REVISÃO DE FÍSICA PROF. DANIEL ALMEIDA.

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REVISÃO DE FÍSICA PROF. DANIEL ALMEIDA

QUESTÃO 1 Um motorista empurra um carro sem combustível até um posto mais próximo. Na primeira metade do trajeto, o motorista empurra o carro por trás (situação I) e na segunda metade do trajeto ele o empurra pelo lado (situação II). Nas figuras, está também representada a força F que o motorista faz sobre o carro, em cada caso. Sabendo que a intensidade desta força é constante e a mesma nas duas situações. É CORRETO afirmar que: A) o trabalho realizado pelo motorista é maior na situação II B) o trabalho realizado pelo motorista é o mesmo nas duas situações C) a energia transferida para o carro pelo motorista é maior na situação I. D) a energia transferida para o carro pelo motorista é menor na situação I. E) o trabalho realizado pelo motorista na situação I é menor do que a energia por ele transferida para o carro na situação II.

Questão 2 (OBF 08) Qual o trabalho realizado por uma pessoa de massa 60 kg para carregar seu próprio peso por uma escada como a indicada abaixo? Dado g = 10 m/s².

Resolução H = 18 x 5 = 90cm = 0,9m M = 60kg peso = 60x10 = 600N 𝑇=𝑃𝐸𝑆𝑂 𝑋 𝐴𝐿𝑇𝑈𝑅𝐴 𝑇=600 𝑋 0,9=540𝑗

Questão 3 (FUVEST) Uma empilhadeira elétrica transporta do chão até uma prateleira, a uma altura de 6,0m do chão, um pacote de 120kg. O gráfico ilustra a altura do pacote em função do tempo. A potência aplicada ao corpo pela empilhadeira é: a) 120W b) 360W c) 720W d) 1,20kW e) 2,40kW

Resolução 𝑇=𝐹 𝑥 𝐷 𝑇=120 𝑥 10 𝑥 6 𝑇=7200𝑗 𝑃𝑜𝑡= 𝑇 Δ𝑡 = 7200 20 =360𝑤

Questão 4 (UFAC 10) João e André empurram caixas idênticas e de mesma massa, com velocidade constante, do chão até a carroceria de um caminhão. As forças aplicadas pelos dois são paralelas às rampas. Desconsidere possíveis atritos, analise as firmações abaixo e assinale a opção correta: a) João faz a mesma força que André, para empurrar a caixa até o caminhão. b) O trabalho realizado por João é maior que o trabalho realizado por André. c) O trabalho realizado por João é menor que o trabalho realizado por André. d) O trabalho realizado por João é igual ao trabalho realizado por André. e) João faz uma força de maior intensidade que a e André, para empurrar a caixa até o caminhão.

Questão 5 (ITA ADAPTADA) Um automóvel de massa m = 500kg é acelerado uniformemente t1 = 10 segundos, em uma trajetória retilínea de 500m. Despreza-se o efeito do ar. A potência média desenvolvida pela força do motor de automóvel é: A) 5000w B) 100.000w C) 50.000w D) 250.000w T = F x D T = 500 x 10 x 500 T = 2.500.000j 𝑃𝑜𝑡= 𝑇 Δ𝑡 = 2.500.000 10 𝑃𝑜𝑡=250.000𝑤

Questão 6 (UNEMAT 09) Um gerador tem capacidade para transformar 75% da potência recebida em útil. Para se obter com esse gerador uma potência útil de 4500 Watts, é necessário que ele receba em Watts uma potência de: a. 11 KW b. 7 KW c. 6 KW d. 6,5 KW e. 10 KW Se a potência útil é de 75% então podemos fazer a seguinte regra de três: 75x = 4500 x 100 75x = 450000 X = 450000/75 x = 6000w = 6kw 75 X 100

Questão 7 Durante a Olimpíada de 2000, em Sidney, um atleta de salto em altura, de 60 kg, atingiu a altura máxima de 2,10 m, aterrizando a 3 m do seu ponto inicial. Qual o trabalho realizado pelo peso durante a sua descida? (g = 10 m/s2 ) a) 1.800 J b) 1.260 J c) 300 J d) 180 J e) 21 J TRABALHO T = F X h T = 60 x 10 x 2,1 T = 1260j

Questão 8 O número de rodas d’água existentes na Inglaterra, no final do século XI, foi estimado como sendo aproximadamente igual a 6000. Ainda hoje, no interior do Brasil, existem moinhos movidos a rodas d´água para obtenção, por exemplo, do fubá. Supõe-se que, em média, a potência de uma máquina hidráulica destas é de 2,0 hp. Se a potência que as turbinas de um Boeing 747 devem gerar para manter o avião em velocidade de cruzeiro é de 0,30 MW, em termos de rodas d´água, quantas delas seriam necessárias para manter no ar um Boeing 747? Suponha que 1,00 hp = 750 W 0,30MW=0,3 𝑥 10 6 =300.000𝑊 Potência de uma roda d’água = 2hp = 750 x 2 = 1500W Basta dividir o total necessário pelo avião pelo que a roda produz: 300.000 1500 =200

Questão 9 O gráfico abaixo representa o módulo da força que atua na mesma direção do deslocamento de uma caixa de 100 kg. A caixa é puxada por um motor que gasta 10 segundos para arrastar a caixa nos 10 primeiros metros e mais 10 segundos para arrastar a caixa mais 20 metros. Calcule a potência nos 10 primeiros segundos. Calcule a potência nos 10 últimos segundos.

Resolução T = área do retângulo T = 50 X 10 = 500j 𝑃𝑜𝑡= 𝑇 Δ𝑡 = 500 10 =50𝑤 T = 50 𝑥 20 2 = 1000 2 =500𝑗