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Lista de Exercícios 2 Prof. Pitter Ano A 1)O corpo indicado na figura tem massa de 5 kg e está em repouso sobre um plano horizontal sem atrito. Aplica-se ao corpo uma força de 20N. Qual a aceleração adquirida por ele? 2) Um determinado corpo está inicialmente em repouso, sobre uma superfície sem qualquer atrito. Num determinado instante aplica-se sobre o mesmo uma força horizontal constante de módulo 12N. Sabendo-se que o corpo adquire uma velocidade de 4m/s em 2 segundos, calcule sua aceleração e sua massa. 3) Em 20 de julho, Neil Armstrong tornou-se a primeira pessoa a pôr os pés na Lua. Suas primeiras palavras, após tocar a superfície da Lua, foram "É um pequeno passo para um homem, mas um gigantesco salto para a Humanidade". Sabendo que, na época, Neil Armstrong tinha uma massa de 70 kg e que a gravidade da Terra é de 10m/s² e a da Lua é de 1,6m/s², calcule o peso do astronauta na Terra e na Lua. 4) Um corpo de massa igual a 3,0 kg está sob a ação de uma força horizontal constante. Ele se desloca num plano horizontal, sem atrito e sua velocidade aumenta de 2,0 m/s em 4,0s. A intensidade da força vale: a) 3/8 N b) 1,5 N c) 3,0 N d) 6,0 N e) 24 N 5) Observando a figura abaixo, calcule aceleração do conjunto de acordo com o que se pede em cada item. Sendo g = 10 m / s 2 .

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Lista de Exercícios 2Prof. Pitter 1º Ano A

1)O corpo indicado na figura tem massa de 5 kg e está em repouso sobre um plano horizontal sem atrito. Aplica-se ao corpo uma força de 20N. Qual a aceleração adquirida por ele?

2) Um determinado corpo está inicialmente em repouso, sobre uma superfície sem qualquer atrito. Num determinado instante aplica-se sobre o mesmo uma força horizontal constante de módulo 12N. Sabendo-se que o corpo adquire uma velocidadede 4m/s em 2 segundos, calcule sua aceleração e sua massa.

3) Em 20 de julho, Neil Armstrong tornou-se a primeira pessoa a pôr os pés na Lua. Suas primeiras palavras, após tocar a superfície da Lua, foram "É um pequeno passo para um homem, mas um gigantesco salto para a Humanidade". Sabendo que, na época, Neil Armstrong tinha uma massa de 70 kg e que a gravidade da Terra é de 10m/s² e a da Lua é de 1,6m/s², calcule o peso do astronauta na Terra e na Lua.

4) Um corpo de massa igual a 3,0 kg está sob a ação de uma força horizontal constante. Ele se desloca num plano horizontal, sem atrito e sua velocidade aumenta de 2,0 m/s em 4,0s. A intensidade da força vale:

a) 3/8 N b) 1,5 N c) 3,0 N d) 6,0 N e) 24 N

5) Observando a figura abaixo, calcule aceleração do conjunto de acordo com o que se pede em cada item. Sendo g = 10 m / s2.

a)Sistema sem atrito

b)Sistema com atrito, sendo μ=0,1

6) Calcule a aceleração do conjunto e a força normal de reação ao apoio aplicada em cada bloco abaixo. Sendo g = 10 m / s2.

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a)

b)

c)

d)

7) Classifique em verdadeiro (V) ou falso (F)

( ) a 1º lei de Newton ( lei da inércia ) diz que a resultante de todas as forças que atuam em um corpo é igual ao produto da massa do sistema em questão pela sua aceleração.

( ) Sendo a aceleração da gravidade na lua igual aproximadamente a 6,3 m / s 2 e a aceleração da gravidade na Terra igual aproximadamente a 10 m / s 2, podemos dizer que uma pessoa de mesma massa na Terra e na lua pesa mais na lua do que na Terra.

( ) a força de atrito é uma força de mesma direção em relação ao sentido do movimento.

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Lista de Exercícios 2Prof. Pitter 1º Ano A

( ) as forças de ação e reação podem se anular, por serem forças numericamente iguais.

( ) o coeficiente de atrito cinético ou dinâmico é usado quando o bloco está prestes a realizar o movimento.

( ) a 3º lei de Newton diz que toda ação tem sua reação, sendo estas forças diferentes em módulo.

( ) Todo corpo, por inércia, tende a manter sua aceleração constante.

( ) O uso de cintos de segurança em automóveis é uma conseqüência da 1ª lei de

Newton, a Lei da inércia.

( ) Um corpo que está sobre uma mesa e se mantém em repouso, tem aplicado sobre

ele duas forças: o peso e a força normal. Essas forças constituem um par ação e reação,

pois estão sendo aplicadas num mesmo corpo.

( ) Se há forças aplicadas num corpo, certamente ele apresenta uma aceleração não-

nula.

8) Calcule a força de atrito e a aceleração do conjunto. Sendo g = 10 m / s2, μ=0,2 .

a)

b)

9) Dados mA = 3 kg, mB = 6 kg, μ=0,3 , g = 10 m/s2. Determine:

a)aceleração para o sistema desprezando o atrito.b)aceleração para o sistema considerando o atrito.

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10) (UFLA - MG) Um bloco de gelo desprende-se de uma geleira e desce um plano inclinado com atrito. Qual o diagrama que representa correntemente as forças que atuam sobre bloco?

11) Um corpo de massa 12kg é abandonado sobre um plano inclinado formando 30° com a horizontal. O coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e o plano é 0,2. Qual é

a aceleração do bloco? √3=1,7 .

12) Determine PX, a força normal de reação ao apoio e a aceleração do sistema, sendo

que o atrito é desprezado, o ângulo de inclinação é igual a 60º, √3=1,7, g = 10 m/s2 e

a massa é de 20 Kg.

13) (Fatec-SP) O bloco da figura, de massa 50 kg, sobe o plano inclinado perfeitamente liso, com velocidade constante, sob a ação de uma força F, constante e paralela ao plano.

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Adotando g = 10 m/s2, o módulo de F, em newtons, vale:

a) 400. b) 250. c) 200. d) 350. e) 300.

14) (PUC-RS) No estudo das leis do movimento, ao tentar identificar pares de forças de ação-reação, são feitas as seguintes afirmações:

I. Ação: A Terra atrai a Lua.Reação: A Lua atrai a Terra.II. Ação: O pulso do boxeador golpeia o adversário.Reação: O adversário cai.III. Ação: O pé chuta a bola.Reação: A bola adquire velocidade.IV. Ação: Sentados numa cadeira, empurramos o assento para baixo.Reação: O assento nos empurra para cima.

O princípio da ação-reação é corretamente aplicado:a) somente na afirmativa I.b) somente na afirmativa II.c) somente nas afirmativas I, II e III.d) somente nas afirmativas I e IV.e) nas afirmativas I, II, III e IV.

15) (PUC-RS) A figura representa dois blocos independentes sobre uma mesa horizontal, movendo-se para a direita sob a ação de uma força horizontal de 100 N.

Supondo-se que a força de atrito externo atuando sobre os blocos seja 25 N, é correto concluir que a aceleração, em m/s2, adquirida pelos blocos, vale:

a) 5 b) 6 c) 7 d) 8 e) 9.