Questões de Vestibular
Sobre leis de newton em física
Foram encontradas 558 questões

Sabendo que nesse movimento a força de tração exercida pela corda sobre a caixa tem intensidade 2000 N, a intensidade da força de atrito entre a caixa e a superfície do solo é
Preencha corretamente as lacunas (I), (II) e (III), respectivamente, com:
A barra da figura acima é homogênea, possui massa m = 30 kg e comprimento L = 4,0 m. Ela está apoiada sobre o ponto A em um plano horizontal rugoso e é vinculada pelo ponto C, a um metro de topo da barra, a u’a mola de constante elástica K.
Sabe-se que o campo gravitacional local tem módulo g = 10 m/s2 e que o sistema
encontra-se em equilíbrio quando Ө = 45º e a mola tem sua extensão máxima
xmáx = 0,20 m. Com base nos dados fornecidos, pode-se afirmar que o valor
de K, em kN/m, é

FB é a força exercida pelo bíceps sobre o antebraço, e Fc é a força na articulação do cotovelo.

Sendo o módulo do peso P = 50 N e o módulo do peso do antebraço Pa = 20 N, qual é o módulo da força FB?

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas abaixo, na ordem em que aparecem.
Se os corpos X e Y sofrem uma colisão elástica, a energia cinética final do sistema é ........ .
Se os corpos X e Y sofrem uma colisão perfeitamente inelástica, a energia cinética final do sistema vale ........ .
Qualquer que seja o tipo de colisão, o módulo da velocidade do centro de massa do sistema é ....... .

T e P são, respectivamente, a força de tração, exercida pelo fio, e a força peso.
Considere as afirmações sobre o trabalho realizado por essas forças.
I - O trabalho realizado pela componente vertical da força de tração, lTl cosθ, é nulo. II - O trabalho realizado pela componente radial da força de tração, lTl senθ, é nulo. III- O trabalho realizado pela força P é nulo.
Quais estão corretas?

O coeficiente de atrito estático entre o bloco e a superfície vale 0,25. Considere g=lO m/s2.
Assinale a alternativa que melhor representa o gráfico do módulo da força de atrito estático fe em função do módulo da força aplicada.

Os gráficos a seguir mostram, respectivamente, as posições verticais y como função do tempo t, as posições horizontais x como função do tempo t e as posições verticais y como função das posições horizontais x, dos dois projéteis.

Analisando os gráficos, pode-se afirmar que
I - o valor inicial da componente vertical da velocidade do projétil 2 é maior do que o valor inicial da componente vertical da velocidade do projétil 1. II - o valor inicial da componente horizontal da velocidade do projétil 2 é maior do que o valor inicial da componente horizontal da vel0cidade do projétil 1. III- os dois projéteis atingem o solo no mesmo instante.
Quais estão corretas?
Em física, o tema que explica a ação do remador é
Qual é a velocidade, em m/s, desse objeto, antes de se chocar com a mola?
Um corpo de massa 0,2 kg atinge o fim de um plano horizontal
com velocidade , de intensidade 6 m/s e na direção paralela
ao plano. A partir desse ponto, inicia uma queda que o leva a
outro plano horizontal, 5 m abaixo do primeiro.
Considerando que a aceleração da gravidade é 10 m/s2
e que
a resistência ao ar é desprezível, a energia mecânica que o corpo terá quando atingir o plano inferior será, em J, igual a

A expressão que determina a intensidade da força tratora do motor sobre o contrapeso é dada por

Observe na tabela os valores tanto das constantes elásticas K das molas quanto das massas dos corpos.

Para que o sistema de fechamento funcione com mais eficiência, a mola a ser utilizada deve ser a que apresentou maior deformação no teste. Essa mola está identificada pelo seguinte número:

Dado: 1,0 atm = 1,0 105 N/m2 .








Durante a passagem pela distância AB, o bloco M perde 36% da sua energia mecânica até colidir com um segundo bloco de massa 3M, que se encontrava em repouso e posicionado no ponto B. Considere a colisão inelástica, unidimensional e que, a partir do ponto B, não há forças dissipativas. A perda total de energia mecânica do sistema, desde o momento em que o bloco de massa M passa pelo pontoA até imediatamente após a colisão dos blocos, em função de M, será de: