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1 - (UNIP) Considere uma pedra arremessada para cima a partir da superfície terrestre. Enquanto a pedra estiver subindo, podemos afirmar que: a) a Terra atrai a pedra e a pedra repele a Terra, com forças de mesma intensidade b) a Terra repele a pedr a e a pedra atrai a Terra, com forças de mesma intensidade c) a Terra atrai a pedra e a pedra atrai a Terra, porém, a atração da Terra é muitíssimo mais intensa d) a Terra e a pedra se repelem mutuamente, com forças de mesma intensidade e) A Terra e a pedra se atraem mutuamente, com forças de mesma intensidade 2 – Vunesp – As estatísticas indicam que o uso do cinto de segurança deve ser obrigatório para previnir lesões mais graves em motoristas e passageiros no caso de acidentes. Fisicamente, a função do cinto esta relacionada com a: a) Primeira lei de Newton b) Lei de Snell c) Lei de Ampere d) Lei de Ohm e) Primeira Lei de Kepler. 3 – (FCMSC-SP) As leis de Newton da mecânica são verificadas a) só para observadores em repouso

Exercícios - Leis de Newton.doc

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Page 1: Exercícios - Leis de Newton.doc

1 - (UNIP) Considere uma pedra arremessada para cima a partir da superfície terrestre.

Enquanto a pedra estiver subindo, podemos afirmar que:

a) a Terra atrai a pedra e a pedra repele a Terra, com forças de mesma intensidade

b) a Terra repele a pedra e a pedra atrai a Terra, com forças de mesma intensidade

c) a Terra atrai a pedra e a pedra atrai a Terra, porém, a atração da Terra é muitíssimo

mais intensa

d) a Terra e a pedra se repelem mutuamente, com forças de mesma intensidade

e) A Terra e a pedra se atraem mutuamente, com forças de mesma intensidade

2 – Vunesp – As estatísticas indicam que o uso do cinto de segurança deve ser

obrigatório para previnir lesões mais graves em motoristas e passageiros no caso de

acidentes. Fisicamente, a função do cinto esta relacionada com a:

a) Primeira lei de Newton

b) Lei de Snell

c) Lei de Ampere

d) Lei de Ohm

e) Primeira Lei de Kepler.

3 – (FCMSC-SP) As leis de Newton da mecânica são verificadas

a) só para observadores em repouso

b) para quaisquer observadores

c) só para observadores em movimento acelerado

d) para observadores parados ou com aceleração vetorial nula em relação a um sistema

inercial.

e) para observadores parados ou acelerados.

4 – (MACK) Uma pessoa, no interior de um elevador que sobe com movimento

acelerado,exerce no piso uma força de módulo:

a) maior que o do seu peso, somente quando a aceleração é maior que a da gravidade

b) zero, quando a aceleração é a da gravidade

c) igual ao do seu peso

d) maior que o do seu peso

e) menor que o do seu peso

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5 – (FEI) Faz-se uma força F atuar sucessivamente sobre dois corpos, A e B, que

adquirem, respectivamente, acelerações a e b, com a = 2b. Se a mesma força F for

aplicada ao sistema formado pelos dois corpos A e B ligados rigidamente, a aceleração

do sistema será:

a) a+b

b) 3b

c) 3a

d) a/3

e) b/3

6 – (ESPM) Aplica-se uma força F de intensidade 50N ao bloco,conforme a figura. Os

blocos A e B possuem massas, respectivamente, 2kg e 3kg. As superfícies de constato

são perfeitamente lisas. Determine a aceleração dos corpos

7 - FUVEST) Um carrinho A, de 20 kg de massa, é unido a um bloco B, de 5 kg, por

meio de um fio leve e inextensível,conforme a figura abaixo. Inicialmente o sistema está

em repouso devido à presença do anteparo C, que bloqueia o carrinho A (g= 10m/s2).

a) Qual o valor da força que o anteparo C exerce sobre o carrinho A ?

b) Retirado o anteparo C, com que aceleração o carrinho A se movimenta ?

8 - Os objetos L, M e N, cujos pesos são 10 N, 15 N e 8 N, respectivamente, estão

suspensos por um arame muito leve, como mostra a figura abaixo. Qual é a força que o

fio suporta entre L e M ?

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 9 - Na figura abaixo, a roldana R tem massa desprezível e não há atrito entre ela e o

fio. O corpo A possui massa 4,0 kg. Sabe-se que o corpo B desce com movimento

acelerado e aceleração de módulo 2,0 m/s2. Adote g = 10 m/s2 e calcule:

a) a massa de B.

b) a intensidade da força que traciona o fio.

10 - No sistema abaixo, o corpo 1 de massa 6kg está preso na posição A. O corpo 2 tem

massa de 4 kg. Despreze o atritos e adote g = 10m/s2. Abandonando o corpo 1, a sua

velocidade ao passar pela posição B será de:

11 - FATEC) F1 e F2 são forças horizontais de 30 N e 10 N de intensidade,

respectivamente,conforme a figura. Sendo a massa de A igual a 3 kg, a massa de B igual

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a 2 kg, g = 10 m/s2 e 0,3 o coeficiente de atrito dinâmico entre os blocos e a superfície, a

força de contato entre os blocos é de:

12 - (FUVEST) Um bloco de 5kg que desliza sobre um plano horizontal está sujeito às

forças F = 15N, horizontal para a direita, e fat = 5N, de atrito horizontal para a esquerda.

g = 10m/s2

 a) Qual a aceleração do bloco ?

b) Qual o coeficiente de atrito entre o bloco e a superfície?

13 - (Vunesp-SP) Dois blocos, A e B, ambos de massa m, estão ligados por um fio leve e

flexível que passa por uma polia de massa desprezível, girando sem atrito. O bloco  A

está apoiado sobre um carrinho de massa 4m, que pode se deslocar sobre a

superfície horizontal sem encontrar qualquer resistência. A figura mostra a situação

descrita.

Quando o conjunto é liberado, B desce e  A se desloca com atrito constante sobre o

carrinho, acelerando-o. Sabendo que a força de atrito entre A e o carrinho, durante o

deslocamento, equivale a 0,2 do p e s o d e  A ( o u s e j a , f at=0 , 2 m g ) e

f a z e n d o g=10 m/s2, determine:

a)a aceleração do carrinho

b)a aceleração do sistema constituído por A e B

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