atividade do primeiro ano

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ESCOLA SESI LINHARES Av. Filogônio Peixoto, 396 – Aviso – Linhares – Fone: 3264-1310 ATIVIDADES COMPLEMENTARES SOBRE AS APLICAÇÕES DAS LEIS DE NEWTON 1) Um astronauta na terra tem massa 95 Kg. Ele embarca numa nave e desembarca na lua onde a aceleração da gravidade é igual a 1,6 m/s 2 . a) a massa do astronauta na lua é: _______________ b) o peso do astronauta na lua é: ________________ 2) Por que somos lançados para frente quando o ônibus freia e somos lançados para trás quando ele "arranca" para frente. (explique de forma clara e completa). 3) Considere um bloco, na figura abaixo, cuja massa é de 2Kg, que possua uma aceleração de 4,5 m/s 2 . 2Kg F a) Calcule a resultante das forças que atuam no bloco; b) Sabendo-se que este bloco está sendo puxado por uma força de 25N sobre uma superfície horizontal (ver figura acima) calcule o valor da força de atrito cinético que atua no bloco. c) De acordo com a força de atrito cinético calculado no item anterior, determine o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a superfície horizontal. Aluno:_________________________________________________________________ _______ Ano/ Série:__1ª série________________ Turma: __________________ Turno:_____________ Data: 27/06/2013 P = mg F R = ma F at = µN

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Page 1: Atividade Do Primeiro Ano

ESCOLA SESI LINHARESAv. Filogônio Peixoto, 396 – Aviso – Linhares – Fone: 3264-1310

ATIVIDADES COMPLEMENTARES SOBRE AS APLICAÇÕES DAS LEIS DE NEWTON

1) Um astronauta na terra tem massa 95 Kg. Ele embarca numa nave e desembarca na lua onde a aceleração da gravidade é igual a 1,6 m/s2 .

a) a massa do astronauta na lua é: _______________

b) o peso do astronauta na lua é: ________________

2) Por que somos lançados para frente quando o ônibus freia e somos lançados para trás quando ele "arranca" para frente. (explique de forma clara e completa).

3) Considere um bloco, na figura abaixo, cuja massa é de 2Kg, que possua uma aceleração de 4,5 m/s2 .

Fat 2Kg F

a) Calcule a resultante das forças que atuam no bloco;

b) Sabendo-se que este bloco está sendo puxado por uma força de 25N sobre uma superfície horizontal (ver figura acima) calcule o valor da força de atrito cinético que atua no bloco.

c) De acordo com a força de atrito cinético calculado no item anterior, determine o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a superfície horizontal.

4) O bloco A, de 4 kg, e o bloco B, de 2 kg, representados na figura, estão justapostos e apoiados sobre uma superfície plana e horizontal. Eles são acelerados pela força horizontal F, de módulo igual a 30 N, aplicada ao bloco A e passam a deslizar sobre a superfície com atrito desprezível. Determine justificando:

a) Qual o módulo da aceleração do conjunto? b) Qual o módulo da força de contato entre os blocos?

Aluno:________________________________________________________________________

Ano/ Série:__1ª série________________ Turma: __________________ Turno:_____________

Data: 27/06/2013

P = mg

FR = maFat = µN

FR = ma

Page 2: Atividade Do Primeiro Ano

ESCOLA SESI LINHARESAv. Filogônio Peixoto, 396 – Aviso – Linhares – Fone: 3264-1310

5) Uma mola helicoidal de comprimento natural 20 cm pende verticalmente quando é presa pela extremidade superior. Suspendendo-se um corpo de massa 200 g pela extremidade inferior, seu comprimento passa a ser 25 cm. Usando g = 10 m/s2, determine justificando:

a) Qual a constante elástica da mola em N/m?b) Se trocarmos o corpo por outro de massa 600 g, qual será o novo comprimento da mola?

6) Um corpo de massa mA = 8 kg é colocado sobre uma superfície horizontal completamente lisa, preso por um fio ideal a outro corpo, de massa mB = 2 kg. Adote g = 10 m/s2 e considere ideal a roldana. A tração no fio tem módulo, em newtons,

a) 4b) 12c) 16d) 20e) 24

7) O carregador deseja levar um bloco de 400 N de peso até a carroceria do caminhão, a uma altura de 1,5 m, utilizando-se de um plano inclinado de 3,0 m de comprimento, conforme a figura. Desprezando o atrito, a força mínima com que o carregador deve puxar o bloco, enquanto este sobe a rampa, será, em N, de:

a) 100 b) 150c) 200 d) 400

Dado: sen α =

PT = mg. sen α

“Políticos e fraldas devem ser trocados de tempos em tempos pelo mesmo motivo.”Eça de Queiróz

Fel = Kx

P = mgFR = ma