1. Um homem empurra um carrinho ao longo de uma estrada plana, comunicando a ele uma força constante, paralela ao deslocamento, e de intensidade 3,0 x 102 N. Determine o trabalho realizado pela força aplicada pelo homem sobre o carrinho, considerando um deslocamento de 15 m.
a) 300 × 102 J b) 3,0 × 103 J c) 4,5 × 103 J
d) 15 × 102 J e) 450 × 102 J
2. O trabalho total realizado sobre uma partícula de massa 8,0 kg foi de 256 J. Sabendo que a velocidade inicial da partícula era de 6,0 m/s, calcule a velocidade final.
a) 8,0 m/s b) 9,0 m/s
c) 10 m/s d) 11 m/s e) 12 m/s
3. Um menino e uma menina estão brincando sobre uma prancha homogênea, conforme ilustra a figura. A posição das crianças estabelece uma condição de equilíbrio. Qual a massa do menino?
a) 20 kg. b) 25 kg.
c) 30 kg. d) 35 kg. e) 40 kg.
4. Em uma oficina mecânica, o mecânico precisa verificar se a mola de suspensão de um veículo ainda está em boas condições de uso. Para isso, ele aplica diferentes forças sobre a mola e mede a deformação obtida. O gráfico abaixo mostra a relação entre a força aplicada (N) e a deformação sofrida (cm) por essa mola:
Considerando que a mola obedece à Lei de Hooke, qual seria a deformação se a força aplicada fosse de 2800 N?
a) 210 cm b) 130 cm c) 140 cm d) 150 cm
e) 600 cm
5. Numa montanha-russa, um carrinho com 300 kg de massa é abandonado do repouso de um ponto A, que está a 5,0 m de altura. Supondo que os atritos sejam desprezíveis e que g = 10 m/s2 , calculi o valor da velocidade do carrinho no ponto B.
a) 10 m/s
b) 15 m/s
c) 40 m/s
d) 60 m/s
e) 30 m/s
6. Uma criança em um velocípede é puxada por seu pai por uma distância horizontal de 20 m, sob a ação da força resultante constante FR orientada conforme o esquema a seguir.
Desprezando as forças dissipativas, calcule, em joules, o trabalho realizado por FR quando o conjunto velocípede e criança percorre a distância de 20 m.
a) 140 J b) 240 J c) 180 J d) 280 J e) 120 J
7. No esquema da figura, uma mesma caixa é arrastada três vezes ao longo do plano horizontal, deslocando-se do ponto A até o ponto B:
Na primeira vez, é puxada pela força F1 , que realiza um trabalho τ 1 ; na segunda, é puxada pela força F2 , que realiza um trabalho τ 2 ; e na terceira é puxada por uma força F3 , que realiza um trabalho τ 3 . Supondo os comprimentos dos vetores da figura proporcionais às intensidades de F1 , F2 e F3 , aponte a alternativa correta.
a) τ1 > τ2 > τ3
b) τ1 < τ2 < τ3
c) τ1 = τ2 = τ3
d) τ1 = τ2 = 0
e) τ1 = τ2 <τ3
8.Uma partícula percorre o eixo Ox indicado, deslocando-se da posição x1 = 2 m para a posição x2 = 8 m:
Sobre ela, agem duas forças constantes, F1 e F2 , de intensidades respectivamente iguais a 80 N e 10 N. Calcule os trabalhos de F1 e F2 no deslocamento de x1 a x2. ( Considere Cos(60) = 0,5
a) O trabalho de F1 é 240 J e o trabalho de F2 é 60 J.
b) O trabalho de F1 é 320 J e o trabalho de F2 é -60 J.
c) O trabalho de F1 é 480 J e o trabalho de F2 é 60 J.
d) O trabalho de F1 é 240 J e o trabalho de F2 é -60 J.
e) O trabalho de F1 é 320 J e o trabalho de F2 é -80 J.
9.Na situação esquematizada, um halterofilista levanta 80 kg num local em que g = 10 m/s2 e mantém o haltere erguido, como representa a figura 2.
Determine o aumento da energia potencial gravitacional do halter, sabendo que ele é erguido a uma altura de 2,0 m.
a) 80 J b) 800 J c) 1600 J d) 8000 J e) 160 J
10. Um trabalhador precisa levantar uma carga pesada de peso P utilizando um sistema de roldanas, conforme ilustrado na figura.
Para facilitar a tarefa, ele utiliza um sistema que possui 3 polias móveis. Considerando que inicialmente a força para levanter a Caixa era de 1200 N antes da aplicação do Sistema de polias e que as polias e cordas são consideradas ideais (sem atrito ou peso), qual a intensidade da força F que o trabalhador precisa aplicar para levanter a caixa com o sistema de polias?
A)1200N B)150N C)400N D)200N E) 600N