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Quiz sobre o Projeto Medicina

Total questions: 96

Worksheet time: 48mins

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Date
1.

Qual é o site indicado para acessar os produtos do Projeto Medicina?

a)

www.projetomedicina.com.br/produtos

b)

www.medicinaprojeto.com.br

c)

www.projetomedicina.com

d)

www.produtosmedicina.com.br

2.

O que você deve fazer para baixar todas as listas do Projeto Medicina de uma vez?

a)

Clicar em "CLIQUE AQUI"

b)

Enviar um e-mail

c)

Ligar para o suporte

d)

Baixar um aplicativo

3.

Qual é a ordem de grandeza do gasto de energia, em joules, de Dona Maria ao subir uma ladeira de 20 metros, considerando que ela tem 60 kg?

a)

10³

b)

10⁴

c)

10⁵

d)

10⁶

4.

A figura representa o gráfico do módulo F de uma força que atua sobre um corpo em função do seu deslocamento x. Sabe-se que a força atua sempre na mesma direção e sentido do deslocamento. Pode-se afirmar que o trabalho dessa força no trecho representado pelo gráfico, em joules, é:

a)

0

b)

2,5

c)

5,0

d)

7,5

5.

De acordo com o sistema internacional, qual é a unidade de potência?

a)

Joule (J)

b)

Watt (W)

c)

Newton (N)

d)

Caloria (cal)

6.

Considere que a Lua descreve uma trajetória circular em torno da Terra. A força que a Terra exerce sobre a Lua é dirigida sempre para:

a)

A direção tangencial ao movimento da Lua.

b)

A direção do centro da circunferência.

c)

A direção oposta ao movimento da Lua.

d)

Uma direção perpendicular ao plano da órbita.

7.

A tração animal pode ter sido a primeira fonte externa de energia usada pelo homem. Qual alternativa melhor representa esse aspecto?

a)

O uso de energia elétrica.

b)

O uso de energia solar.

c)

O uso de energia animal.

d)

O uso de energia nuclear.

8.

Durante uma aula de educação física, ao levantar um peso com sua mão, mantendo o movimento a velocidade constante, o trabalho realizado pelo aluno é:

a)

Positivo, pois a força exercida pelo aluno atua na mesma direção e sentido do movimento do peso.

b)

Negativo, pois a força é contrária ao movimento.

c)

Nulo, pois não há deslocamento.

d)

Negativo, pois a força é perpendicular ao movimento.

9.

Considere um corpo sendo arrastado com velocidade constante sobre uma superfície horizontal onde o atrito não é desprezível. Qual das afirmações é INCORRETA? I. O trabalho da força de atrito é nulo. II. O trabalho da força peso é nulo. III. A força que arrasta o corpo é nula.

a)

I apenas.

b)

I e III, apenas.

c)

II apenas.

d)

I, II e III.

10.

Durante a Olimpíada 2000, em Sidney, um atleta de salto em altura, de 60 kg, atingiu a altura máxima de 2,10 m, aterrissando a 3 m do seu ponto inicial. Qual o trabalho realizado pelo peso durante a sua descida? (g = 10 m/s²)

a)

1800 J

b)

1260 J

c)

300 J

d)

180 J

e)

21 J

11.

Em relação ao conceito de trabalho, é CORRETO afirmar que: 01. quando atuam somente forças conservativas em um corpo, a energia cinética deste não se altera. 02. em relação à posição de equilíbrio de uma mola, o trabalho realizado para comprimi-la por uma distância x é igual ao trabalho para distendê-la por x. 04. a força centrípeta realiza um trabalho positivo em um corpo em movimento circular uniforme, pois a direção e o sentido da velocidade variam continuamente nesta trajetória. 08. se um operário arrasta um caixote em um plano horizontal entre dois pontos A e B, o trabalho efetuado pela força de atrito que atua no caixote será o mesmo, quer o caixote seja arrastado em uma trajetória em ziguezague ou ao longo da trajetória mais curta entre A e B. 16. quando uma pessoa sobe uma montanha, o trabalho efetuado sobre ela pela força gravitacional, entre a base e o topo, é o mesmo, quer o caminho seguido seja íngreme e curto, quer seja menos íngreme e mais longo. 32. o trabalho realizado sobre um corpo por uma força conservativa é nulo quando a trajetória descrita pelo corpo é um percurso fechado.

a)

08, 16 e 32

b)

02, 04 e 08

c)

01, 02 e 04

d)

08, 16 e 32

e)

01, 16 e 32

12.

Examine a situação física descrita em cada alternativa e a justificativa que a segue. Considere corretas as alternativas em que a justificativa explica apropriadamente a situação. (01) Desprezando-se a resistência do ar, um corpo atirado verticalmente para cima retorna com velocidade de mesmo módulo da inicial . (02) Dois corpos de massas diferentes largados no vácuo do alto de um edifício chegam ao solo com a mesma velocidade . (04) Um corpo preso a uma mola oscila sobre uma superfície horizontal sem atrito porque a força resultante sobre ele, . (08) Numa colisão inelástica entre duas partículas há conservação da quantidade de movimento do sistema . (16) Quando um bloco desce um plano inclinado sem atrito, o trabalho realizado pela força peso é positivo . (32) Ao se jogar uma pedra para o alto, ela retorna . Marque como resposta a soma dos itens corretos.

a)

05

b)

17

c)

21

d)

33

e)

37

13.

Na figura sob a ação da força de intensidade 2N, constante, paralela ao plano, o bloco sobe 0,8 m ao longo do plano com velocidade constante. Admita-se g = 10 m/s², despreza-se o atrito e são dados: sen 30° = cos 60° = 0,5 e cos 120° = -0,5. Determine: a massa do bloco.

a)

0,2 kg

b)

0,4 kg

c)

1,6 kg

d)

2,0 kg

14.

O átomo de hidrogênio no modelo de Bohr é constituído de um elétron de carga e que se move em órbitas circulares de raio r, em torno do próton, sob a influência da força de atração coulombiana. O trabalho efetuado por esta força sobre o elétron ao percorrer a órbita do estado fundamental é:

a)

-e²/(2ε₀r)

b)

e²/(2ε₀r)

c)

-e²/(4πε₀r)

d)

e²/r

15.

O bloco da figura desce espontaneamente o plano inclinado com velocidade constante, em trajetória retilínea. Desprezando-se qualquer ação do ar, durante esse movimento, atuam sobre o bloco:

a)

duas forças, e ambas realizam trabalho.

b)

duas forças, mas só uma realiza trabalho.

c)

três forças, e todas realizam trabalho.

d)

três forças, mas só duas realizam trabalho.

e)

três forças, mas só uma realiza trabalho.

16.

O bloco de peso 100N, da figura, sobe o plano inclinado com velocidade constante, sob a ação da força paralela ao plano e de intensidade 71N. Devido ao atrito, a quantidade de calor liberada no trajeto de A para B é (Dado: 1 cal = 4,2 J):

a)

700 cal

b)

420 cal

c)

210 cal

d)

100 cal

e)

10 cal

17.

O corpo representado está sendo deslocado por uma força de direção e sentido constante e módulo variável, conforme o diagrama abaixo. O trabalho realizado por essa força ao deslocar o corpo da posição 5 m à posição 20 m é:

a)

350 J

b)

600 J

c)

300 J

d)

100 J

e)

450 J

18.

O corpo representado na figura tem massa de 3kg e uma velocidade no ponto A de 20 m/s. Ele sobe a rampa, que tem uma inclinação de 30 graus, para no ponto B e retorna. O coeficiente de atrito entre as superfícies em contato vale 0,3 (estático/dinâmico). Analisando a situação física, é correto afirmar:

a)

Somente I é correta.

b)

Somente II é correta.

c)

Somente I e II são corretas.

d)

Somente IV é correta.

e)

Todas são corretas.

19.

O gráfico representa o valor algébrico da força resultante que age sobre um corpo de massa 5,0 kg, inicialmente em repouso, em função da abscissa x. O trabalho realizado por essa força, no deslocamento de x = 0 até x = 4,0m, em joules, vale:

a)

zero.

b)

10

c)

20

d)

30

e)

40

20.

O monumento de Stonehenge, na Inglaterra, foi construído por volta de 2800 a.C. Considerando que uma pedra de 50 000 kg foi arrastada por 500 pessoas, com velocidade constante, ao longo de 30 km, e adotando g = 10 m/s², qual o valor médio para o trabalho realizado por cada indivíduo?

a)

2 000 kJ.

b)

5 000 kJ.

c)

5 500 kJ.

d)

6 000 kJ.

e)

6 500 kJ.

21.

O pequeno bloco representado na figura desce o plano inclinado com velocidade constante. Isso permite concluir que:

a)

não há atrito entre o bloco e o plano e que o trabalho do peso do bloco é nulo.

b)

há atrito entre o bloco e o plano, mas nem o peso do bloco nem a força de atrito realizam trabalho sobre o bloco.

c)

há atrito entre o bloco e o plano, mas a soma do trabalho da força de atrito com o trabalho do peso do bloco é nula.

d)

há atrito entre o bloco e o plano, mas o trabalho da força de atrito é maior que o trabalho do peso do bloco.

e)

não há atrito entre o bloco e o plano; o peso do bloco realiza trabalho, mas não interfere na velocidade do bloco.

22.

Os átomos que constituem os sólidos estão ligados por forças interatômicas. O trabalho necessário para arrancar um átomo de uma barra de ouro é de aproximadamente 3,75 eV. Considerando 1 eV = 1,6 x 10⁻¹⁹ J, qual a energia necessária para arrancar um átomo?

a)

6,0 x 10⁻¹⁹ J

b)

3,75 x 10⁻¹⁹ J

c)

6,0 x 10⁻¹⁸ J

d)

3,75 x 10⁻¹⁸ J

23.

Para chegar ao segundo andar de sua escola, André pode subir por uma escada ou por uma rampa. Se subir pela escada, com velocidade constante, ele demora 10s; se subir pela rampa, com a mesma velocidade, leva 15s. Considerando que WE é o trabalho realizado e PE a potência média desenvolvida, qual das alternativas está correta?

a)

WE ≠ WR e PE < PR

b)

WE ≠ WR e PE > PR

c)

WE = WR e PE < PR

d)

WE = WR e PE > PR

24.

Quando uma pessoa de 70 kg sobe 2 m numa escada, ela realiza um trabalho cuja ordem de grandeza é (adote g = 10 m/s²):

a)

10 J

b)

10² J

c)

10³ J

d)

10⁴ J

e)

10⁵ J

25.

Sobre uma mesa horizontal, um pequeno corpo de massa m, ligado à extremidade de um fio ideal que tem a outra ponta fixa no ponto O, descreve um movimento circular uniforme de velocidade angular ω, velocidade tangencial v, frequência f e raio R. O trabalho (τ) realizado pela força de tração no fio em ¼ de volta é:

a)

τ = 0

b)

τ = (ω/4R)

c)

τ = (πRω/2)

d)

τ = m(ω/4R)

e)

τ = m(πRω/2)

26.

Suponha que os tratores 1 e 2 da figura arrastem toras de mesma massa pelas rampas correspondentes, elevando-as à mesma altura h. Sabe-se que ambos se movimentam com velocidades constantes e que o comprimento da rampa 2 é o dobro do comprimento da rampa 1. Chamando de T₁ e T₂ os trabalhos realizados pela força gravitacional sobre essas toras, pode-se afirmar que:

a)

T₁ = 2 T₂; T₁ > 0 e T₂ < 0

b)

T₁ = 2 T₂; T₁ < 0 e T₂ > 0

c)

T₁ = T₂; T₁ < 0 e T₂ < 0

d)

2T₁ = T₂; T₁ > 0 e T₂ > 0

e)

2T₁ = T₂; T₁ < 0 e T₂ < 0

27.

Um aluno ensaiou uma mola pelo Método Estático e montou o gráfico a seguir. Qual é o trabalho da Força Elástica para o deslocamento de 3 a 5m?

a)

20 J

b)

30 J

c)

50 J

d)

80 J

e)

150 J

28.

Um automóvel de massa 800kg partiu do repouso em uma estrada retilínea e horizontal, devido à ação de uma força constante de 1800N, paralela à estrada e aplicada pelo seu motor, de rendimento 45%. Ao percorrer 400m, sob a ação exclusiva dessa força, o consumo de energia proveniente do combustível foi, no mínimo, igual a:

a)

6,4MJ

b)

4,8MJ

c)

3,2MJ

d)

2,0MJ

e)

1,6MJ

29.

Um automóvel, de massa 1,0.10³ kg, que se move com velocidade de 72 km/h é freado e desenvolve, então, um movimento uniformemente retardado, parando após percorrer 50 m. O módulo do trabalho realizado pela força de atrito entre os pneus e a pista durante o retardamento, em joules, foi de:

a)

5,0.10⁴

b)

2,0.10⁴

c)

5,0.10⁵

d)

2,0.10⁵

e)

5,0.10⁶

30.

Um avião decola e segue, inicialmente, uma trajetória de ascensão retilínea por 3km, formando um ângulo de 30° com a horizontal. Se a força gravitacional realizou um trabalho de –1,5 × 10⁸ J, a massa do avião, em toneladas, vale:

a)

10

b)

5

c)

4,5

d)

1,5

e)

1,0

31.

Um balde de massa 800 g contendo inicialmente 20 L de água é levado a partir do solo até uma altura de 5 m em 20 s, com velocidade constante. O balde tem uma rachadura que o faz perder água à razão de 0,08 L/s, que pode ser considerada constante para o curto intervalo de tempo decorrido. Sendo inextensível e de massa desprezível a corda que traciona o balde, o trabalho da força peso durante o içamento é, em joules: Dados: aceleração da gravidade: g = 10 m/s² ; densidade da água: dágua = 1 kg/L

a)

320

b)

570

c)

1 000

d)

1 080

e)

1 200

32.

Um bloco de madeira, de massa 0,40kg, mantido em repouso sobre uma superfície plana, horizontal e perfeitamente lisa, está comprimindo uma mola contra uma parede rígida. Quando o sistema é liberado, a mola se distende, impulsiona o bloco e este adquire, ao abandoná-la, uma velocidade final de 2,0m/s. Determine o trabalho da força exercida pela mola, ao se distender completamente, sobre o bloco.

a)

0,8 J

b)

1,6 J

c)

0,4 J

d)

2,0 J

33.

Um bloco de massa 0,5 kg está sujeito a uma força que varia com a posição de acordo com o gráfico a seguir. Se o bloco partiu do repouso em x = 0, qual será sua velocidade escalar, em m/s, quando x for igual a 30 m?

a)

10

b)

12

c)

14

d)

16

34.

Um bloco de massa M desliza uma distância L ao longo de uma prancha inclinada por um ângulo θ em relação à horizontal. Se a aceleração da gravidade vale g, qual é o trabalho realizado por sua força peso durante a descida?

a)

M g L

b)

M g L tg θ

c)

M g L sen θ

d)

M g L cos θ

35.

Um carregador em um depósito empurra uma caixa de 20 kg, que inicialmente estava em repouso. Para colocar a caixa em movimento, é necessária uma força horizontal de 30 N. Uma vez iniciado o deslizamento, são necessários 20 N para manter a caixa movendo-se com velocidade constante. O que determina os coeficientes de atrito estático e cinético entre a caixa e o solo?

a)

A força de 30 N e 20 N, respectivamente

b)

Apenas a força de 30 N

c)

Apenas a força de 20 N

d)

O peso da caixa

36.

Um carrinho desloca-se em linha reta sobre uma superfície plana e horizontal, às custas da força constante \(\vec{F}\), indicada em escala na figura. Qual é o trabalho realizado pela força \(\vec{F}\), quando o carrinho se desloca do ponto P ao ponto Q, distante 2,0 metros de P?

a)

2 J

b)

1 J

c)

4 J

d)

0,5 J

37.

Um carrinho move-se para a esquerda com velocidade v0, quando passa a ser empurrado para a direita por um jato d’água que produz uma força proporcional ao módulo de sua velocidade, F_r = C . v. Tomando C = 200 N·s/m e v = 20 m/s, qual o trabalho da força F necessária a ser produzida pelo motor do carrinho, a fim de manter sua velocidade constante durante 10 s?

a)

40.000 J

b)

20.000 J

c)

4.000 J

d)

2.000 J

38.

Um corpo de 12,0 kg de massa desliza sobre uma superfície horizontal sem atrito, com velocidade de 10 m/s e passa para uma região onde o coeficiente de atrito cinético é de 0,50. Qual é o trabalho realizado pela força de atrito (em módulo) após o bloco ter percorrido 5,0 m na região com atrito?

a)

300 J

b)

900 J

c)

600 J

d)

120 J

39.

Um corpo de massa 10 kg é puxado por uma mola de constante elástica K = 100 N/m. O comprimento natural é L₀ = 2m. Qual é o trabalho realizado pela força elástica para deslocar o corpo da posição x = 10m para a posição x = 4m?

a)

6000 J

b)

250 J

c)

3000 J

d)

500 J

40.

Entre 4 e 8 segundos, a aceleração do corpo é constante. A energia cinética do corpo no instante 4s é 144 joules. Entre 4 e 8s, a velocidade do corpo se mantém constante. No instante 10 segundos, é nula a velocidade do corpo. É correta a proposição ou são corretas as proposições:

a)

somente I e II

b)

somente I

c)

todas

d)

somente II

e)

somente III e IV

41.

Um corpo de massa 2,0kg é arrastado sobre uma superfície horizontal com velocidade constante de 5,0m/s, durante 10s. Sobre esse movimento são feitas as afirmações: I. o trabalho realizado pela força peso do corpo é nulo. II. o trabalho realizado pela força de atrito é nulo. III. o trabalho realizado pela força resultante é nulo. Dessas afirmações, SOMENTE:

a)

I e III são corretas.

b)

I e II são corretas.

c)

III é correta.

d)

II é correta.

e)

I é correta.

42.

Um corpo de massa 5 kg é retirado de um ponto A e levado para um ponto B, distante 40 m na horizontal e 30 m na vertical traçadas a partir do ponto A. Qual é o módulo do trabalho realizado pela força peso?

a)

2500J

b)

2000J

c)

900J

d)

500J

e)

1500J

43.

Um corpo de massa M, mostrado na figura, é preso a um fio leve, inextensível, que passa através de um orifício central de uma mesa lisa. Considere que inicialmente o corpo se move ao longo de uma circunferência, sem atrito. O fio é, então, puxado para baixo, aplicando-se uma força F constante, à sua extremidade livre.

a)

O corpo acelera radialmente.

b)

O corpo para de girar.

c)

O corpo se move em linha reta.

d)

O corpo diminui sua massa.

44.

Qual das alternativas a seguir está correta sobre o trabalho da força F em um corpo que descreve uma trajetória circular?

a)

O corpo permanecerá ao longo da mesma circunferência.

b)

A força F não realiza trabalho, pois é perpendicular à trajetória.

c)

A potência instantânea de F é nula.

d)

O trabalho de F é igual à variação da energia cinética do corpo.

45.

Um corpo de 3,0 kg é suspenso por um fio ideal de comprimento 0,5 m, quando uma força F horizontal é aplicada sobre ele. Qual é o trabalho realizado por essa força para levar o corpo até a posição ilustrada na figura, considerando g = 10 m/s², cos 37º = 0,8 e sen 37º = 0,6?

a)

3,0 J

b)

2,5 J

c)

2,0 J

d)

1,5 J

e)

1,0 J

46.

Em um exercício, um jovem andou 40 minutos em uma esteira rolante horizontal a 7,2 km/h e consumiu 300 quilocalorias. Qual é o deslocamento do jovem?

a)

4,8 km

b)

3,2 km

c)

2,4 km

d)

7,2 km

47.

Um jovem sobe correndo, com velocidade constante, do primeiro ao segundo andar de um shopping por uma escada rolante de descida. Se cada degrau mede 20 cm de altura e o desnível entre os andares é de 7,0 m, quantos degraus ele subiu?

a)

25 degraus

b)

30 degraus

c)

35 degraus

d)

40 degraus

48.

Um móvel de 100 kg encontra-se em uma superfície horizontal, com coeficiente de atrito 0,5. Uma força de 250 N é aplicada formando um ângulo de 37º com o deslocamento. Qual o trabalho realizado pela força de atrito em um percurso de 10 m?

a)

600 J

b)

800 J

c)

1 000 J

d)

3 500 J

e)

4 250 J

49.

Qual é a aceleração da gravidade considerada nos exercícios apresentados na página?

a)

8 m/s²

b)

9,8 m/s²

c)

10 m/s²

d)

12 m/s²

50.

Qual é a constante elástica da mola utilizada no exercício de fisioterapia mencionado?

a)

200 N/m

b)

400 N/m

c)

600 N/m

d)

800 N/m

51.

Qual é o comprimento do fio do pêndulo descrito no exercício 60?

a)

1,0 m

b)

1,5 m

c)

2,0 m

d)

2,5 m

52.

Qual é o ângulo máximo que o pêndulo forma com a vertical, conforme o exercício 60?

a)

30°

b)

45°

c)

60°

d)

90°

53.

Qual é a massa do projétil mencionado no exercício 63?

a)

10 gramas

b)

15 gramas

c)

20 gramas

d)

25 gramas

54.

Qual é a velocidade do projétil antes de atingir o tronco da árvore, conforme o exercício 63?

a)

120 m/s

b)

180 m/s

c)

200 m/s

d)

240 m/s

55.

Um projétil de massa 0,1 kg é lançado do solo, segundo um ângulo de 30° com a horizontal e com velocidade de módulo 40 m/s. Despreze a resistência do ar. Qual o módulo, em Joules, do trabalho realizado pela força peso durante o movimento ascendente deste projétil? Dado: g = 10m/s².

a)

10 J

b)

20 J

c)

40 J

d)

80 J

56.

Um projétil é lançado obliquamente para cima. Considere que o projétil retorna ao nível de onde foi lançado. Desprezando a resistência do ar, pode-se afirmar que:

a)

o sistema projétil + Terra não é conservativo.

b)

a variação da energia cinética do projétil é positiva.

c)

a energia cinética do projétil é nula no ponto mais alto da trajetória.

d)

a energia mecânica do sistema projétil + Terra varia durante o movimento.

e)

o trabalho realizado pela força gravitacional no deslocamento total do projétil é nulo.

57.

Um tambor de massa 50 kg está cheio com 200 L de água. O tambor é içado por uma força F a 20m de altura. A água escoa uniformemente através de um orifício, de modo que o tambor chega à parte superior completamente vazio. Sabendo-se que a velocidade de subida é constante, determine o trabalho da força F do solo até a altura de 20m.

a)

τ = 10.000J

b)

τ = 15.000J

c)

τ = 20.000J

d)

τ = 25.000J

e)

τ = 30.000J

58.

Um trator utilizado para lavrar a terra arrasta um arado com uma força horizontal de 10.000N. Que trabalho se realiza neste caso num percurso de 200m?

a)

20 . 10⁶ Joules

b)

200 . 10⁶ Joules

c)

50 Joules

d)

500 Joules

e)

2 . 10⁶ Joules

59.

Considerando g = 10 m/s² e sabendo que o coeficiente de atrito dinâmico entre a caixa e o piso do vagão é igual a 0,4, calcule: a) a velocidade v do vagão antes de se chocar com o monte de terra; b) a energia cinética da caixa antes de o vagão se chocar com o monte de terra e o trabalho realizado pela força de atrito que atuou na caixa enquanto escorregava.

a)

v = 2 m/s; Ec = 200 J; Trabalho = 800 J

b)

v = 20 m/s; Ec = 2000 J; Trabalho = 400 J

c)

v = 2 m/s; Ec = 200 J; Trabalho = 8000 J

d)

v = 4 m/s; Ec = 400 J; Trabalho = 800 J

60.

Uma força constante F puxa um bloco de peso P e atua segundo uma direção que forma com a horizontal um ângulo θ. Este bloco se desloca ao longo de uma superfície horizontal, percorrendo uma distância x, conforme indicado na figura. A força normal exercida pela superfície sobre o bloco e o trabalho realizado por esta força ao longo da distância x valem, respectivamente:

a)

P; P x

b)

P; zero

c)

P - F.sen θ ; zero

d)

P + F.sen θ ; (P + Fsenθ) x

e)

P - F.sen θ ; F.cos θ . x

61.

Uma caixa de 1,4 kg é presa verticalmente ao teto por uma corda (I) inextensível e de tamanho (2 + √3) metros e está inicialmente parada. A seguir, uma segunda corda (II) é ligada à caixa e é puxada por uma força até que a corda I faça um ângulo de 30° com a vertical, conforme a figura.

a)

A caixa sobe 1 metro.

b)

A caixa desce 1 metro.

c)

A caixa permanece na mesma altura.

d)

A caixa sobe 2 metros.

62.

Uma esfera de aço de massa m = 0,20 kg, ligada por um fio a um suporte, é afastada de sua posição de equilíbrio e abandonada a uma altura H₀ = 0,48 m. Ao completar a primeira oscilação, verifica-se que ela consegue atingir apenas uma altura H₁ = 0,45 m. Sendo g = 10 m/s², qual é o trabalho realizado pelos diversos atritos que se opõem ao movimento da esfera durante essa primeira oscilação?

a)

0,006 J

b)

0,01 J

c)

0,2 J

d)

0,1 J

63.

Uma força atuando em uma caixa varia com a distância x de acordo com o gráfico ao lado. O trabalho realizado por essa força para mover a caixa da posição x = 0 até a posição x = 6 m vale:

a)

5 J

b)

15 J

c)

20 J

d)

25 J

e)

30 J

64.

Uma força de 3,0 N e outra de 4,0 N são aplicadas simultaneamente em um objeto de 2,5 kg, inicialmente em repouso. As duas forças formam entre si um ângulo de 90° e atuam durante 3,0 s. Qual o trabalho total, em Joules, realizado por estas forças?

a)

75 J

b)

60 J

c)

30 J

d)

50 J

65.

Uma força F paralela à trajetória de seu ponto de aplicação varia com o deslocamento de acordo com a figura a seguir. Qual é o trabalho realizado pela força F no deslocamento de 1 a 5 m?

a)

100 J

b)

20 J

c)

12 J

d)

15 J

e)

10 J

66.

Uma mola, submetida à ação de uma força de intensidade 10 N, está deformada de 2,0 cm. O módulo do trabalho realizado pela força elástica na deformação de 0 a 2,0 cm foi, em joules, de:

a)

0,1

b)

0,2

c)

0,5

d)

1,0

e)

2,0

67.

Uma partícula de massa 50 g realiza um movimento circular uniforme quando presa a um fio ideal de comprimento 30 cm. O trabalho total realizado pela tração no fio, sobre a partícula, durante o percurso de uma volta e meia, é:

a)

0

b)

2π J

c)

4π J

d)

6π J

e)

9π J

68.

Uma partícula está sob efeito de uma força conforme o gráfico abaixo: O trabalho, em joules, realizado pela força no intervalo x = 0 a x = 10 m é:

a)

23.

b)

10.

c)

7.

d)

4.

69.

Uma partícula é submetida a uma força cujo módulo é proporcional ao módulo da velocidade da partícula e atua numa direção perpendicular àquela do vetor velocidade. Nessas condições, a energia cinética da partícula deve:

a)

crescer linearmente com o tempo.

b)

crescer quadraticamente com o tempo.

c)

diminuir linearmente com o tempo.

d)

diminuir quadraticamente com o tempo.

e)

permanecer inalterada.

70.

Qual é o valor do trabalho realizado pelo monjolo, dado que τ = 30.10.2 = 600 J?

a)

600 J

b)

300 J

c)

150 J

d)

30 J

71.

Qual é a potência do homem, sabendo que P = 30J/2s?

a)

10 W

b)

15 W

c)

30 W

d)

60 W

72.

Qual é a alternativa correta para a questão 2?

a)

Alternativa A

b)

Alternativa B

c)

Alternativa C

d)

Alternativa D

73.

Qual é a alternativa correta para a questão 3?

a)

Alternativa A

b)

Alternativa B

c)

Alternativa C

d)

Alternativa D

74.

Qual é a definição de trabalho de força constante?

a)

τ = F . d . cos θ

b)

τ = m . g . h

c)

τ = P . t

d)

τ = F / d

75.

Qual é o valor da força F na questão 5b?

a)

10N

b)

25N

c)

50N

d)

100N

76.

Qual é o valor de Q na questão 7a?

a)

1,3 x 10^5 calorias

b)

1,3 x 10^4 calorias

c)

1,3 x 10310^3 calorias

d)

1,3 x 10^2 calorias

77.

Qual é a alternativa correta para a questão 8?

a)

Alternativa A

b)

Alternativa B

c)

Alternativa C

d)

Alternativa D

78.

Qual é a alternativa correta para a questão 10?

a)

Alternativa A

b)

Alternativa B

c)

Alternativa C

d)

Alternativa D

79.

Qual é a alternativa correta para a questão 12?

a)

Alternativa A

b)

Alternativa B

c)

Alternativa C

d)

Alternativa D

80.

Qual é o valor da força P indicada na questão 34?

a)

700N

b)

500N

c)

1000N

d)

200N

81.

Qual é o valor do trabalho τ indicado na questão 34?

a)

500 J

b)

700 J

c)

840 J

d)

1000 J

82.

Qual é o valor da velocidade v indicada na questão 41?

a)

10 m/s

b)

20 m/s

c)

40 m/s

d)

80 m/s

83.

Qual é o valor do coeficiente de atrito estático (μₑ) indicado na questão 43?

a)

0,10

b)

0,15

c)

0,20

d)

0,05

84.

Qual é o valor da força F indicada na questão 59?

a)

40 N

b)

60 N

c)

80 N

d)

100 N

85.

Qual é o valor do trabalho τ indicado na questão 59?

a)

2J

b)

4J

c)

6J

d)

8J

86.

Qual é o valor da potência P indicada na questão 56?

a)

100 W

b)

120 W

c)

140 W

d)

160 W

87.

Qual é o valor do número de degraus N indicado na questão 56?

a)

50 degraus

b)

60 degraus

c)

70 degraus

d)

80 degraus

88.

Qual é o valor da energia consumida (τ) pelo jovem na esteira, conforme o texto?

a)

1,2 . 10⁶ J

b)

2,4 . 10⁶ J

c)

3,0 . 10⁶ J

d)

4,8 . 10⁶ J

89.

Qual é o valor da força F que o jovem exerce na esteira, conforme o texto?

a)

100N

b)

150N

c)

200N

d)

250N

90.

Qual é a razão entre os trabalhos WF e WP, conforme indicado na questão 61?

a)

1/2

b)

2/3

c)

4/3

d)

3/4

91.

Qual é a fórmula correta para calcular a densidade (d) de um corpo?

a)

d = m × V

b)

d = m / V

c)

d = V / m

d)

d = m + V

92.

Qual é o valor da densidade obtida quando m = 1.000 g e V = 1.250 cm³?

a)

0,8 g/cm³

b)

1,25 g/cm³

c)

1,0 g/cm³

d)

0,5 g/cm³

93.

Qual é o valor do trabalho realizado quando τ = 16,26 × 10 × 1,5?

a)

243,9 J

b)

24,39 J

c)

2,439 J

d)

2439 J

94.

Qual é o valor da energia cinética (Ec) na questão 63?

a)

576 J

b)

20 J

c)

800 J

d)

45 J

95.

Qual é o valor do trabalho realizado pela força de resistência (τresol) na questão 64?

a)

20 J

b)

45 J

c)

576 J

d)

0,06 J

96.

Qual é o valor da variação de deslocamento (ΔS) na questão 75?

a)

120 cm

b)

1,6 × 10² J

c)

0,8 g/cm³

d)

4 m/s