Questões de Concurso
Comentadas sobre estática - momento da força/equilíbrio e alavancas em física
Foram encontradas 59 questões
Fonte: IFSP, 2023.
Fonte: IFSP, 2023.
Fonte: IFSP, 2023.
Em relação ao equilíbrio de forças e à dinâmica de forças, julgue o item que se segue.
A figura abaixo ilustra uma situação de equilíbrio estável.
Julgue o item subsequente, relativos ao teorema de Varignon.
O Teorema de Varignon se aplica apenas a situações físicas
em que há equilíbrio.
Com relação ao equilíbrio de partículas sob a ação de forças, julgue o item a seguir.
Uma partícula em equilíbrio indiferente pode estar se
movendo com velocidade constante.
Com relação ao equilíbrio de partículas sob a ação de forças, julgue o item a seguir.
Se uma partícula A, em equilíbrio, estiver em um ponto P
sob a ação de uma força F, tal que F seja positiva à direita de
P e negativa à esquerda de P, então, o equilíbrio de A será
instável.
Com relação ao equilíbrio de partículas sob a ação de forças, julgue o item a seguir.
No estado de equilíbrio de uma partícula, faz-se necessário
analisar, além das forças que agem na partícula, também o
torque.
A haste é graduada em espaçamentos iguais de mesmo comprimento. Penduraram-se pastilhas no lado direito da haste na segunda e na quarta posição em relação ao pivô central.
Considerando-se todas as pastilhas com massas iguais, quantas delas devem ser penduradas no lado esquerdo na posição indicada na figura, para que a haste fique na posição horizontal?
Seja a aceleração local da gravidade.
Em um dado instante rompe-se o fio que prendia a esfera (1) ao suporte.
Imediatamente após o rompimento do fio, as acelerações e das esferas (1) e (2) são, respectivamente,
Seja g o valor da aceleração da gravidade no local. Nesse caso, o módulo da aceleração do trem é
A seguir, suspende-se o mesmo objeto a uma mola. Na posição de equilíbrio, a mola se alonga x em relação a seu comprimento original, como mostra a figura 2.
Imagine que repetíssemos esses experimentos na Lua. Lá, para manter a balança em equilíbrio usaríamos um contrapeso de massa m e a mola, na posição de equilíbrio, ficaria alongada x` em relação a seu comprimento original.
Nesse caso, verificamos que
Os locais de maior deformação e rotação da seção transversal são, respectivamente:
Na figura a seguir existe uma barra engastada numa parede, sob a ação de uma força.
O momento na base do engaste, no ponto O, é:
A figura abaixo apresenta um pêndulo, de tamanho L e massa M, preso a um teto. Um disco, de raio r e massa m, é preso na sua extremidade inferior que rotacional em torno de seu próprio eixo.
Calcule o valor do momento de inércia total desse pêndulo.
Sabendo que o valor da aceleração da gravidade no local de instalação da luminária é de 9,8 m/s2 , qual o valor da tensão em cada um dos cabos?
Considerando que o sistema mostrado na figura acima esteja em equilíbrio e que o peso do corpo C seja igual a 500 N, assinale a alternativa que apresenta a tração no cabo rígido B, em newtons.
Determine o ângulo θ que a prancha faz com a vertical na posição de equilíbrio.
Para explorar isso, um professor propõe o sistema abaixo: duas esferas de 1cm de diâmetro carregadas, alinhadas com suas superfícies separadas de 2 cm conforme o esquema. A esfera de cima é presa ao teto por meio de uma haste isolante, e ambas são carregadas com cargas opostas, uma com +1C e outra com -1C.
Na esfera de baixo é presa uma sacola. Considerando K = 9 x 109 Nm2 /C2 e g = 10 m/s2 , a massa que se poderia colocar dentro da sacola para produzir equilíbrio estático seria de: