29.04.2013 Views

Exercícios de Física Dinâmica Impulsiva - Futuro Militar

Exercícios de Física Dinâmica Impulsiva - Futuro Militar

Exercícios de Física Dinâmica Impulsiva - Futuro Militar

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Exercícios</strong> <strong>de</strong> <strong>Física</strong><br />

<strong>Dinâmica</strong> <strong>Impulsiva</strong><br />

1-Um corpo <strong>de</strong> peso igual a 100 N é lançado verticalmente<br />

para cima, atingindo a altura máxima em 1,0 s. O impulso<br />

aplicado a esse corpo pela força da gravida<strong>de</strong>, durante a<br />

subida, tem módulo, em N · s, igual a:<br />

a) zero<br />

b) 10<br />

c) 50<br />

d) 100<br />

e) 500<br />

2-Uma força horizontal, aplicada, durante apenas 1,0 s, a<br />

um objeto <strong>de</strong> massa 10 kg varia <strong>de</strong> intensida<strong>de</strong> conforme o<br />

gráfico proposto. Qual a intensida<strong>de</strong> do impulso total<br />

<strong>de</strong>sta força na interação?<br />

3-Duas pequenas esferas <strong>de</strong> massas diferentes são<br />

abandonadas simultaneamente do alto <strong>de</strong> uma torre.<br />

Desprezando-se a resistência do ar, po<strong>de</strong>mos afirmar que,<br />

quando estiverem a 1 m do solo, ambas terão a mesma:<br />

a) aceleração.<br />

b) quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> movimento.<br />

c) energia potencial.<br />

d) energia cinética.<br />

e) energia mecânica.<br />

4-O vetor quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> movimento, relativo a um corpo<br />

<strong>de</strong> massa 6,0 kg, tem, num <strong>de</strong>terminado instante, módulo<br />

18 kg · m/s. Nesse mesmo instante, a energia cinética do<br />

corpo, segundo o mesmo referencial, vale:<br />

a) 3,0 J<br />

b) 9,0 J<br />

c) 27 J<br />

d) 36 J<br />

e) 54 J<br />

5-Um automóvel que se <strong>de</strong>sloca numa estrada possui, num<br />

<strong>de</strong>terminado instante, a velocida<strong>de</strong> <strong>de</strong> 90 km/h e<br />

quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> movimento <strong>de</strong> módulo 2,0 · 10 4 kg.m/s. A<br />

energia cinética do automóvel, nesse instante, segundo o<br />

mesmo referencial, é:<br />

a) 2,5 · 10 5 J<br />

b) 2,0 · 10 5 J<br />

c) 9,0 · 10 4 J<br />

d) 2,5 · 10 4 J<br />

e) 2,0 · 10 4 J<br />

1 | P r o j e t o F u t u r o M i l i t a r – w w w . f u t u r o m i l i t a r . c o m . b r<br />

Prof. André Motta - mottabip@hotmail.com<br />

6-Uma pequena esfera <strong>de</strong> massa 2 kg movimenta-se, em<br />

relação a um <strong>de</strong>terminado referencial, <strong>de</strong>screvendo uma<br />

trajetória retilínea <strong>de</strong> acordo com a função horária da<br />

posição: s = 4 + 5 t + 3 t 2 (unida<strong>de</strong>s do SI) Então, o módulo<br />

da quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> movimento da esfera no instante: t = 10<br />

s vale, em kg · m/s:<br />

a) 50<br />

b) 80<br />

c) 100<br />

d) 130<br />

e) 180<br />

7-Um automóvel pára quase que instantaneamente ao<br />

bater frontalmente numa árvore. A proteção oferecida<br />

pelo air-bag, comparativamente ao carro que <strong>de</strong>le não<br />

dispõe, advém do fato <strong>de</strong> que a transferência para o carro<br />

<strong>de</strong> parte do momentum do motorista se dá em condição<br />

<strong>de</strong>:<br />

a) menor força em maior período <strong>de</strong> tempo.<br />

b) menor velocida<strong>de</strong>, com mesma aceleração.<br />

c) menor energia, numa distância menor.<br />

d) menor velocida<strong>de</strong> e maior <strong>de</strong>saceleração.<br />

e) mesmo tempo, com força menor.<br />

8-Pular corda é uma ativida<strong>de</strong> que complementa o condicionamento<br />

físico <strong>de</strong> muitos atletas.Suponha que um<br />

boxeador exerça no chão uma força média <strong>de</strong> 1,0 · 10 4 N,<br />

ao se erguer pulando corda. Em cada pulo, ele fica em<br />

contato com o chão por 2,0 · 10 –2 s.Na situação dada, o<br />

impulso que o chão exerce sobre o boxeador, a cada pulo,<br />

é:<br />

a) 4,0 N · s<br />

b) 1,0 · 10 N · s<br />

c) 2,0 · 10 2 N · s<br />

d) 4,0 · 10 3 N · s<br />

e) 5,0 · 10 5 N · s<br />

9-Um móvel <strong>de</strong> 10 kg está animado <strong>de</strong> movimento<br />

retilíneo uniforme cuja velocida<strong>de</strong> é 8 m/s. Se sua<br />

velocida<strong>de</strong> passar a 16 m/s:<br />

a) sua energia cinética se reduz à meta<strong>de</strong>.<br />

b) o módulo da quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> movimento se torna o<br />

dobro do anterior.<br />

c) sua energia cinética se torna o dobro da anterior.<br />

d) o módulo da quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> movimento se torna o<br />

quádruplo do anterior.<br />

e) nenhuma das respostas acima.


10-Dois corpos, A e B, <strong>de</strong> massas diferentes, mA e mB, têm<br />

a mesma energia cinética. Qual a relação entre os módulos<br />

<strong>de</strong> suas quantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> movimento?<br />

11-Uma esfera <strong>de</strong> massa <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>lar, <strong>de</strong> 100 gramas, é<br />

abandonada <strong>de</strong> <strong>de</strong>terminada altura e cai em queda livre<br />

durante 0,40 segundo, atingindo o solo sem pular, num<br />

choque perfeitamente inelástico. Admitindo-se g = 10<br />

m/s 2 , po<strong>de</strong>-se afirmar que o módulo da variação da<br />

quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> movimento <strong>de</strong>ssa esfera, ocorrida no<br />

choque com o solo foi, em kg · m/s, <strong>de</strong>:<br />

a) zero<br />

b) 0,20<br />

c) 0,40<br />

d) 0,60<br />

e) 0,80<br />

12-Um veículo <strong>de</strong> 0,30 kg parte do repouso com aceleração<br />

constante; 10 s após, encontra-se a 40 m da posição<br />

inicial. Qual o valor da quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> movimento nesse<br />

instante?<br />

a) 2,4 kg · m/s<br />

b) 6,0 kg · m/s<br />

c) 60 kg · m/s<br />

d) 120 kg · m/s<br />

e) 400 kg · m/s<br />

13-Uma partícula <strong>de</strong> massa m = 1,0 kg é lançada<br />

obliquamente, com velocida<strong>de</strong> inicial V0 = 6,0 m/s,<br />

inclinada <strong>de</strong> 30° em relação à horizontal (figura abaixo).<br />

Calcule a variação da quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> movimento da<br />

partícula <strong>de</strong>s<strong>de</strong> o instante <strong>de</strong> lançamento até atingir o<br />

ponto <strong>de</strong> altura máxima.<br />

14-Uma esfera <strong>de</strong> borracha, <strong>de</strong> massa igual a 160 g, é<br />

lançada <strong>de</strong> encontro a uma pare<strong>de</strong>, atingindo-a frontalmente<br />

com uma velocida<strong>de</strong> <strong>de</strong> módulo 5,0 m/s e<br />

retornando na mesma direção, porém com velocida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

módulo 4,0 m/s, como apresenta a figura abaixo. No<br />

choque da esfera com a pare<strong>de</strong>, calcule:<br />

a) a variação da energia cinética da esfera;<br />

b) o módulo da variação da quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> movimento da<br />

esfera.<br />

2 | P r o j e t o F u t u r o M i l i t a r – w w w . f u t u r o m i l i t a r . c o m . b r<br />

Prof. André Motta - mottabip@hotmail.com<br />

15-Um corpo <strong>de</strong> massa 2,0 kg é lançado verticalmente para<br />

cima, com velocida<strong>de</strong> inicial <strong>de</strong> 20 m/s. Despreze a<br />

resistência do ar. O módulo do impulso exercido pela força<br />

peso, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> o lançamento até o corpo atingir a altura<br />

máxima, em unida<strong>de</strong>s do Sistema Internacional, vale:<br />

a) 10<br />

b) 20<br />

c) 30<br />

d) 40<br />

e) 50<br />

16-Um corpo <strong>de</strong> massa 5,0 kg, preso a uma das extremida<strong>de</strong>s<br />

<strong>de</strong> uma haste rígida <strong>de</strong> peso <strong>de</strong>sprezível e <strong>de</strong> 2,0 m<br />

<strong>de</strong> comprimento, <strong>de</strong>screve uma trajetória circular, no<br />

plano horizontal, com velocida<strong>de</strong> <strong>de</strong> módulo constante e<br />

igual a 2,0 m/s, como mostra a figura abaixo. A variação da<br />

quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> movimento <strong>de</strong>sse corpo ao ir do ponto A<br />

para o ponto B tem módulo igual a:<br />

17-Sobre o carrinho <strong>de</strong> massa 10 kg atua uma força F<br />

horizontal, cuja intensida<strong>de</strong> cresce com o tempo, <strong>de</strong><br />

acordo com o gráfico abaixo. Sabe-se que, inicialmente, o<br />

carrinho estava em repouso. Desprezando-se os atritos, o<br />

módulo da velocida<strong>de</strong> do carrinho para t = 10 s vale:<br />

a) 5,0 m/s<br />

b) 6,0 m/s<br />

c) 10 m/s<br />

d) 12 m/s<br />

e) 20 m/s<br />

18-Um corpo <strong>de</strong> massa m = 1,0 kg movimenta-se num<br />

plano horizontal, perfeitamente liso, sob a ação <strong>de</strong> uma<br />

força horizontal cujo módulo, em função do tempo, é dado<br />

no gráfico a seguir. No instante inicial, a velocida<strong>de</strong> escalar<br />

do corpo é V0 = 20 m/s. Nessas condições, as velocida<strong>de</strong>s<br />

escalares do corpo, em m/s, nos instantes t = 10 s e t = 15 s<br />

serão, respectivamente:<br />

a) 10 e –1,0<br />

b) 10 e 0<br />

c) 10 e 15<br />

d) 15 e 10<br />

e) 15 e 15


19-A intensida<strong>de</strong> da força resultante que atua sobre uma<br />

partícula <strong>de</strong> massa 7,5 kg varia com o tempo, <strong>de</strong> acordo<br />

com o gráfico abaixo. A partícula <strong>de</strong>screve trajetória<br />

retilínea. Consi<strong>de</strong>rando-se a partícula inicialmente em<br />

repouso, <strong>de</strong>termine, para o instante t = 10 s:<br />

a) o módulo da quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> movimento da partícula;<br />

b) a energia cinética da partícula.<br />

20-Um observador, situado em um sistema <strong>de</strong> referência<br />

inercial, constata que um corpo <strong>de</strong> massa igual a 2 kg, que<br />

se move com velocida<strong>de</strong> constante <strong>de</strong> 15 m/s no sentido<br />

positivo do eixo x, recebe um impulso <strong>de</strong> 40 N · s em sentido<br />

oposto ao <strong>de</strong> sua velocida<strong>de</strong>. Para esse observador,<br />

com que velocida<strong>de</strong>, especificada em módulo e sentido, o<br />

corpo move-se imediatamente após o impulso?<br />

a) – 35 m/s<br />

b) 35 m/s<br />

c) – 10 m/s<br />

d) – 5 m/s<br />

e) 5 m/s<br />

21-Uma esfera <strong>de</strong> massa 20 g atinge uma pare<strong>de</strong> rígida<br />

com velocida<strong>de</strong> <strong>de</strong> 4,0 m/s e volta na mesma direção, com<br />

velocida<strong>de</strong> <strong>de</strong> 3,0 m/s. O impulso da força exercida pela<br />

pare<strong>de</strong> sobre a esfera, em N· s, é, em módulo, <strong>de</strong>:<br />

a) 0,020<br />

b) 0,040<br />

c) 0,10<br />

d) 0,14<br />

e) 0,70<br />

22-Em um teste <strong>de</strong> colisão, um automóvel <strong>de</strong> massa<br />

1,5 ·10 3 kg coli<strong>de</strong> frontalmente com uma pare<strong>de</strong> <strong>de</strong> tijolos.<br />

A velocida<strong>de</strong> do automóvel anterior ao impacto tinha<br />

módulo igual a 15,0 m/s. Imediatamente após o impacto, o<br />

veículo é jogado no sentido contrário ao do movimento<br />

inicial, com velocida<strong>de</strong> <strong>de</strong> 3,0 m/s. Se a colisão teve<br />

duração <strong>de</strong> 0,15 s, a força média exercida sobre o<br />

automóvel, durante a colisão teve intensida<strong>de</strong> igual a:<br />

a) 0,5 · 10 4 N<br />

b) 1,0 · 10 4 N<br />

c) 3,0 · 10 4 N<br />

d) 1,5 · 10 5 N<br />

e) 1,8 · 10 5 N<br />

23-Um corpo <strong>de</strong> massa 4,0 kg move-se em trajetória retilínea,<br />

com velocida<strong>de</strong> escalar constante <strong>de</strong> 4,0 m/s. Uma<br />

3 | P r o j e t o F u t u r o M i l i t a r – w w w . f u t u r o m i l i t a r . c o m . b r<br />

Prof. André Motta - mottabip@hotmail.com<br />

força F, <strong>de</strong> intensida<strong>de</strong> 20 N, é aplicada ao corpo na<br />

mesma direção e no mesmo sentido do movimento até<br />

que sua velocida<strong>de</strong> atinja 16 m/s.O trabalho realizado pela<br />

força F e o módulo do impulso por ela exercido, em<br />

unida<strong>de</strong>s do Sistema Internacional, são respectivamente:<br />

a) 480 e 24<br />

b) 480 e 48<br />

c) 360 e 36<br />

d) 240 e 24<br />

e) 240 e 48<br />

24-Para frear e parar completamente um corpo <strong>de</strong> massa<br />

M1, que se move livremente com uma certa velocida<strong>de</strong>, é<br />

necessário aplicar uma força <strong>de</strong> módulo igual a 10 N<br />

durante 20 s. Para fazer a mesma coisa com um objeto <strong>de</strong><br />

massa M2, que tem a mesma velocida<strong>de</strong> do corpo <strong>de</strong><br />

massa M1, são necessários 20 N, em módulo, aplicados<br />

durante 20 s. Calcule a razão M1/M2 entre as massas dos<br />

corpos.<br />

25-Uma corda <strong>de</strong> massa <strong>de</strong>sprezível liga dois botes em<br />

repouso sobre a superfície <strong>de</strong> um lago tranqüilo. Num<br />

certo momento, um homem sentado no primeiro bote<br />

puxa a corda durante 2,0 s com uma força horizontal<br />

constante <strong>de</strong> intensida<strong>de</strong> 50 N.A partir do teorema do<br />

impulso, <strong>de</strong>termine, ao fim <strong>de</strong>sses 2,0 s:<br />

a) o módulo da velocida<strong>de</strong> do primeiro bote em relação às<br />

margens;<br />

b) o módulo da velocida<strong>de</strong> <strong>de</strong> um bote em relação ao<br />

outro.<br />

Despreze as forças <strong>de</strong> atrito com o ar e com a água e<br />

consi<strong>de</strong>re a massa do conjunto (bote + homem) igual a 200<br />

kg e a massa total do segundo bote igual a 125 kg.<br />

26-Uma bola <strong>de</strong> 0,30 kg <strong>de</strong> massa é chutada<br />

horizontalmente contra uma pare<strong>de</strong>. A bola toca a pare<strong>de</strong><br />

com uma velocida<strong>de</strong> cujo módulo é 10 m/s. Após a colisão,<br />

que dura 0,20 s, ela volta na mesma direção com<br />

velocida<strong>de</strong> <strong>de</strong> mesmo módulo. A intensida<strong>de</strong> da força<br />

média que atua sobre a bola, durante a colisão, em N, é:<br />

a) 75,0<br />

b) 45,0<br />

c) 30,0<br />

d) 24,0<br />

e) 22,5<br />

27-Um objeto <strong>de</strong> 4,0 kg, <strong>de</strong>slocando-se sobre uma superfície<br />

horizontal com atrito constante, passa por um<br />

ponto, on<strong>de</strong> possui 50 J <strong>de</strong> energia cinética, e pára <strong>de</strong>z<br />

metros adiante. Adote g = 10 m/s 2 e <strong>de</strong>spreze a resistência<br />

do ar.<br />

a) Qual o coeficiente <strong>de</strong> atrito entre o objeto e a<br />

superfície?<br />

b) Qual o valor do impulso aplicado sobre o corpo para<br />

<strong>de</strong>tê-lo?


28-Apesar das mo<strong>de</strong>rnas teorias da <strong>Física</strong>, a teoria <strong>de</strong><br />

mecânica clássica, <strong>de</strong>vida ao gênio criativo <strong>de</strong> Newton, que<br />

relaciona os movimentos às suas causas, continua válida<br />

para <strong>de</strong>screver os fenômenos do cotidiano. Assim, um<br />

caminhão <strong>de</strong> massa <strong>de</strong> 10 toneladas, a 36 km/h, que po<strong>de</strong><br />

parar em 5,0 s, está, neste intervalo <strong>de</strong> tempo, sob a ação<br />

<strong>de</strong> uma força resultante cuja intensida<strong>de</strong>, em newtons,<br />

vale:<br />

a) 2,0 · 10 2<br />

b) 5,0 · 10 2<br />

c) 2,0 · 10 3<br />

d) 5,0 · 10 3<br />

e) 2,0 · 10 4<br />

29-Um corpo com massa <strong>de</strong> 2 kg, em movimento retilíneo,<br />

tem a sua velocida<strong>de</strong> linear variando no tempo, <strong>de</strong> acordo<br />

com o gráfico a seguir. O valor do impulso e do trabalho da<br />

força resultante sobre o corpo, entre t = 0 e t = 4 s valem,<br />

respectivamente:<br />

a) 8 N · s e 24 J<br />

b) 24 N · s e 8 J<br />

c) 16 N · s e 24 J<br />

d) 24 N · s e 96 J<br />

e) 16 N · s e 96 J<br />

30-Uma partícula <strong>de</strong> massa m encontra-se em movimento<br />

circular uniforme, com velocida<strong>de</strong> <strong>de</strong> módulo v. Calcule o<br />

módulo do impulso da força que atua na partícula, durante<br />

o intervalo <strong>de</strong> tempo necessário para que ela percorra um<br />

quarto <strong>de</strong> circunferência.<br />

31-Se a resultante das forças externas que atuam sobre<br />

um sistema <strong>de</strong> partículas for nula, po<strong>de</strong>mos sempre<br />

afirmar que, para este sistema:<br />

a) a energia mecânica total é constante.<br />

b) a quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> movimento total é constante.<br />

c) a energia potencial total é constante.<br />

d) a energia cinética total é constante.<br />

e) a quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> movimento <strong>de</strong> cada partícula é<br />

constante.<br />

32-Um casal participa <strong>de</strong> uma competição <strong>de</strong> patinação<br />

sobre o gelo. Em um dado instante, o rapaz, <strong>de</strong> massa igual<br />

4 | P r o j e t o F u t u r o M i l i t a r – w w w . f u t u r o m i l i t a r . c o m . b r<br />

Prof. André Motta - mottabip@hotmail.com<br />

a 60 kg, e a garota, <strong>de</strong> massa igual a 40 kg, estão parados e<br />

abraçados frente a frente. Subitamente, o rapaz dá um<br />

empurrão na garota, que sai patinando para trás com uma<br />

velocida<strong>de</strong> <strong>de</strong> 0,6 m/s. Qual a velocida<strong>de</strong> do rapaz (em<br />

cm/s) ao recuar como conseqüência do empurrão?<br />

a) 80<br />

b) 60<br />

c) 40<br />

d) 30<br />

e) 20<br />

33-Um patinador <strong>de</strong> 80 kg <strong>de</strong> massa está parado sobre um<br />

plano horizontal, segurando em uma das mãos um objeto<br />

<strong>de</strong> 5,0 kg <strong>de</strong> massa. Em dado instante, ele arremessa o<br />

objeto para a sua frente com velocida<strong>de</strong> horizontal <strong>de</strong> 16<br />

m/s. Sendo <strong>de</strong>sprezíveis as forças <strong>de</strong> atrito sobre o<br />

patinador, po<strong>de</strong>-se afirmar que o mesmo:<br />

a) permanece imóvel.<br />

b) <strong>de</strong>sloca-se para a frente com velocida<strong>de</strong> <strong>de</strong> 1,0 m/s.<br />

c) <strong>de</strong>sloca-se para trás com velocida<strong>de</strong> <strong>de</strong> 1,0 m/s.<br />

d) <strong>de</strong>sloca-se para a frente com velocida<strong>de</strong> <strong>de</strong> 8,0 m/s.<br />

e) <strong>de</strong>sloca-se para trás com velocida<strong>de</strong> <strong>de</strong> 16 m/s.<br />

34-Um casal <strong>de</strong> patinadores pesando 80 kg e 60 kg,<br />

parados um <strong>de</strong> frente para o outro, empurram-se<br />

bruscamente <strong>de</strong> modo a se movimentarem em sentidos<br />

opostos sobre uma superfície horizontal sem atrito. Num<br />

<strong>de</strong>terminado instante, o patinador mais pesado encontrase<br />

a 12 m do ponto on<strong>de</strong> os dois se empurraram. Calcule a<br />

distância, em metros, que separa os dois patinadores<br />

nesse instante.<br />

35-Uma garota e um rapaz, <strong>de</strong> massas 50 e 75 quilogramas,<br />

respectivamente, encontram-se parados em pé sobre<br />

patins, um em frente do outro, num assoalho plano e<br />

horizontal. Subitamente, a garota empurra o rapaz,<br />

aplicando sobre ele uma força horizontal média <strong>de</strong><br />

intensida<strong>de</strong> 60 N durante 0,5 s.<br />

a) Qual é o módulo do impulso da força aplicada pela<br />

garota?<br />

b) Desprezando quaisquer forças externas <strong>de</strong> atrito, quais<br />

são as intensida<strong>de</strong>s das velocida<strong>de</strong>s da garota (vg) e do<br />

rapaz (vr) <strong>de</strong>pois da interação?<br />

36-Um canhão <strong>de</strong> circo <strong>de</strong> massa 100 kg atira uma bola <strong>de</strong><br />

massa 5 kg com uma velocida<strong>de</strong> <strong>de</strong> 20 m/s. A velocida<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong> recuo do canhão imediatamente após o disparo, em<br />

m/s, vale:<br />

a) 1,0<br />

b) 2,0<br />

c) 5,0<br />

d) 10,0<br />

e) 20,0


37-Um caminhão <strong>de</strong> massa 5.900 kg, com velocida<strong>de</strong> escalar<br />

<strong>de</strong> 108 km/h, trafega em uma estrada horizontal e<br />

retilínea. Ao passar sob uma ponte, cai, verticalmente, em<br />

sua carroceria, uma pedra <strong>de</strong> 100 kg, que altera a<br />

velocida<strong>de</strong> do veículo para:<br />

a) 27,5 m/s<br />

b) 28,0 m/s<br />

c) 28,5 m/s<br />

d) 29,0 m/s<br />

e) 29,5 m/s<br />

38-Um pequeno vagão <strong>de</strong> massa m e velocida<strong>de</strong> v<br />

movendo-se sobre trilhos, na horizontal e em linha reta,<br />

atinge outro vagão <strong>de</strong> massa 3m, que está em repouso<br />

sem estar freado, ficando engatado neste. Imediatamente<br />

após o impacto, os vagões movem-se com velocida<strong>de</strong>:<br />

a) 3v<br />

b) 2v<br />

c) 1v<br />

d) v/3<br />

e) v/4<br />

39-Dois carrinhos, A e B, <strong>de</strong> massas mA = 8 kg e mB = 12 kg<br />

movem-se com velocida<strong>de</strong> v0 = 9 m/s, ligados por um fio<br />

i<strong>de</strong>al, conforme a figura. Entre eles existe uma mola<br />

comprimida, <strong>de</strong> massa <strong>de</strong>sprezível. Num dado instante, o<br />

fio rompe-se e o carrinho A é impulsionado para a frente<br />

(sentido positivo do eixo x), ficando com velocida<strong>de</strong> <strong>de</strong> 30<br />

m/s. A energia potencial inicialmente armazenada na<br />

mola, em joules, era <strong>de</strong>:<br />

a) 2.570<br />

b) 2.640<br />

c) 2.940<br />

d) 3.750<br />

40-Um pequeno vagão <strong>de</strong> massa M trafega com velocida<strong>de</strong><br />

constante numa trajetória reta e horizontal entre um altoforno<br />

e um <strong>de</strong>pósito. No caminho, uma pedra <strong>de</strong> massa m<br />

cai verticalmente <strong>de</strong>ntro do vagão. Após a pedra ter caído,<br />

<strong>de</strong>sprezando-se o atrito, a nova velocida<strong>de</strong> do conjunto é:<br />

5 | P r o j e t o F u t u r o M i l i t a r – w w w . f u t u r o m i l i t a r . c o m . b r<br />

Prof. André Motta - mottabip@hotmail.com<br />

41-Um vagão <strong>de</strong> massa igual a 90 kg, vazio e sem cobertura,<br />

está se <strong>de</strong>slocando sobre trilhos retos e horizontais,<br />

sem atrito, com velocida<strong>de</strong> . Começa a chover forte, e a<br />

água, cuja <strong>de</strong>nsida<strong>de</strong> vale 1,0 . 10 3 kg/m 3 , caindo<br />

verticalmente, vai se acumulando no interior do vagão.<br />

Determine, em 10 –3 m 3 , o volume <strong>de</strong> água armazenada no<br />

vagão, quando a sua velociada<strong>de</strong> for reduzida a 2/3 da<br />

inicial. Despreze o efeito do ar.<br />

42-Um pequeno gato encontra-se na extremida<strong>de</strong> <strong>de</strong> uma<br />

prancha em repouso sobre as águas congeladas <strong>de</strong> um<br />

pequeno lago. O gato possui massa <strong>de</strong> 1,0 kg e a prancha<br />

tem comprimento igual a 2,0 m e massa <strong>de</strong> 4,0 kg. O gato<br />

movimenta-se <strong>de</strong> uma extremida<strong>de</strong> a outra da prancha.<br />

Qual a distância percorrida pelo gato, em relação ao lago,<br />

sabendo-se que todos os atritos são <strong>de</strong>sprezíveis?<br />

43-Dois blocos A e B, <strong>de</strong> massa m e 3m respectivamente,<br />

estão ligados por um fio que os mantém com uma mola<br />

comprimida entre eles. O conjunto está em repouso sobre<br />

uma superfície horizontal em atrito (ver figura). Num dado<br />

instante, o fio se rompe e a mola empurrra os blocos em<br />

sentidos contrários. Consi<strong>de</strong>rando-se a massa da mola<br />

<strong>de</strong>sprezível em relação às dos blocos, obtenha a razão<br />

hB/hA entre as alturas máximas pelos blocos.<br />

a) 9<br />

b) 3<br />

c) 1<br />

d) 1/3<br />

e) 1/9


44-O corpo B da figura tem massa M = 4 kg e po<strong>de</strong> moverse<br />

sem atrito sobre um plano horizontal. Do seu topo, a<br />

uma altura H, abandona-se um bloco A <strong>de</strong> massa m = 1 kg<br />

que, após <strong>de</strong>slizar sem atrito sobre a superfície inclinada,<br />

<strong>de</strong>la se separa com uma velocida<strong>de</strong> horizontal v = 8,0 m/s.<br />

Adote g = 10 m/s2 e <strong>de</strong>spreze o efeito do ar.<br />

a) Qual a velocida<strong>de</strong> final do corpo B?<br />

b) Qual a altura H?<br />

45-Em um jogo, um pequeno bloco A, <strong>de</strong> massa M, é lançado<br />

com velocida<strong>de</strong> v0 = 6,0 m/s sobre a superfície <strong>de</strong><br />

uma mesa horizontal, sendo o atrito <strong>de</strong>sprezível. Ele<br />

atinge, no instante t0 = 0, o bloco B, <strong>de</strong> massa M/2, que<br />

estava parado sobre a borda da mesma mesa, ambos indo<br />

ao chão. Devido ao choque, o bloco B, <strong>de</strong>corrido 0,40 s,<br />

atinge um ponto, no chão, a uma distância DB = 2,0 m, ao<br />

longo da direção horizontal, a partir da extremida<strong>de</strong> da<br />

mesa. Supondo que nesse choque não tenha havido<br />

conservação <strong>de</strong> energia cinética e que os blocos tenham<br />

iniciado a queda no mesmo instante:<br />

a) Determine a distância horizontal DA, em metros, ao<br />

longo da direção horizontal, entre a posição em que o<br />

bloco A atinge o chão e a extremida<strong>de</strong> da mesa.<br />

Despreze o efeito do ar.<br />

b) Represente, num mesmo sistema <strong>de</strong> eixos cartesianos, a<br />

velocida<strong>de</strong> vertical vV <strong>de</strong> cada um dos blocos, em<br />

função do tempo, durante a queda <strong>de</strong> ambos até o<br />

chão, i<strong>de</strong>ntificando por A e B cada uma das curvas.<br />

6 | P r o j e t o F u t u r o M i l i t a r – w w w . f u t u r o m i l i t a r . c o m . b r<br />

Prof. André Motta - mottabip@hotmail.com<br />

46-João, em um ato <strong>de</strong> gentileza, empurra uma poltrona<br />

para Maria, que a espera em repouso num segundo plano<br />

horizontal (0.8 m abaixo do plano <strong>de</strong> João). A poltrona tem<br />

uma massa <strong>de</strong> 10 kg e Maria tem uma massa <strong>de</strong> 50 kg. O<br />

chão é tão liso que todos os atritos po<strong>de</strong>m ser<br />

<strong>de</strong>sprezados, ver figura 1.<br />

A poltrona é empurrada <strong>de</strong> A até B, partindo do repouso<br />

em A. João exerce uma força constante igual a 25 N, na<br />

direção horizontal. Em B, a poltrona é solta, <strong>de</strong>scendo a<br />

pequena rampa <strong>de</strong> 0,8 m <strong>de</strong> altura. Quando a poltrona<br />

chega com uma certa velocida<strong>de</strong> (v) em Maria, ela senta-se<br />

rapidamente na poltrona, sem exercer qualquer força<br />

horizontal sobre ela, e o sistem poltrona + Maria escorrega<br />

no segundo plano horizontal, conforme figura 2.<br />

Consi<strong>de</strong>rando a aceleração da gravida<strong>de</strong> como 10 m/s 2 ,<br />

calcule:<br />

a) o trabalho realizado por João no percurso AB;<br />

b) a velocida<strong>de</strong> (v) da poltrona ao chegar até Maria;<br />

c) a velocida<strong>de</strong> do sistema poltrona + Maria, após Maria<br />

sentar-se na poltrona.<br />

47-Um corpo A <strong>de</strong> 2 kg que se movimenta sobre uma<br />

superfície horizontal sem atrito, com 8 m/s, choca-se com<br />

outro B <strong>de</strong> mesma massa que se encontra em repouso<br />

nessa superfície.<br />

Após o choque os corpos A e B se mantêm juntos com<br />

velocida<strong>de</strong> <strong>de</strong>:<br />

a) 2 m/s<br />

b) 4 m/s<br />

c) 6 m/s<br />

d) 8 m/s<br />

e) 10 m/s


48-Uma aeronave viaja no espaço com velocida<strong>de</strong> v0 e tem<br />

massa m. Num dado instante, parte-se em duas partes<br />

iguais que passam a viajar na mesma direção da aeronave<br />

antes do aci<strong>de</strong>nte. Se a velocida<strong>de</strong> <strong>de</strong> uma das partes é o<br />

dobro da velocida<strong>de</strong> da outra, quais são os módulos das<br />

velocida<strong>de</strong>s finais?<br />

49-Dois patinadores, inicialmente em repouso, um <strong>de</strong> 36<br />

kg e outro <strong>de</strong> 48 kg, se empurram mutuamente para trás.<br />

O patinador <strong>de</strong> 48 kg sai com velocida<strong>de</strong> <strong>de</strong> 18 km/h.<br />

Despreze o atrito.<br />

a) Qual a velocida<strong>de</strong> com que sai o patinador <strong>de</strong> 36 kg?<br />

b) Qual o trabalho realizado por esses dois patinadores?<br />

50-Um bloco <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ira <strong>de</strong> 6,0 kg, dotado <strong>de</strong> pequenas<br />

rodas com massa <strong>de</strong>sprezível, repousa sobre trilhos retilíneos.<br />

Quando uma bala <strong>de</strong> 12 g disparada horizontalmente<br />

e na mesma direção dos trilhos se aloja no bloco, o<br />

conjunto (bloco + bala) <strong>de</strong>sloca-se 0,70 m em 0,50 s, com<br />

velocida<strong>de</strong> praticamente constante. A partir <strong>de</strong>stes dados,<br />

po<strong>de</strong>-se concluir que o módulo da velocida<strong>de</strong> da bala é,<br />

em m/s, aproximadamente igual a:<br />

a) 500<br />

b) 600<br />

c) 700<br />

d) 800<br />

e) 900<br />

51-Uma bola, <strong>de</strong> massa igual a 100 g, é abandonada <strong>de</strong><br />

uma altura <strong>de</strong> 1,25 m, bate no chão e torna a subir até a<br />

altura <strong>de</strong> 0,80 m. Desprezando a resistência do ar,<br />

<strong>de</strong>termine:<br />

a) o coeficiente <strong>de</strong> restituição;<br />

b) o impulso do chão sobre a bola;<br />

c) a força máxima exercida pelo chão sobre a bola,<br />

consi<strong>de</strong>rando que a colisão dure 20 ms e que a variação da<br />

força com o tempo seja como no gráfico abaixo.<br />

52-Um navio em repouso explo<strong>de</strong>, partindo-se em três<br />

pedaços. Dois <strong>de</strong>les, que têm a mesma massa, saem em<br />

direções perpendiculares entre si, com velocida<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />

módulos iguais a 70 m/s. O terceiro pedaço tem massa<br />

igual ao dobro da dos outros dois. Qual o módulo e a<br />

direção <strong>de</strong> sua velocida<strong>de</strong>?<br />

7 | P r o j e t o F u t u r o M i l i t a r – w w w . f u t u r o m i l i t a r . c o m . b r<br />

Prof. André Motta - mottabip@hotmail.com<br />

53-Uma pedra <strong>de</strong> massa total 35 kg tem em seu interior<br />

um explosivo. A pedra é lançada verticalmente para cima e<br />

explo<strong>de</strong> no ponto mais alto <strong>de</strong> sua trajetória, quando sua<br />

velocida<strong>de</strong> é nula, fragmentando-se em três partes A, B e<br />

C. Imediatamente após a explosão, o fragmento A, <strong>de</strong><br />

massa 10 kg, tem velocida<strong>de</strong> horizontal <strong>de</strong> módulo 12<br />

m/s e o fragmento B, <strong>de</strong> massa 20 kg, tem velocida<strong>de</strong><br />

vertical, para cima, <strong>de</strong> módulo 8 m/s. O fragmento C,<br />

imediatamente após a explosão, tem velocida<strong>de</strong> com<br />

módulo igual a:<br />

a) 50 m/s<br />

b) 40 m/s<br />

c) 30 m/s<br />

d) 20 m/s<br />

e) 10 m/s<br />

54-Uma esfera A <strong>de</strong> massa mA é lançada horizontalmente<br />

com velocida<strong>de</strong> vA, colidindo com uma esfera B <strong>de</strong> massa<br />

mB. A esfera B, inicialmente em repouso, é suspensa por<br />

um fio i<strong>de</strong>al <strong>de</strong> comprimento L fixo no ponto P e, após a<br />

colisão, atinge a altura máxima hB conforme mostra a<br />

figura. Sabendo que toda a energia perdida com o choque<br />

foi convertida em calor, que as esferas A e B sã o <strong>de</strong><br />

mesmo material e que, imediatamente após o choque, a<br />

esfera A sofre uma variação <strong>de</strong> temperatura <strong>de</strong> 0,025 0 C,<br />

enquanto que a esfera B sofre uma variação <strong>de</strong><br />

temperatura <strong>de</strong> 0,010 0 C, <strong>de</strong>termine o calor específico do<br />

material que compõe as esferas.<br />

Dados: 1 cal = 4 J;<br />

mA = 2,0 kg;<br />

vA = 4,0 m/s;<br />

mB = 5,0 kg;<br />

L = 40 cm;<br />

g = 10 m/s 2 .<br />

55-Um bloco <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ira <strong>de</strong> massa M po<strong>de</strong> <strong>de</strong>slizar livremente<br />

e sem atrito <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> um tubo cilíndrico. Uma bala<br />

<strong>de</strong> massa m, movimentando-se com velocida<strong>de</strong> <strong>de</strong> módulo<br />

v0 ao longo do eixo horizontal do cilíndro, como mostra a<br />

figura, per<strong>de</strong> 36% <strong>de</strong> sua energia cinética ao atravessar o<br />

bloco. Após ter sido atravessado pela bala, o bloco, que estava<br />

inicialmente em repouso, passa a se movimentar com<br />

velocida<strong>de</strong> <strong>de</strong> módulo V.<br />

Mostre que<br />

mV0<br />

V =<br />

5M<br />

(Despreze os efeitos da força da gravida<strong>de</strong> sobre a<br />

trajetória da bala e admita que, após a colisão, a bala se<br />

mova ao longo do mesmo eixo horizontal.)


56-Uma bola <strong>de</strong>sloca-se em translação, com velocida<strong>de</strong><br />

escalar v1 = 2,0 m/s num plano horizontal sem atrito.<br />

Choca-se frontalmente com outra bola idêntica, em repouso,<br />

e prossegue seu movimento na mesma direção e<br />

sentido com velocida<strong>de</strong> escalar v’1 = 0,50 m/s.<br />

a) Calcule a velocida<strong>de</strong> escalar da segunda bola.<br />

b) Verifique se houve conservação <strong>de</strong> energia cinética.<br />

57-Um carro <strong>de</strong> luxo, com massa <strong>de</strong> 1.800 kg, parado no<br />

farol, sofre uma batida na traseira, causada por um carro<br />

pequeno, <strong>de</strong> 900 kg. Os dois carros ficam enroscados um<br />

do outro, como resultado da colisão.<br />

a) Assumindo que houve conservação <strong>de</strong> momento linear e<br />

que o carro pequeno tinha uma velocida<strong>de</strong> <strong>de</strong> 20 m/s<br />

antes da colisão, calcule a velocida<strong>de</strong> dos dois carros<br />

juntos imediatamente após a colisão.<br />

b) Calcule a energia cinética perdida na colisão.<br />

58-Dois patinadores <strong>de</strong> mesma massa <strong>de</strong>slocam-se numa<br />

mesma trajetória retilínea, com velocida<strong>de</strong>s respectivamente<br />

iguais a 1,5 m/s e 3,5 m/s. O patinador mais<br />

rápido persegue o outro. Ao alcançá-lo, salta verticalmente<br />

e agarra-se às suas costas, passando os dois a <strong>de</strong>slocaremse<br />

com velocida<strong>de</strong> v. Desprezando o atrito, calcule o valor<br />

<strong>de</strong> v.<br />

a) 1,5 m/s<br />

b) 2,0 m/s<br />

c) 2,5 m/s<br />

d) 3,5 m/s<br />

e) 5,0 m/s<br />

59-Na figura abaixo, as placas metálicas P1 e P2 estão<br />

inicialmente separadas por uma distância d = 12 cm. A<br />

placa P1 está fixada na superfície plana S e a placa P2 está<br />

colocada na face <strong>de</strong> um cubo <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ira <strong>de</strong> massa M, que<br />

po<strong>de</strong> <strong>de</strong>slizar sem atrito sobre S. A capacitância entre as<br />

placas é <strong>de</strong> 6 F. Dispara-se um tiro contra o bloco <strong>de</strong><br />

ma<strong>de</strong>ira com uma bala <strong>de</strong> massa m, ficando a bala<br />

encravada no bloco. Oito milisegundos após o impacto, a<br />

capacitância iguala-se a 9 F. Determine a velocida<strong>de</strong> da<br />

bala antes do impacto.<br />

(Despreze a resistência do ar e a massa <strong>de</strong> P2 ).<br />

Dados: M = 600 g ; m = 6 g<br />

8 | P r o j e t o F u t u r o M i l i t a r – w w w . f u t u r o m i l i t a r . c o m . b r<br />

Prof. André Motta - mottabip@hotmail.com<br />

60-Uma esfera <strong>de</strong> massa igual a 100 g está sobre uma<br />

superfície horizontal sem atrito, e pren<strong>de</strong>-se à extremida<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong> uma mola <strong>de</strong> massa <strong>de</strong>sprezível e constante<br />

elástica igual a 9 N/m. A outra extremida<strong>de</strong> da mola está<br />

presa a um suporte fixo, conforme mostra a figura a seguir.<br />

Inicialmente, a esfera encontra-se em repouso e a mola no<br />

seu comprimento natural. A esfera é então atingida por<br />

um pêndulo <strong>de</strong> mesma massa, que cai <strong>de</strong> uma altura igual<br />

a 0,5 m. Suponha que a colisão seja elástica e g = 10 m/s 2 .<br />

Calcule:<br />

a) as velocida<strong>de</strong>s da esfera e do pêndulo imediatamente<br />

após a colisão;<br />

b) a compressão máxima da mola.<br />

61-Uma bala <strong>de</strong> massa m e velocida<strong>de</strong> V0 atravessa, quase<br />

instantaneamente, um bloco <strong>de</strong> massa M, que se<br />

encontrava em repouso, pendurado por um fio flexível, <strong>de</strong><br />

massa <strong>de</strong>sprezível. Nessa colisão, a bala per<strong>de</strong> 3/4 <strong>de</strong> sua<br />

energia cinética inicial. Determine a altura máxima h,<br />

alcançada pelo pêndulo.<br />

62-Um corpo A <strong>de</strong> massa m, movendo-se com velocida<strong>de</strong><br />

constante, coli<strong>de</strong> frontalmente com um corpo B, <strong>de</strong> massa<br />

M, inicialmente em repouso. Após a colisão,<br />

unidimensional e não elástica, o corpo A permanece em<br />

repouso e B adquire uma velocida<strong>de</strong> <strong>de</strong>sconhecida. Po<strong>de</strong>se<br />

afirmar que a razão entre a energia cinética final <strong>de</strong> B e<br />

a inicial <strong>de</strong> A é:


63- Em um suporte, estão presas duas esferas <strong>de</strong> aço por<br />

meio <strong>de</strong> um fio fino e inextensível. Estando a esfera maior<br />

em repouso, ao se provocar um movimento pendular na<br />

esfera menor, ela adquire uma velocida<strong>de</strong> <strong>de</strong> módulo igual<br />

a 1,0 m/s, momentos antes <strong>de</strong> atingir frontalmente a<br />

esfera maior.Sendo o choque perfeitamente elástico, o<br />

módulo da velocida<strong>de</strong> com que a bola menor retorna é,<br />

em m/s.<br />

64-Uma esfera A, percorrendo um plano horizontal liso<br />

com velocida<strong>de</strong> escalar v, choca-se com outra esfera<br />

idêntica B que se encontra inicialmente em repouso sobre<br />

esse plano. O choque é unidimensional e, após o mesmo,<br />

as esferas têm velocida<strong>de</strong>s escalares vA e vB<br />

respectivamente. Obtenha os valores <strong>de</strong> vA e vB em função<br />

do valor do coeficiente <strong>de</strong> restituição e e <strong>de</strong> v.<br />

65-No brinquedo ilustrado na figura, o bloco <strong>de</strong> massa m<br />

encontra-se em repouso sobre uma superfície horizontal e<br />

<strong>de</strong>ve ser impulsionado para tentar atingir a caçapa, situada<br />

a uma distância x = 1,5 m do bloco. Para impulsioná-lo,<br />

utiliza-se um pêndulo <strong>de</strong> mesma massa m. O pêndulo é<br />

abandonado <strong>de</strong> uma altura h = 20 cm em relação a sua<br />

posição <strong>de</strong> equilíbrio e coli<strong>de</strong> elasticamente com o bloco<br />

no instante em que passa pela posição vertical.<br />

Consi<strong>de</strong>rando a aceleração da gravida<strong>de</strong> g = 10 m/s 2<br />

calcule:<br />

a) a velocida<strong>de</strong> da massa m do pêndulo imediatamente<br />

antes da colisão;<br />

b) a velocida<strong>de</strong> do bloco imediatamente após a colisão;<br />

c) a distância percorrida pelo bloco, sobre a superfície<br />

horizontal, supondo que o coe.ciente <strong>de</strong> atrito cinético<br />

9 | P r o j e t o F u t u r o M i l i t a r – w w w . f u t u r o m i l i t a r . c o m . b r<br />

Prof. André Motta - mottabip@hotmail.com<br />

entre o bloco e essa superfície seja µ = 0,20 e verifique se o<br />

bloco atinge a caçapa.<br />

66-Um bloco <strong>de</strong> massa m1 = 100 g comprime uma mola <strong>de</strong><br />

constante elástica k = 360 N/m, por uma distância x = 10,0<br />

cm, como mostra a figura. Em um dado instante, esse<br />

bloco é liberado, vindo a colidir em seguida com um outro<br />

bloco <strong>de</strong> massa m2 = 200 g, inicialmente em repouso.<br />

Despreze o atrito entre os blocos e o piso. Consi<strong>de</strong>rando a<br />

colisão perfeitamente inelástica, <strong>de</strong>termine a velocida<strong>de</strong><br />

final dos blocos, em m/s.<br />

67-A figura a seguir ilustra uma situação <strong>de</strong> colisão em que<br />

as forças dissipativas po<strong>de</strong>m ser <strong>de</strong>sprezadas. O bloco A,<br />

<strong>de</strong> massa mA <strong>de</strong>sliza sobre a plataforma horizontal com<br />

velocida<strong>de</strong> v e realiza uma colisão frontal,perfeitamente<br />

elástica, com o bloco B, <strong>de</strong> massa mB inicialmente em<br />

repouso. Po<strong>de</strong>-se afirmar que, após a colisão,<br />

a) se mA > mB somente o bloco B cairá.<br />

b) se mA = mB os dois blocos caírão.<br />

c) se mA = mB somente o bloco B cairá.<br />

d) se mA < mB o bloco B cairá e o bloco A .cará parado.<br />

e) os dois blocos cairão in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntemente dos valores <strong>de</strong><br />

mA e mB<br />

68-O bloco <strong>de</strong> massa M = 132 g, inicialmente em repouso,<br />

está preso a uma mola i<strong>de</strong>al <strong>de</strong> constante elástica k = 1,6 ·


10 4 N/m e apoiado numa superfície horizontal sem atrito.<br />

Uma bala <strong>de</strong> massa m = 12 g, com velocida<strong>de</strong> horizontal <strong>de</strong><br />

200 m/s, incrusta-se no bloco. Determine a máxima<br />

<strong>de</strong>formação que ocorrerá na mola.<br />

69-Um pequeno bloco <strong>de</strong> 5,00 kg parte do repouso, no<br />

topo do plano inclinado ilustrado ao lado. O coeficiente <strong>de</strong><br />

atrito dinâmico entre as superfícies em contato é 0,25 e o<br />

módulo <strong>de</strong> g é 10 m/s 2 . Realizado o percurso integral, em<br />

trajetória retilínea no plano da figura, o bloco atinge a<br />

pare<strong>de</strong> com quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> movimento <strong>de</strong> intensida<strong>de</strong>:<br />

a) 4,0 kg.m/s<br />

b) 4,9 kg.m/s<br />

c) 20,0 kg.m/s<br />

d) 24,5 kg.m/s<br />

e) 200 kg.m/s<br />

70-Um caminhão a 90 km/h coli<strong>de</strong> com a traseira <strong>de</strong> um<br />

automóvel que viaja com movimento <strong>de</strong> mesmo sentido e<br />

velocida<strong>de</strong> 54 km/h. A massa do caminhão é o triplo da<br />

massa do automóvel. Imediatamente após a colisão, os<br />

dois veículos caminham juntos, com velocida<strong>de</strong> <strong>de</strong>:<br />

a) 66 km/h<br />

b) 68 km/h<br />

c) 72 km/h<br />

d) 78 km/h<br />

e) 81 km/h<br />

71- A figura refere-se a um arranjo mecânico experimental.<br />

A mesa C tem comprimento L = 1,0 m, está a 0,8 m do chão<br />

e é rugosa. A aceleração da gravida<strong>de</strong> no local é g = 10<br />

m/s 2 . Sobre a mesa são lançados dois blocos feitos do<br />

mesmo material, que guarda em relação à mesa C um<br />

coeficiente <strong>de</strong> atrito igual a 0,25. O bloco A, <strong>de</strong> massa 1 kg<br />

atinge o bloco B, <strong>de</strong> massa 1000 kg, quando B está na<br />

beirada da mesa C. A velocida<strong>de</strong> <strong>de</strong> A antes da colisão era<br />

12 m/s e a <strong>de</strong> B, no mesmo instante, era <strong>de</strong> 2 m/s, ambas<br />

para a direita. A colisão é parcialmente elástica entre A e B,<br />

10 | P r o j e t o F u t u r o M i l i t a r – w w w . f u t u r o m i l i t a r . c o m . b r<br />

Prof. André Motta - mottabip@hotmail.com<br />

com coeficiente <strong>de</strong> restituição <strong>de</strong> 50%. Consi<strong>de</strong>re as<br />

dimensões <strong>de</strong> A e B <strong>de</strong>sprezíveis em relação ao<br />

comprimento da mesa.<br />

C<br />

L = 1,0 m<br />

12 m/s<br />

2 m/s<br />

1 kg A B 1000 kg<br />

Com relação ao que foi exposto, calcule:<br />

a) as velocida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> A e B após a colisão;<br />

b) o intervalo <strong>de</strong> tempo entre as batidas consecutivas <strong>de</strong> A<br />

e B (ou B e A) no chão;<br />

c) a distância final entre A e B, supondo que dissipem toda<br />

a energia cinética ao tocar o solo.<br />

72-Um corpo <strong>de</strong> massa m1 = 2 kg escorrega por uma mesa<br />

sem atrito com velocida<strong>de</strong> <strong>de</strong> 10m/s. Diretamente à frente<br />

do corpo, <strong>de</strong>slocando-se com velocida<strong>de</strong> <strong>de</strong> 3 m/s, na<br />

mesma direção, está outro corpo <strong>de</strong> massa m2 = 5 kg. Uma<br />

mola i<strong>de</strong>al (ver figura) apresenta rigi<strong>de</strong>z elástica K = 1120<br />

N/m e está presa ao segundo bloco.<br />

Qual a máxima <strong>de</strong>formação na mola?<br />

73-Uma bala <strong>de</strong> revólver, <strong>de</strong> massa igual a 8,0 g, é atirada<br />

contra ele com uma velocida<strong>de</strong> horizontal <strong>de</strong> 500 m/s. A<br />

bala atravessa o bloco e este se arrasta sobre a superfície,<br />

percorrendo uma distância <strong>de</strong> 50 cm até parar. Sabendo-se<br />

que o coeficiente <strong>de</strong> atrito cinético entre o bloco e a<br />

superfície vale 0,4 e consi<strong>de</strong>rando g = 10,0 m/s 2 , assinale o<br />

que for correto.<br />

01) O módulo da aceleração com que o bloco é retardado<br />

até parar vale 4,0 m/s 2 .<br />

02) A velocida<strong>de</strong> do bloco, imediatamente após ser<br />

atravessado pela bala, vale 2,0 m/s.<br />

04) A velocida<strong>de</strong> da bala, imediatamente após atravessar o<br />

bloco, vale 250,0 m/s.


08) O impulso recebido pelo bloco, durante o intervalo <strong>de</strong><br />

tempo que a bala leva para atravessá-lo, vale 2,0 Ns.<br />

16) O valor absoluto da energia perdida pela bala,<br />

exclusivamente para perfurar o bloco, vale 750,0 J.<br />

32) O valor absoluto da energia transferida pela bala ao<br />

bloco, exclusivamente para colocá-lo em movimento, vale<br />

2,0 J.<br />

74-Um canhão <strong>de</strong> massa M = 200 kg em repouso sobre um<br />

plano horizontal sem atrito é carregado com um projétil <strong>de</strong><br />

massa m = 1 kg, permanecendo ambos neste estado até o<br />

projétil ser disparado na direção horizontal. Sabe-se que<br />

este canhão po<strong>de</strong> ser consi<strong>de</strong>rado uma máquina térmica<br />

com 20% <strong>de</strong> rendimento, porcentagem essa utilizada no<br />

movimento<br />

do projétil, e que o calor fornecido a esta máquina térmica<br />

é igual a 100.000 J. Suponha que a velocida<strong>de</strong> do projétil<br />

após o disparo é constante no interior do canhão e que o<br />

atrito e a resistência do ar po<strong>de</strong>m ser <strong>de</strong>sprezados.<br />

Determine a velocida<strong>de</strong> <strong>de</strong> recuo do canhão após o<br />

disparo.<br />

75--Encontra-se sobre uma superfície horizontal sem atrito<br />

um corpo <strong>de</strong> massa 2M, inicialmente em repouso. Este é<br />

então atingido por um outro corpo <strong>de</strong> massa M que se<br />

move na mesma superfície. Se, após o choque, os dois<br />

corpos passam a se mover juntos, é CORRETO afirmar que<br />

a velocida<strong>de</strong> do corpo <strong>de</strong> massa M, após o choque, é:<br />

a) reduzida para 1/3 da sua velocida<strong>de</strong> inicial.<br />

b) aumentada para 4/3 da sua velocida<strong>de</strong> inicial.<br />

c) aumentada para 3/2 da sua velocida<strong>de</strong> inicial.<br />

d) reduzida para 2/3 da sua velocida<strong>de</strong> inicial.<br />

e) mantida inalterada.<br />

76-Dois blocos feitos <strong>de</strong> materiais idênticos, um <strong>de</strong> massa<br />

M e outro <strong>de</strong> massa 2M, encontram-se inicialmente em<br />

repouso sobre uma superfície plana e com atrito,<br />

separados por uma carga explosiva cuja massa é<br />

<strong>de</strong>sprezível. A situação é ilustrada na figura abaixo. Após a<br />

explosão da carga, o bloco <strong>de</strong> massa M percorre uma<br />

distância L, <strong>de</strong>slizando pela superficie antes <strong>de</strong> parar. É<br />

CORRETO afirmar que a distância percorrida pelo bloco <strong>de</strong><br />

massa 2M será:<br />

a) 2L<br />

b) L<br />

c) L/2<br />

d) L/4<br />

e) 4L<br />

11 | P r o j e t o F u t u r o M i l i t a r – w w w . f u t u r o m i l i t a r . c o m . b r<br />

Prof. André Motta - mottabip@hotmail.com<br />

77-Um bloco A, <strong>de</strong> massa M = 2 kg, encontra-se preso a<br />

uma mola i<strong>de</strong>al, <strong>de</strong> constante elástica igual a 32 N/m.<br />

Quando a mola encontra-se no seu comprimento natural,<br />

esse bloco fica em contato com um bloco B, também <strong>de</strong><br />

massa M = 2 kg, como mostra a figura abaixo.<br />

A mola é, então, comprimida <strong>de</strong> 1m, como na figura<br />

abaixo, e abandonada, sofrendo o bloco A uma colisão<br />

elástica com o bloco B.<br />

Consi<strong>de</strong>rando as superfícies <strong>de</strong> contato sem atrito e o<br />

bloco B inicialmente em repouso, assinale a alternativa<br />

correta.<br />

a)A energia cinética do bloco A, imediatamente antes do<br />

choque com o bloco B, será igual a 32 J.<br />

b)O momento linear (quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> movimento) do bloco<br />

B, imediatamente após a colisão, ser· <strong>de</strong> 8 kg.m/s.<br />

c)Haverá conservação da energia mecânica total do<br />

sistema durante a colisão, mas a quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

movimento (momento linear) do sistema não se<br />

conservará<br />

d)Haverá conservação da quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> movimento<br />

(momento linear) do sistema durante a colisão, mas a<br />

energia mecânica total do sistema não se conservará.


78-Dois blocos idênticos <strong>de</strong> massa m são lançados<br />

simultaneamente dos pontos A e B em sentidos contrários,<br />

com velocida<strong>de</strong>s constantes <strong>de</strong> módulos VA e VB<br />

respectivamente, sobre uma superfície horizontal sem<br />

atrito. Os blocos coli<strong>de</strong>m num ponto C sobre o segmento<br />

AB a uma distância d1 = 4d/5 , medida em relação ao ponto<br />

A, on<strong>de</strong> d é a distância entre os pontos A e B.<br />

Consi<strong>de</strong>rando que a colisão seja totalmente inelástica e<br />

que a velocida<strong>de</strong> dos blocos após colidirem é <strong>de</strong> 3 m/s ,<br />

po<strong>de</strong>mos afirmar que as velocida<strong>de</strong>s dos blocos, em<br />

módulo, antes da colisão eram:<br />

79-Um projétil <strong>de</strong> massa m e velocida<strong>de</strong> vo atravessa o<br />

pêndulo <strong>de</strong> massa M da figura. Sabendo que a velocida<strong>de</strong><br />

do projétil após atravessar o pêndulo é vo/2, qual é o<br />

menor valor <strong>de</strong> vo para que a massa M dê uma volta<br />

completa?<br />

80-Numa montanha russa, um carrinho <strong>de</strong> massa 20,0 kg<br />

inicia o movimento a partir do repouso em um ponto A<br />

que está a uma altura hA = 5,00 m como mostra a figura. O<br />

carrinho move-se nos trilhos da montanha russa e, no<br />

ponto B, a uma altura hB = 3,75 m, coli<strong>de</strong> e engata-se a um<br />

vagão <strong>de</strong> massa 80,0 kg que se encontrava parado. O<br />

vagão e o carrinho então passam a mover-se juntos com a<br />

mesma velocida<strong>de</strong> <strong>de</strong> módulo v. Admitindo serem<br />

<strong>de</strong>sprezíveis as forças dissipativas nos movimentos do<br />

carrinho e do vagão, calcule:<br />

12 | P r o j e t o F u t u r o M i l i t a r – w w w . f u t u r o m i l i t a r . c o m . b r<br />

Prof. André Motta - mottabip@hotmail.com<br />

a) O módulo da velocida<strong>de</strong> do carrinho no ponto B.<br />

b) O módulo da velocida<strong>de</strong> v do conjunto formado pelo<br />

vagão e o carrinho.<br />

81-Um corpo <strong>de</strong> massa m1 está preso a um fio e <strong>de</strong>screve<br />

uma trajetória circular <strong>de</strong> raio 1 / π m. O corpo parte do<br />

repouso em θ = 0 0 (figura a) e se movimenta numa<br />

superfície horizontal sem atrito, sendo submetido a uma<br />

aceleração angular γ = 6π/5 rad/s 2 . Em θ = 300 0 (figura b)<br />

ocorre uma colisão com um outro corpo <strong>de</strong> massa m2<br />

inicialmente em repouso. Durante a colisão o fio é<br />

rompido e os dois corpos saem juntos tangencialmente à<br />

trajetória circular inicial do primeiro. Quando o fio é<br />

rompido, um campo elétrico E (figura b) é acionado e o<br />

conjunto, que possui carga total +Q, sofre a ação da força<br />

elétrica. Determine a distância d em que <strong>de</strong>ve ser colocado<br />

um anteparo para que o conjunto colida<br />

perpendicularmente com o mesmo.<br />

82-Um bloco <strong>de</strong> massa M encontra-se inicialmente em<br />

repouso na base <strong>de</strong> um plano inclinado <strong>de</strong> um ângulo θ<br />

com a horizontal. Não há atrito entre o bloco e o plano e<br />

<strong>de</strong>sprezam-se efeitos <strong>de</strong> resistência do ar. Um projétil <strong>de</strong><br />

massa m é disparado com velocida<strong>de</strong> horizontal V contra o<br />

bloco, alojando-se no seu interior (ver figura). Consi<strong>de</strong>re<br />

que a trajetória do projétil é retilínea e horizontal. Mostre


que a altura máxima h atingida pelo conjunto bloco e<br />

<br />

projétil no plano inclinado é dada por: 1 V cos <br />

<br />

2g M <br />

1 +<br />

<br />

<br />

m <br />

<br />

83-Uma bolinha <strong>de</strong> borracha <strong>de</strong> massa 0,1 kg cai em queda<br />

livre, a partir do repouso, <strong>de</strong> uma altura <strong>de</strong> 12,8 m. Após a<br />

primeira colisão com o solo, cuja duração é 0,2 s, a bolinha<br />

sobe verticalmente e atinge uma altura máxima <strong>de</strong> 9,8 m.<br />

Despreze atritos.<br />

a) Calcule a quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> movimento (momento linear)<br />

da bolinha imediatamente antes e <strong>de</strong>pois da colisão<br />

(indique claramente o módulo, a direção e o sentido em<br />

cada caso). Houve conservação da quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

movimento? Explique sua resposta.<br />

b) Calcule a força média que o solo exerce sobre a bolinha<br />

durante a colisão (indique claramente o módulo, a direção<br />

e o sentido).<br />

84-Uma partícula <strong>de</strong> massa 2 kg que se <strong>de</strong>sloca para direita<br />

com velocida<strong>de</strong> <strong>de</strong> 9 m/s coli<strong>de</strong> <strong>de</strong> modo totalmente<br />

inelástico com outra partícula <strong>de</strong> massa 4kg que se <strong>de</strong>sloca<br />

para esquerda com velocida<strong>de</strong> <strong>de</strong> 6 m/s. O módulo do<br />

impulso, em unida<strong>de</strong>s SI, aplicado à partícula <strong>de</strong> 2 kg<br />

durante a colisão é:<br />

a) 12<br />

b)16<br />

c) 18<br />

d)20<br />

e) 24<br />

13 | P r o j e t o F u t u r o M i l i t a r – w w w . f u t u r o m i l i t a r . c o m . b r<br />

2<br />

Prof. André Motta - mottabip@hotmail.com<br />

85-Sobre uma mesa fixa, <strong>de</strong> altura 0,80 m, está conectada<br />

uma rampa perfeitamente lisa em forma <strong>de</strong> quadrante <strong>de</strong><br />

circunferência <strong>de</strong> raio 45 cm. Do ponto A da rampa,<br />

abandona-se uma partícula <strong>de</strong> massa m que vai chocar-se<br />

<strong>de</strong> modo perfeitamente elástico com outra partícula <strong>de</strong><br />

massa 2m, em repouso no ponto B, o mais baixo da rampa.<br />

Sabendo que os atritos são ignorados e g = 10m/s 2 ,<br />

<strong>de</strong>termine:<br />

a) A intensida<strong>de</strong> da velocida<strong>de</strong> da partícula <strong>de</strong> massa<br />

2m ao atingir o solo.<br />

b) A altura, acima do tampo da mesa, atingida pela<br />

partícula <strong>de</strong> massa m após a colisão com a<br />

partícula <strong>de</strong> massa 2m.<br />

c) A distância entre os pontos <strong>de</strong> impacto das<br />

partículas com o solo.<br />

86-Um brinquedo é constituído por um cano (tubo) em<br />

forma <strong>de</strong> ¾ <strong>de</strong> arco <strong>de</strong> circunferência, <strong>de</strong> raio médio R,<br />

posicionado num plano vertical, como mostra a figura. O<br />

<strong>de</strong>safio é fazer com que a bola 1, ao ser abandonada <strong>de</strong><br />

uma certa altura H acima da extremida<strong>de</strong> B, entre pelo<br />

cano em A, bata na bola 2 que se encontra parada em B,<br />

ficando nela grudada, e ambas atinjam juntas a<br />

extremida<strong>de</strong> A. As massas das bolas 1 e 2 são M1 e M2,<br />

respectivamente. Despreze os efeitos do ar e das forças <strong>de</strong><br />

atrito.<br />

a) Determine a velocida<strong>de</strong> v com que as duas bolas<br />

grudadas <strong>de</strong>vem sair da extremida<strong>de</strong> B do tubo para<br />

atingir a extremida<strong>de</strong> A.<br />

b) Determine o valor <strong>de</strong> H para que o <strong>de</strong>safio seja vencido.


87-Um objeto <strong>de</strong> massa m1 = 4,0 kg e velocida<strong>de</strong> v1 = 3,0<br />

m/s choca-se com um objeto em repouso, <strong>de</strong> massa m2 =<br />

2,0 kg. A colisão ocorre <strong>de</strong> forma que a perda <strong>de</strong> energia<br />

cinética é máxima mas consistente com o princípio <strong>de</strong><br />

conservação da quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> movimento.<br />

a) Quais as velocida<strong>de</strong>s dos objetos imediatamente após a<br />

colisão?<br />

b) Qual a variação da energia cinética do sistema?<br />

88-Sobre a parte horizontal da superfície representada na<br />

figura, encontra-se parado um corpo B <strong>de</strong> massa M, no<br />

qual está presa uma mola i<strong>de</strong>al <strong>de</strong> comprimento natural L0<br />

e constante elástica k. Os coeficientes <strong>de</strong> atrito estático e<br />

dinâmico, entre o corpo B e o plano, são iguais e valem m.<br />

Um outro corpo A, também <strong>de</strong> massa M, é abandonado na<br />

parte inclinada. O atrito entre o corpo A e a superfície é<br />

<strong>de</strong>sprezível. Determine:<br />

a) A máxima altura h0, na qual o corpo A po<strong>de</strong> ser<br />

abandonado, para que, após colidir com o corpo B, retorne<br />

até a altura original h0.<br />

b) O valor da <strong>de</strong>formação X da mola, durante a colisão, no<br />

instante em que os corpos A e B têm a mesma velocida<strong>de</strong>,<br />

na situação em que o corpo A é abandonado <strong>de</strong> uma altura<br />

H> h0.<br />

(Despreze o trabalho realizado pelo atrito durante a<br />

colisão).<br />

89-A existência do neutrino e do anti-neutrino foi proposta<br />

em 1930 por Wolfgang Pauli, que aplicou as leis <strong>de</strong><br />

conservação <strong>de</strong> quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> movimento e energia ao<br />

processo <strong>de</strong> <strong>de</strong>sintegração β. O esquema abaixo ilustra<br />

esse processo para um núcleo <strong>de</strong> trítio, H 3 (um isótopo do<br />

hidrogênio), que se transforma em um núcleo <strong>de</strong> hélio,<br />

He 3 , mais um elétron, e – , e um anti-neutrino, ν. O núcleo<br />

<strong>de</strong> trítio encontra-se inicialmente em repouso. Após a<br />

<strong>de</strong>sintegração, o núcleo <strong>de</strong> hélio possui uma quantida<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong> movimento com módulo <strong>de</strong> 12 x 10 -24 kg m/s e o<br />

elétron sai em uma trajetória fazendo um ângulo <strong>de</strong> 60º<br />

com o eixo horizontal e uma quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> movimento <strong>de</strong><br />

módulo 6,0 x 10 -24 kg m/s.<br />

14 | P r o j e t o F u t u r o M i l i t a r – w w w . f u t u r o m i l i t a r . c o m . b r<br />

Prof. André Motta - mottabip@hotmail.com<br />

a) O ângulo α que a trajetória do anti-neutrino faz com o<br />

eixo horizontal é <strong>de</strong> 30 o . Determine o módulo da<br />

quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> movimento do anti-neutrino.<br />

b) Qual é a velocida<strong>de</strong> do núcleo <strong>de</strong> hélio após a<br />

<strong>de</strong>sintegração? A massa do núcleo <strong>de</strong> hélio é 5,0 x 10 -27 kg.<br />

90- Uma pista <strong>de</strong> skate possui o perfil mostrado na figura.<br />

O skatista A, <strong>de</strong> massa 60 kg, parte do repouso do ponto 1<br />

para fazer a sua apresentação. A altura do ponto 1 é 1,8 m<br />

e a aceleração da gravida<strong>de</strong> vale 10 m/s 2 . A manobra <strong>de</strong> A,<br />

no entanto, tem uma falha, e o skatista acaba por colidir<br />

com um fiscal B, <strong>de</strong> massa 60 kg, que está no nível do solo.<br />

O fiscal B observa A chegando, tenta fugir a 1 m/s para a<br />

direita, mas é atingido e ambos, skatista e fiscal, caem no<br />

chão, <strong>de</strong>slizando até parar. Sabendo-se que o coeficiente<br />

<strong>de</strong> atrito cinético médio entre as roupas <strong>de</strong> A e o chão é<br />

0,4 e entre as roupas <strong>de</strong> B e o chão é 0,5 e que após o<br />

repouso A distava 200 cm, aproximadamente, <strong>de</strong> B,<br />

po<strong>de</strong>mos afirmar que o coeficiente <strong>de</strong> restituição<br />

associado à colisão <strong>de</strong> A e B vale:<br />

1<br />

1,8 m<br />

A<br />

V00 A<br />

B<br />

200 cm<br />

A B<br />

2 3 4<br />

A. ( ) 0,2 B. ( ) 0,4 C. ( ) 0,6<br />

D. ( ) 0,8 E. ( ) 1,0


91-Duas superfícies móveis em relação ao solo, em forma<br />

<strong>de</strong> um quarto <strong>de</strong> circunferência cada uma, separadas uma<br />

da outra, possuem a mesma massa M e são suavemente<br />

conjugadas com o solo horizontal. Um bloco <strong>de</strong> massa m é<br />

abandonado <strong>de</strong> uma altura h sobre a superfície móvel da<br />

esquerda. Qual a máxima altura alcançada pelo bloco na<br />

superfície inclinada da direita? O atrito <strong>de</strong>ve ser<br />

<strong>de</strong>sprezado.<br />

h<br />

M<br />

m<br />

92-Duas pequenas esferas, A e B, <strong>de</strong> massas M e 3M,<br />

respectivamente, estão <strong>de</strong>penduradas do teto através <strong>de</strong><br />

cordas sem massa <strong>de</strong> comprimentos iguais l. Como na<br />

figura acima, a esfera A é levantada a uma altura h0 e<br />

posteriormente solta. A esfera A coli<strong>de</strong> com a esfera B e<br />

gruda nela. Qual a altura máxima do conjunto <strong>de</strong> esferas A<br />

e B?<br />

a) h0/16<br />

b) h0/8<br />

c) h0/4<br />

d) h0/3<br />

e) h0/2<br />

93-Uma pequena esfera <strong>de</strong> massa M1, inicialmente em<br />

repouso, é abandonada <strong>de</strong> uma altura <strong>de</strong> 1,8 m <strong>de</strong> altura,<br />

posição A da figura abaixo. Essa esfera <strong>de</strong>sliza sem atrito<br />

sobre um trilho, até sofrer um choque inelástico com outra<br />

esfera menor, inicialmente parada, <strong>de</strong> massa M2. O<br />

<strong>de</strong>slocamento das esferas ocorre sem rolamentos. Após o<br />

choque, as duas esferas <strong>de</strong>slocam-se juntas e esse<br />

<strong>de</strong>slocamento ocorre sem atrito.<br />

M<br />

15 | P r o j e t o F u t u r o M i l i t a r – w w w . f u t u r o m i l i t a r . c o m . b r<br />

A<br />

1,8m<br />

Prof. André Motta - mottabip@hotmail.com<br />

A aceleração da gravida<strong>de</strong> no local é <strong>de</strong> 10 m/s 2 . Sendo a<br />

massa M1 duas vezes maior que M2, a altura em relação à<br />

base (linha tracejada) que as duas esferas irão atingir será<br />

<strong>de</strong><br />

a) 0,9 m.<br />

b) 3,6 m.<br />

c) 0,8 m.<br />

d) 1,2 m.<br />

94-Duas esferas A e B se movimentando em sentidos<br />

opostos, com velocida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> 4m/s e 2m/s, massas 3kg e<br />

4kg, respectivamente, se chocam frontalmente, fazendo<br />

com que a esfera B inverta seu sentido <strong>de</strong> movimento com<br />

velocida<strong>de</strong> <strong>de</strong> 1,0m/s. É correto afirmar que<br />

(001) a esfera A tem uma energia cinética <strong>de</strong> 12 joules<br />

imediatamente antes do choque.<br />

(002) a esfera A permanece em repouso após o choque.<br />

(004) o choque das duas esferas foi elástico.<br />

(008) houve conservação da energia cinética no choque<br />

das duas esferas.<br />

(016) a esfera A per<strong>de</strong>u 24 joules <strong>de</strong> energia cinética no<br />

choque das duas esferas<br />

95-Dois pêndulos com fios i<strong>de</strong>ais <strong>de</strong> mesmo comprimento<br />

b estão suspensos em um mesmo ponto do teto. Nas<br />

extremida<strong>de</strong>s livres do fio, estão presas duas bolinhas <strong>de</strong><br />

massas 2m e m e dimensões <strong>de</strong>sprezíveis. Os fios estão<br />

esticados em um mesmo plano vertical, separados e<br />

fazendo, ambos, um ângulo <strong>de</strong> 60 0 com a direção vertical,<br />

conforme indica a figura.<br />

b<br />

60º 60º<br />

2m m<br />

b


Em um dado momento, as bolinhas são soltas, <strong>de</strong>scem a<br />

partir do repouso, e coli<strong>de</strong>m no ponto mais baixo <strong>de</strong> suas<br />

trajetórias, on<strong>de</strong> se grudam instantaneamente, formando<br />

um corpúsculo <strong>de</strong> massa 3m.<br />

a)Calcule o módulo da velocida<strong>de</strong> do corpúsculo<br />

imediatamente após a colisão em função <strong>de</strong> b e do módulo<br />

g da aceleração da gravida<strong>de</strong>.<br />

b)Calcule o ângulo θ que o fio faz com a vertical no<br />

momento em que o corpúsculo atinge sua altura máxima.<br />

96-A figura abaixo representa uma possível montagem<br />

utilizada para <strong>de</strong>terminar experimentalmente o coeficiente<br />

<strong>de</strong> atrito cinético entre uma mesa horizontal e um bloco<br />

<strong>de</strong> massa M/2. Uma esfera <strong>de</strong> massa M <strong>de</strong>sce uma<br />

distância vertical h = 0,9 m partindo do repouso e coli<strong>de</strong><br />

elasticamente, no ponto mais baixo da trajetória, com o<br />

bloco que está inicialmente em repouso. O bloco então se<br />

<strong>de</strong>sloca horizontal por uma distância d = 2,0 m sobre a<br />

mesa até parar. Determine o coeficiente <strong>de</strong> atrito cinético<br />

µ entre a mesa e o bloco.<br />

h<br />

M<br />

M/2<br />

97- Em um cruzamento mal sinalizado, houve uma colisão<br />

<strong>de</strong> dois automóveis, que vinham inicialmente <strong>de</strong> direções<br />

perpendiculares, em linha reta. Em módulo, a velocida<strong>de</strong><br />

do primeiro é exatamente o dobro da velocida<strong>de</strong> do<br />

segundo, ou seja, v1 = 2v2. Ao fazer o boletim <strong>de</strong><br />

ocorrência, o policial responsável verificou que após a<br />

colisão os automóveis ficaram presos nas ferragens<br />

(colisão inelástica) e se <strong>de</strong>slocaram em uma direção <strong>de</strong> 45º<br />

em relação à direção inicial <strong>de</strong> ambos. Consi<strong>de</strong>re que a<br />

massa do segundo automóvel é exatamente o dobro da<br />

massa do primeiro, isto é, m2 = 2m1 e que a perícia<br />

constatou que o módulo da velocida<strong>de</strong> dos automóveis<br />

unidos, imediatamente após a colisão, foi <strong>de</strong> 40 km/h.<br />

Assinale a alternativa que apresenta a velocida<strong>de</strong> correta,<br />

em módulo, do automóvel 2, isto é, v2, imediatamente<br />

antes da colisão.<br />

a) 15√2 km/h.<br />

b) 30√2 km/h.<br />

c) 60√2 km/h.<br />

d) 15 km/h.<br />

e) 30 km/h.<br />

d<br />

16 | P r o j e t o F u t u r o M i l i t a r – w w w . f u t u r o m i l i t a r . c o m . b r<br />

Prof. André Motta - mottabip@hotmail.com<br />

98-Uma partícula <strong>de</strong> massa M e velocida<strong>de</strong> <strong>de</strong> módulo V,<br />

paralela ao eixo x, choca-se com uma outra, <strong>de</strong> massa 3M<br />

e velocida<strong>de</strong> <strong>de</strong> módulo V, paralela ao eixo y. No choque,<br />

as partículas se fun<strong>de</strong>m, formando um único corpo que<br />

tem velocida<strong>de</strong>, em módulo, dada por<br />

a) 10 V<br />

b) 2 V<br />

5<br />

c) V<br />

8<br />

d) 2 V<br />

e) V<br />

99-Um bloco <strong>de</strong> massa, m abandonado <strong>de</strong> uma altura, h<br />

<strong>de</strong>sliza sem atrito até chocar-se elasticamente com outro<br />

bloco <strong>de</strong> massa 2 m em repouso, conforme figura abaixo.<br />

m<br />

A<br />

h<br />

2m 2h/9<br />

B<br />

Após esta colisão, o segundo bloco percorre o trecho BC,<br />

on<strong>de</strong> há atrito, alcançando uma altura 2h/9. Com base no<br />

exposto, calcule:<br />

a) A velocida<strong>de</strong> dos blocos imediatamente após o choque.<br />

b) A energia dissipada pelo atrito<br />

100-Uma patinadora <strong>de</strong> 50 Kg, e um patinador <strong>de</strong> 75 Kg,<br />

estão em repouso sobre a pista <strong>de</strong> patinação, na qual o<br />

atrito é <strong>de</strong>sprezível. O patinador empurra a patinadora e<br />

<strong>de</strong>sloca-se para trás com velocida<strong>de</strong> <strong>de</strong> 0.3 m/s em relação<br />

ao gelo. Após 5 segundos, qual será a separação entre eles,<br />

supondo que suas velocida<strong>de</strong>s permaneçam praticamente<br />

constantes?<br />

a) 3.0 m<br />

b) 4.0 m<br />

c) 1.5 m<br />

d) 4.5 m<br />

e) 3.75 m<br />

101-Uma granada é lançada verticalmente com uma<br />

velocida<strong>de</strong> V0 . Decorrido um tempo, sua velocida<strong>de</strong> é V0/2<br />

para cima, quando ocorre a explosão. A granada<br />

fragmenta-se em quatro pedaços, <strong>de</strong> mesma massa, cujas<br />

velocida<strong>de</strong>s imediatamente após a explosão são<br />

apresentadas na figura. Consi<strong>de</strong>rando a conservação da<br />

quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> movimento, e, <strong>de</strong>ntre as alternativas<br />

possíveis que relacionam o módulo da velocida<strong>de</strong>, assinale<br />

a única correta:


V3<br />

V1<br />

V2<br />

V0<br />

explosão<br />

V4<br />

lançamento<br />

a) |V1| > |V2| e |V3| = |V4|<br />

b) |V1| > |V2| e |V3| > |V4|<br />

c) |V1| = |V2| e |V3| = |V4|<br />

d) |V1| > |V2| e |V3| < |V4|<br />

e) |V1| < |V2| e |V3| = |V4|<br />

102-Um patinador <strong>de</strong> massa m2 = 80 kg, em repouso, atira<br />

uma bola <strong>de</strong> massa m1 = 2,0 kg para frente com energia<br />

cinética <strong>de</strong> 100 J. Imediatamente após o lançamento, qual<br />

a velocida<strong>de</strong> do patinador em m/s?<br />

a) 0,25<br />

b) 0,50<br />

c) 0,75<br />

d) 1,00<br />

e) 1,25<br />

103-Um corpo <strong>de</strong> massa m e velocida<strong>de</strong> v0 coli<strong>de</strong> com um<br />

segundo corpo <strong>de</strong> massa M=3m, inicialmente em repouso.<br />

Depois da colisão, a velocida<strong>de</strong> <strong>de</strong> cada corpo forma um<br />

ângulo <strong>de</strong> 45 o com a direção da velocida<strong>de</strong> inicial. Nessas<br />

condições, a razão entre a energia cinética final e a energia<br />

cinética inicial é igual a<br />

a)1/3<br />

b)1/2<br />

c)5/9<br />

d)2/3<br />

e)3/4<br />

17 | P r o j e t o F u t u r o M i l i t a r – w w w . f u t u r o m i l i t a r . c o m . b r<br />

Prof. André Motta - mottabip@hotmail.com<br />

104-Consi<strong>de</strong>remos uma pequena esfera <strong>de</strong> massa m que<br />

apresenta, em <strong>de</strong>terminado instante, velocida<strong>de</strong> V,<br />

conforme mostra a figura 1. Decorridos alguns segundos, a<br />

pequena esfera passa a ter velocida<strong>de</strong> 3V sobre a mesma<br />

superfície horizontal, conforme mostrado na figura 2:<br />

m V m 3V<br />

(1) (2)<br />

Se, na situação (1), a esfera apresentava energia cinética<br />

Ec, energia potencial gravitacional Ep e quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

movimento Q, na situação (2) essas gran<strong>de</strong>zas valerão,<br />

respectivamente:<br />

a) 9Ec, 9Ep e 3Q<br />

b) 9Ec, 3Ep e Q<br />

c) 9Ec, Ep e 3Q<br />

d) 3Ec, 3Ep e 3Q<br />

e) 3Ec, Ep e 9Q<br />

105-Consi<strong>de</strong>re duas esferas <strong>de</strong> mesmo raio, <strong>de</strong>slocando-se<br />

sobre uma superfície plana e horizontal e que vão colidir<br />

frontalmente. Os valores <strong>de</strong> suas massas e respectivas<br />

velocida<strong>de</strong>s são apresentados no esquema abaixo.<br />

Notando-se que, após o choque, as esferas seguiram<br />

grupadas uma à outra, qual a velocida<strong>de</strong> adquirida pelo<br />

sistema das duas esferas?<br />

9,0 m/s 2,0 m/s<br />

mA 4,0Kg<br />

A B<br />

B<br />

m 6,0Kg <br />

a) 2,4m/s b) 3,6m/s<br />

c) 4,8m/s d) 5,2m/s<br />

e) 6,0m/s<br />

106-A figura abaixo mostra a fragmentação <strong>de</strong> um projétil<br />

em dois pedaços, sendo um <strong>de</strong> massa M e o outro <strong>de</strong><br />

massa 2M. O fragmento <strong>de</strong> massa 2M percorre uma<br />

distância L em 2 segundos. Supondo o sistema isolado, o<br />

fragmento <strong>de</strong> massa M para percorrer a mesma distância L<br />

<strong>de</strong>ve <strong>de</strong>morar<br />

a) 4 s<br />

b) 2 s<br />

c) 5 s<br />

VM V2M


d) 1 s<br />

e) 2,5 s<br />

107-Um átomo possui uma massa <strong>de</strong> 3,8 x 10 –25 kg e<br />

encontra-se, inicialmente, em repouso. Suponha que num<br />

<strong>de</strong>terminado instante ele emita uma partícula <strong>de</strong> massa<br />

igual a 6,6 x 10 –27 kg, com uma velocida<strong>de</strong> <strong>de</strong> módulo igual<br />

a 1,5 x 10 7 m/s. Com base nessas informações, é correto<br />

afirmar:<br />

a)O vetor quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> movimento do núcleo é igual ao<br />

vetor quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> movimento da partícula emitida.<br />

b)A quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> movimento do sistema nem sempre é<br />

conservada.<br />

c)O módulo da quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> movimento da partícula é<br />

maior que o módulo da quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> movimento do<br />

átomo.<br />

d)Não é possível <strong>de</strong>terminar a quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> movimento<br />

do átomo.<br />

e)Após a emissão da partícula, a quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> movimento<br />

do sistema é nula.<br />

108-Um peixe <strong>de</strong> 4 kg, nadando com velocida<strong>de</strong> <strong>de</strong> 1,0<br />

m/s, no sentido indicado pela figura, engole um peixe <strong>de</strong> 1<br />

kg, que estava em repouso, e continua nadando no mesmo<br />

sentido. A velocida<strong>de</strong>, em m/s, do peixe maior,<br />

imediatamente após a ingestão, é igual a:<br />

a) 1,0<br />

b) 0,8<br />

c) 0,6<br />

d) 0,4<br />

109--Dois vagões <strong>de</strong> trem, <strong>de</strong> massas 4 x 10 4 kg e 3 x 10 4<br />

kg, <strong>de</strong>slocam-se no mesmo sentido, sobre uma linha férrea<br />

retilínea. O vagão <strong>de</strong> menor massa está na frente,<br />

movendo- se com uma velocida<strong>de</strong> <strong>de</strong> 0,5 m/s. A<br />

velocida<strong>de</strong> do outro é 1 m/s. Em dado momento, se<br />

chocam e permanecem acoplados imediatamente após o<br />

choque, a quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> movimento do sistema formado<br />

pelos dois vagões é:<br />

a) 3,5 x 10 4 kg.m/s b) 5,0 x 10 4 kg.m/s<br />

c) 5,5 x 10 4 kg.m/s d) 7,0 x 10 4 kg.m/s<br />

e) 10,5 x 10 4 kg.m/s<br />

110-Um automóvel <strong>de</strong> massa MA = 1500 kg, que se <strong>de</strong>sloca<br />

com velocida<strong>de</strong> VA = 80 km/h em uma estrada, coli<strong>de</strong> com<br />

a traseira <strong>de</strong> um caminhão <strong>de</strong> massa Mc = 10000 kg, e que<br />

se <strong>de</strong>sloca com uma velocida<strong>de</strong> Vc = 60 km/h na mesma<br />

direção e sentido do automóvel. Após a colisão, o<br />

18 | P r o j e t o F u t u r o M i l i t a r – w w w . f u t u r o m i l i t a r . c o m . b r<br />

Prof. André Motta - mottabip@hotmail.com<br />

automóvel continua em movimento, fica mais preso ao<br />

caminhão. Determine a velocida<strong>de</strong>, em km/h, do sistema<br />

carro + caminhão imediatamente após a colisão, fazendo<br />

um arredondamento para o valor superior mais próximo.<br />

111-Um pequeno corpo A <strong>de</strong> massa mA = m <strong>de</strong>sliza sobre<br />

uma pista sem atrito, a partir do repouso, partindo <strong>de</strong> uma<br />

altura H, conforme indicado na figura abaixo. Na parte<br />

mais baixa da pista, ele coli<strong>de</strong> com outro corpo idêntico B,<br />

<strong>de</strong> massa mB = m, que se encontra inicialmente em<br />

repouso no ponto P. Se a colisão é perfeitamente elástica,<br />

po<strong>de</strong>mos afirmar que:<br />

H<br />

mAm mBm a)Os dois corpos a<strong>de</strong>rem um ao outro e se elevam até a<br />

altura H.<br />

b)Os dois corpos a<strong>de</strong>rem um ao outro e se elevam até a<br />

altura H/2.<br />

c)O corpo A retorna até a altura H/2 e o corpo B se eleva<br />

até a altura H/2.<br />

d)O corpo A fica parado no ponto P e o corpo B se eleva<br />

até a altura H.<br />

e)O corpo A fica parado no ponto P e o corpo B se eleva<br />

até a altura H/2.<br />

112-Uma bola <strong>de</strong> massa M coli<strong>de</strong> com uma outra, <strong>de</strong><br />

massa 4M, inicialmente em repouso. Se, após a colisão, as<br />

bolas passam a se mover juntas, a razão entre a energia<br />

cinética do conjunto <strong>de</strong> bolas, imediatamente antes e<br />

imediatamente <strong>de</strong>pois da colisão, é:<br />

a) 1<br />

b) 4<br />

c) 5<br />

d) 1/4<br />

e) ½<br />

113-Um corpo <strong>de</strong> massa m, que se move com velocida<strong>de</strong><br />

V, atinge um outro, <strong>de</strong> massa 2m, em repouso. Os dois<br />

corpos se fun<strong>de</strong>m e movem-se sem girar. Após o choque, a<br />

energia cinética do sistema vale<br />

P


2<br />

mV<br />

a)<br />

6<br />

2<br />

mV<br />

b)<br />

2<br />

3mV<br />

c)<br />

2<br />

2<br />

mV<br />

d)<br />

4<br />

mV<br />

e)<br />

18<br />

2<br />

2<br />

114- Em um cruzamento da cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Campina Gran<strong>de</strong>,<br />

durante uma manhã <strong>de</strong> muita chuva, um automóvel<br />

compacto com massa <strong>de</strong> 1600 kg se <strong>de</strong>sloca <strong>de</strong> oeste para<br />

o leste, a uma velocida<strong>de</strong> <strong>de</strong> 30 m/s e coli<strong>de</strong> com uma<br />

“pickup” (camionete) com massa <strong>de</strong> 2400 kg que se<br />

<strong>de</strong>slocava do sul para o norte, avançando o sinal vermelho,<br />

a uma velocida<strong>de</strong> <strong>de</strong> 15 m/s, conforme a figura ao lado.<br />

Felizmente, todos as pessoas, nesses veículos, usavam<br />

cintos <strong>de</strong> segurança e ninguém se feriu. Porém, os dois<br />

veículos se engavetaram e passaram a se <strong>de</strong>slocar, após a<br />

colisão, como um único corpo, na direção nor<strong>de</strong>ste.<br />

Desprezando o atrito entre os veículos e a estrada, a<br />

velocida<strong>de</strong> dos carros unidos após a colisão, em m/s, vale:<br />

a) 18<br />

b) 16<br />

c) 22<br />

d) 20<br />

e) 15<br />

115-Três bolas <strong>de</strong> bilhar, <strong>de</strong> massas iguais, estão alinhadas<br />

ao longo <strong>de</strong> uma linha reta. As bolas 2 e 3 encontram- se,<br />

inicialmente, em repouso. A bola 1 é arremessada em<br />

direção à bola 2 com velocida<strong>de</strong> v. A bola 2, após ser<br />

atingida pela bola 1, adquire uma velocida<strong>de</strong> e atinge a<br />

bola 3. Supondo que os choques são completamente<br />

elásticos, a velocida<strong>de</strong> da bola 3, após ser atingida pela<br />

bola 2, será igual a<br />

a) v. b) v/2.<br />

c) v/3. d) 2v/3.<br />

116-O bloco B encontra-se em repouso sobre uma<br />

superfície livre <strong>de</strong> atrito preso a uma corda <strong>de</strong><br />

comprimento R. Um bloco A idêntico está preso à<br />

extremida<strong>de</strong> <strong>de</strong> uma outra corda <strong>de</strong> igual comprimento. As<br />

massas das cordas po<strong>de</strong>m ser consi<strong>de</strong>radas <strong>de</strong>sprezíveis. O<br />

bloco A é solto da horizontal e coli<strong>de</strong> com o bloco B. Os<br />

19 | P r o j e t o F u t u r o M i l i t a r – w w w . f u t u r o m i l i t a r . c o m . b r<br />

Prof. André Motta - mottabip@hotmail.com<br />

dois blocos se grudam e se <strong>de</strong>slocam juntos após o<br />

impacto.<br />

A<br />

R<br />

R<br />

a)Qual é a velocida<strong>de</strong> dos dois blocos imediatamente após<br />

o impacto?<br />

b)Que altura máxima ambos atingirão medida a partir da<br />

superfície on<strong>de</strong> esta?<br />

117-Uma criança <strong>de</strong> 30 kg brinca <strong>de</strong> patins com seu pai <strong>de</strong><br />

70 kg. O pai está patinando com uma velocida<strong>de</strong> 0,50 m/s<br />

e a criança com 2,0 m/s, um em direção ao outro. Ao<br />

encontrar a criança, o pai a segura. O que acontece<br />

fisicamente com os dois logo <strong>de</strong>pois do abraço, supondo<br />

que o pai continue segurando a criança nos braços e que<br />

mantenha o equilíbrio. (Desconsi<strong>de</strong>re o atrito).<br />

a) Os dois adquirem uma velocida<strong>de</strong> <strong>de</strong> 0,35 m/s no<br />

mesmo sentido da velocida<strong>de</strong> da criança antes da colisão.<br />

b) Os dois adquirem uma velocida<strong>de</strong> <strong>de</strong> 0,95 m/s no<br />

mesmo sentido da velocida<strong>de</strong> do pai antes da colisão.<br />

c) Os dois adquirem uma velocida<strong>de</strong> <strong>de</strong> 1,4 m/s no mesmo<br />

sentido da velocida<strong>de</strong> do pai antes da colisão.<br />

d) Os dois adquirem uma velocida<strong>de</strong> <strong>de</strong> 3,2 m/s no mesmo<br />

sentido da velocida<strong>de</strong> da criança antes da colisão.<br />

e) Os dois adquirem uma velocida<strong>de</strong> <strong>de</strong> 0,25 m/s no<br />

mesmo sentido davelocida<strong>de</strong> da criança antes da colisão.<br />

118-Uma esfera <strong>de</strong> massa m presa na extremida<strong>de</strong> <strong>de</strong> um<br />

fio, com 80,0cm <strong>de</strong> comprimento, após ser abandonada da<br />

posição mostrada na figura, choca-se frontalmente com<br />

outra esfera <strong>de</strong> mesma massa, a qual, <strong>de</strong>pois <strong>de</strong> <strong>de</strong>slizar<br />

no plano horizontal <strong>de</strong> atrito <strong>de</strong>sprezível, choca-se<br />

frontalmente com outra esfera <strong>de</strong> massa quatro vezes<br />

maior. Desprezando-se a resistência do ar e o efeito da<br />

rotação, consi<strong>de</strong>rando-se os choques perfeitamente<br />

elásticos, o módulo da aceleração da gravida<strong>de</strong> como<br />

sendo 10,0m/s 2 , após as colisões, o módulo da velocida<strong>de</strong><br />

da esfera mais pesada, em m/s, é igual a<br />

B


a) 1,0<br />

b) 3,4<br />

c) 1,6<br />

d) 4,0<br />

e) 2,0<br />

119-Uma bola <strong>de</strong> massa m1 = M e velocida<strong>de</strong> V0 = 10m/s<br />

choca-se contra uma outra bola <strong>de</strong> massa m2 = 1,5M que<br />

se encontra em repouso na extremida<strong>de</strong> do topo do prédio<br />

do Corpo <strong>de</strong> Aspirantes da Escola Naval, <strong>de</strong> altura h = 20<br />

m. Sabendo-se que após o choque a bola <strong>de</strong> massa m2 é<br />

lançada horizontalmente e atinge o solo num ponto a<br />

<strong>de</strong>zesseis metros do prédio, conforme indica a figura<br />

abaixo, <strong>de</strong>termine a velocida<strong>de</strong> da bola <strong>de</strong> massa m1<br />

(módulo, direção e sentido) logo após a colisão. (Despreze<br />

os atritos e a resistência do ar e consi<strong>de</strong>re g =10m/s 2 )<br />

m1 0<br />

v 10m / s <br />

20 m<br />

m2<br />

16 m<br />

120-Um disco <strong>de</strong> massa m 1 <strong>de</strong>sliza ao longo <strong>de</strong> um trilho<br />

horizontal em direção a outros dois discos <strong>de</strong> massas iguais<br />

a m 2 , inicialmente em repouso sobre o trilho, conforme<br />

figura abaixo. Os discos têm a mesma geometria e o trilho<br />

é arbitrariamente longo. As forças <strong>de</strong> atrito entre os discos<br />

e o trilho são <strong>de</strong>sprezíveis e as colisões entre os discos são<br />

elásticas. Se m 1 > m 2 , é possível afirmar que o número total<br />

<strong>de</strong> colisões entre os discos é<br />

a) 2<br />

b) 3<br />

c) 4<br />

d) 5<br />

e) 6<br />

121-No quadriculado da figura estão representados, em<br />

seqüência, os vetores quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> movimento da<br />

partícula A antes e <strong>de</strong>pois <strong>de</strong> ela colidir elasticamente com<br />

a partícula B, que se encontrava em repouso.<br />

20 | P r o j e t o F u t u r o M i l i t a r – w w w . f u t u r o m i l i t a r . c o m . b r<br />

Prof. André Motta - mottabip@hotmail.com<br />

Sabe-se que a soma das energias cinéticas das partículas A<br />

e B manteve-se constante, antes e <strong>de</strong>pois do choque, e<br />

que nenhuma interação ocorreu com outros corpos. O<br />

vetor quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> movimento da partícula B após o<br />

choque está melhor representado por<br />

122-Dois corpos A e B <strong>de</strong> massas m A = 3,0 kg e m B = 2,0 kg<br />

sofrem uma colisão. As velocida<strong>de</strong>s dos corpos A e B,<br />

imediatamente antes da colisão são, respectivamente,<br />

VA=10 i m/s e VB=0,5 i m/s. A velocida<strong>de</strong> do corpo A,<br />

imediatamente após a colisão é 8 i m/s. Nessas condições,<br />

a magnitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> velocida<strong>de</strong> do corpo B, em m/s,<br />

imediatamente após a colisão, é igual a<br />

a) 4,0<br />

b) 6,2<br />

c) 8,0<br />

d) 8,9<br />

e) 10


123-Uma bola <strong>de</strong> massa m = 2,0 kg é projetada<br />

horizontalmente com velocida<strong>de</strong> <strong>de</strong> módulo V0 = 5,0m/s<br />

em um disparador <strong>de</strong> mola, <strong>de</strong> massa M = 3,0 kg,<br />

inicialmente em repouso em um plano horizontal sem<br />

atrito. A mola é elástica e tem massa <strong>de</strong>sprezível.<br />

A bola é travada no interior do disparador no exato<br />

instante em que sua velocida<strong>de</strong>, relativa ao disparador, se<br />

anula. Admita que, neste processo <strong>de</strong>scrito, não há<br />

dissipação <strong>de</strong> energia mecânica. A energia potencial<br />

elástica que ficou armazenada na mola vale<br />

a)10,0J<br />

b)15,0J<br />

c)20,0J<br />

d)25,0J<br />

e)30,0J<br />

124-Dois caixotes <strong>de</strong> mesma altura e mesma massa, A e B,<br />

po<strong>de</strong>m movimentar-se sobre uma superfície plana, sem<br />

atrito. Estando inicialmente A parado, próximo a uma<br />

pare<strong>de</strong>, o caixote B aproxima-se perpendicularmente à<br />

pare<strong>de</strong>, com velocida<strong>de</strong> V0, provocando uma sucessão <strong>de</strong><br />

colisões elásticas no plano da figura. Após todas as<br />

colisões, é possível afirmar que os módulos das<br />

velocida<strong>de</strong>s dos dois blocos serão aproximadamente<br />

a) VA = V0 e VB = 0<br />

b) VA = V0/2 e VB = 2 V0<br />

c) VA = 0 e VB = 2 V0<br />

d) VA = V0/ 2 e VB = V0 / 2<br />

e) VA = 0 e VB = V0<br />

125-Em uma canaleta circular, plana e horizontal, po<strong>de</strong>m<br />

<strong>de</strong>slizar duas pequenas bolas A e B, com massas MA = 3 MB,<br />

que são lançadas uma contra a outra, com igual velocida<strong>de</strong><br />

V0, a partir das posições indicadas. Após o primeiro choque<br />

entre elas (em 1), que não é elástico, as duas passam a<br />

movimentar-se no sentido horário, sendo que a bola B<br />

mantém o módulo <strong>de</strong> sua velocida<strong>de</strong> V0. Po<strong>de</strong>-se concluir<br />

que o próximo choque entre elas ocorrerá nas vizinhanças<br />

da posição<br />

a) 3<br />

b) 5<br />

c) 6<br />

d) 7<br />

e) 8<br />

21 | P r o j e t o F u t u r o M i l i t a r – w w w . f u t u r o m i l i t a r . c o m . b r<br />

Prof. André Motta - mottabip@hotmail.com


GABARITO<br />

01-D<br />

02-15Ns<br />

03-A<br />

04-C<br />

05-A<br />

06-D<br />

07-A<br />

08-C<br />

09-B<br />

10-<br />

m<br />

m<br />

A<br />

B<br />

11-C<br />

12-A<br />

13-3 kgm/s<br />

14-a) -0,72 J b) 1,44 kgm/s<br />

15-D<br />

16-D<br />

17-C<br />

18-E<br />

19-a) 75 kgm/s b) 375 J<br />

20-D<br />

21-D<br />

22-E<br />

23-B<br />

24-0,5<br />

25-a) 0,5 m/s b) 1,3 m/s<br />

26-C<br />

27-a) 0,125 b) 20 Ns<br />

28-E<br />

29-E<br />

30-C<br />

31-B<br />

32-C<br />

33-C<br />

34- 28m<br />

35-a) 30 Ns b) 0,6m/s c) 0,4 m/s<br />

36-A<br />

37-E<br />

38-E<br />

39-C<br />

40-C<br />

41-0,045 m 3<br />

42-C<br />

43-E<br />

44-1 m/s<br />

45-1,4 m<br />

46-a) 100J b) 6m/s c) 1m/s<br />

47-B<br />

51- a) 0,8 b)0,9 c) 90<br />

52-50 m/s<br />

53-B<br />

54-<br />

55-<strong>de</strong>monstração<br />

56-a) 1,5 b) não<br />

57- a) 20/3 b) 120 kJ<br />

58-C<br />

59-<br />

60-a) 10 m/s b) 1/3 m<br />

gR<br />

a)<br />

2<br />

R M2<br />

2<br />

b) (1 )<br />

4 M1<br />

22 | P r o j e t o F u t u r o M i l i t a r – w w w . f u t u r o m i l i t a r . c o m . b r<br />

<br />

2v0 4v0<br />

48- a) b)<br />

3 3<br />

49-a) 24 km/h b) 1,4 kJ<br />

50-C<br />

86-<br />

61-<br />

62-E<br />

63-C<br />

2 2<br />

mV0<br />

2<br />

8M g<br />

64- A B<br />

Prof. André Motta - mottabip@hotmail.com<br />

V(1-e) V(1+e)<br />

V V <br />

2 2<br />

65-a) 2 m/s b) 2 m/s c) 1 m<br />

66- 6m/s 2m/s<br />

67-C<br />

68-5 cm<br />

69-C<br />

70-E<br />

71-a) bloco A: - 3m/s bloco B: + 2 m/s b) 0,4 s c) 2,6<br />

m<br />

72- 25 cm<br />

73-58<br />

74-1 m/s<br />

75-A<br />

76-A<br />

77-B<br />

78-B<br />

79- vo = 2M(5gL) 1/2 /m<br />

80-a) 5 m/s b) 1 m/s<br />

81-<br />

2<br />

3m1<br />

(m m )EQ<br />

1 2<br />

82-<strong>de</strong>monstração<br />

83-a)<br />

b)<br />

84-D<br />

85- a) 4,5 m/s b) 5 cm c) 40 cm


87- a) 2 m/s b) 0,6 J<br />

88-<br />

2<br />

M g M g H<br />

a) b)<br />

2K K<br />

89-a) 6 3 x 10 -24 kg m/s b) 2400 m/s<br />

90-C<br />

91-<br />

M<br />

M+m<br />

2<br />

( ) h<br />

92. A<br />

93. C<br />

94. 18<br />

gb<br />

95. a)<br />

3<br />

b) 17<br />

18<br />

96. 0,45<br />

97. B<br />

98. C<br />

3 2<br />

2gh<br />

99. a) 2gh e<br />

2 3<br />

b) 4mgh<br />

9<br />

100. E<br />

101. A<br />

102. A<br />

103. D<br />

104. C<br />

105. A<br />

106. D<br />

107. E<br />

108. B<br />

109. C<br />

110. 63 km/h<br />

111. D<br />

112. C<br />

113. A<br />

114. E<br />

115. A<br />

VA 116. a) V <br />

2<br />

R<br />

b) H <br />

4<br />

<br />

gR<br />

<br />

2<br />

5R<br />

117. E<br />

118. C<br />

119. -2m/s<br />

120. B<br />

121- B<br />

122- C<br />

123- B<br />

124 -E<br />

125-B<br />

23 | P r o j e t o F u t u r o M i l i t a r – w w w . f u t u r o m i l i t a r . c o m . b r<br />

Prof. André Motta - mottabip@hotmail.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!