forças F1 e F2 apresentados na imagem, calcule a intensidade da força resultante (FR) do sistema e determine sua direção e sentido. Em seguida, assinale a alternativa correta.
Um caminhão se desloca, numa estrada plana, retilínea e
horizontal com aceleração horizontal constante. O caminhão
transporta um plano inclinado fixo à carroceria. Sobre esse plano
inclinado encontra-se um bloco em repouso em relação ao
caminhão, como ilustra a figura a seguir.
Nela estão desenhados cinco segmentos orientados. Dos cinco, o
segmento que pode representar a força que o plano inclinado
está exercendo sobre o bloco é
A figura mostra duas esferas de mesmas dimensões e de massas iguais sobre uma mesa horizontal, uma em repouso, e outra que dela se aproxima velozmente.
A esfera móvel colide frontalmente com a outra e a ela se adere
instantaneamente. Considere os atritos desprezíveis. Sejam EC e E'C , respectivamente, as energias cinéticas do sistema constituído
pelas duas esferas imediatamente antes e imediatamente após a
colisão. Essas energias cinéticas são tais que

O trabalho realizado pela força de origem elétrica que atua sobre a carga q vale W quando ela se desloca ao longo do diâmetro horizontal A → C → B, vale W` quando ela se desloca ao longo da linha quebrada A → P → M e vale W`` quando ela se desloca ao longo do arco A → M → B. Nesse caso, é correto afirmar que
A utilização de alavancas e polias permite criar máquinas capazes de multiplicar a energia.

Após a colisão, a velocidade angular do sistema em torno do centro de massa é:



O ângulo θ para o qual a barra não exerce pressão no ponto O do plano horizontal é:

Supondo que o corpo partiu do repouso em A, desprezando as forças de atrito, a energia cinética com ele chega em B é:

Adote: Constante elástica da mola = 1000 N/m. Módulo da aceleração da gravidade = 10 m/s². Despreze a massa da mola.

Determine a velocidade com que esse bloco passa pelo ponto C.

Calcule a aceleração máxima da prancha de modo que a esfera não tombe.
Um bloco mostrado na figura a seguir não
desliza sobre a superfície do carro e o dinamômetro
registra 36 N. Despreze qualquer tipo de atrito e
considere que a aceleração gravitacional local
vale 10 m/s².
O módulo da força de reação do carro sobre o
bloco é:

Com base nas condições dadas, pode-se concluir que o valor da velocidade e a posição do carrinho, decorridos 2,5s, são:

Montagem realizada no simulador. Disponível em: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/energy-skate-park. Acesso em: 12 jun. 2022.
Considerando que a skatista parte do repouso, no ponto mais alto da pista, altura de 4 metros, em relação ao nível de referência, qual será a sua energia cinética e a velocidade, ao se encontrar a 1 metro de altura da pista?

Deformação da mola realizada devido à massa presa à mola

Com base nos dados disponíveis na tabela, qual mola, dentro das apresentadas, tem maior constante elástica?

A tração na corda atua como força centrípeta, para que o carrinho possa manter a trajetória curvilínea. Considerando π=3, qual foi o valor da força de tração, em newtons, aplicada sobre o carrinho?