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Questões resolvidas

Uma força de 20 N é aplicada num objeto de massa 2,5 kg, inicialmente em repouso. Considerando que seja a única força atuante, qual será a velocidade do corpo após 5s?
a) A velocidade será de 40 m/s.
b) A velocidade será de 50 m/s.
c) A velocidade será de 12,5 m/s.

Considerando um motorista que dirige um automóvel com valor de massa 3500 kg, onde o mesmo percorria em linha reta, com velocidade constante de 84 km/h, no momento em que enxergou um caminhão atravessado na pista. Passou-se 3 segundos entre o instante em que o motorista visualizou o caminhão e o instante em que ligou o sistema de freios para iniciar a frenagem, com o sistema de desacelerar de forma contínua e igual a 15 m/s2.
Antes de o automóvel iniciar a frenagem, neste contexto, é possível afirmar que a intensidade da resultante das forças horizontais que exerciam sobre ele era de:
a) Será nula, pois a força utilizada pelo motor e a força de atrito decorrente exerciam em sentidos opostos com forças iguais.
b) Deve ser maior do que zero, pois a intensidade exercida pelo motor e a força de atrito resultante atuavam em sentidos opostos, sendo a força aplicada pelo motor a de maior intensidade.
c) Maior do que zero, pois a energia exercida pelo motor e a força de atrito que resulta exerciam no mesmo sentido com forças iguais.
d) A resultante das forças será nula, pois não há forças que exercem sobre o automóvel.

O momento resultante com relação ao ponto 'A' é: MAT = - 99,96 Nm. Com relação ao ponto 'B' é: MBT = - 118,36 Nm. Com relação ao ponto 'C' é: MCT = - 38,98 Nm.
Assinale a alternativa CORRETA:
a) O momento resultante com relação ao ponto 'A' é: MAT = - 41,65 Nm. Com relação ao ponto 'B' é: MBT = - 60,05 Nm. Com relação ao ponto 'C' é: MCT = - 8,58 Nm.
b) O momento resultante com relação ao ponto 'A' é: MAT = - 41,65 Nm. Com relação ao ponto 'B' é: MBT = - 85,8 Nm. Com relação ao ponto 'C' é: MCT = - 8,58 Nm.
c) O momento resultante com relação ao ponto 'A' é: MAT = - 99,96 Nm. Com relação ao ponto 'B' é: MBT = - 144,12 Nm. Com relação ao ponto 'C' é: MCT = - 38,98 Nm.

A intensidade da força aplicada à mola para deformá-la é proporcional a sua deformação com relação à posição de equilíbrio. Quanto maior for a deformação (compressão ou extensão) da mola, maior será a força aplicada.
Sobre esse princípio, analise as opções a seguir:
I- Lei da elasticidade.
II- A lei de Hooke.
III- A lei de Ohm.

Para se definir o equilíbrio de um corpo rígido, é necessário analisar se todas as forças externas empregadas nele, aumentadas num ponto qualquer, definem força resultante e binário resultante nulos.
Sobre as características dos momentos de uma força, analise as sentenças a seguir:
( ) A definição de momento de uma força estabelece que a relação entre um determinado polo deve ser proporcional à divisão da força estabelecida.
( ) Definimos como momento de uma força, em relação a um polo como sendo o produto da força.
( ) Em módulo, ou seja, considerando o valor positivo independentemente se o objeto gira no sentido horário ou anti-horário.
( ) O momento de uma força é determinado pela distância entre o polo e o ponto de aplicação da força (ou linha de ação da força aplicada).
a) As sentenças I e IV estão corretas.
b) As sentenças II, III e IV estão corretas.
c) As sentenças I, II e III estão corretas.
d) Somente a sentença I está correta.

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Questões resolvidas

Uma força de 20 N é aplicada num objeto de massa 2,5 kg, inicialmente em repouso. Considerando que seja a única força atuante, qual será a velocidade do corpo após 5s?
a) A velocidade será de 40 m/s.
b) A velocidade será de 50 m/s.
c) A velocidade será de 12,5 m/s.

Considerando um motorista que dirige um automóvel com valor de massa 3500 kg, onde o mesmo percorria em linha reta, com velocidade constante de 84 km/h, no momento em que enxergou um caminhão atravessado na pista. Passou-se 3 segundos entre o instante em que o motorista visualizou o caminhão e o instante em que ligou o sistema de freios para iniciar a frenagem, com o sistema de desacelerar de forma contínua e igual a 15 m/s2.
Antes de o automóvel iniciar a frenagem, neste contexto, é possível afirmar que a intensidade da resultante das forças horizontais que exerciam sobre ele era de:
a) Será nula, pois a força utilizada pelo motor e a força de atrito decorrente exerciam em sentidos opostos com forças iguais.
b) Deve ser maior do que zero, pois a intensidade exercida pelo motor e a força de atrito resultante atuavam em sentidos opostos, sendo a força aplicada pelo motor a de maior intensidade.
c) Maior do que zero, pois a energia exercida pelo motor e a força de atrito que resulta exerciam no mesmo sentido com forças iguais.
d) A resultante das forças será nula, pois não há forças que exercem sobre o automóvel.

O momento resultante com relação ao ponto 'A' é: MAT = - 99,96 Nm. Com relação ao ponto 'B' é: MBT = - 118,36 Nm. Com relação ao ponto 'C' é: MCT = - 38,98 Nm.
Assinale a alternativa CORRETA:
a) O momento resultante com relação ao ponto 'A' é: MAT = - 41,65 Nm. Com relação ao ponto 'B' é: MBT = - 60,05 Nm. Com relação ao ponto 'C' é: MCT = - 8,58 Nm.
b) O momento resultante com relação ao ponto 'A' é: MAT = - 41,65 Nm. Com relação ao ponto 'B' é: MBT = - 85,8 Nm. Com relação ao ponto 'C' é: MCT = - 8,58 Nm.
c) O momento resultante com relação ao ponto 'A' é: MAT = - 99,96 Nm. Com relação ao ponto 'B' é: MBT = - 144,12 Nm. Com relação ao ponto 'C' é: MCT = - 38,98 Nm.

A intensidade da força aplicada à mola para deformá-la é proporcional a sua deformação com relação à posição de equilíbrio. Quanto maior for a deformação (compressão ou extensão) da mola, maior será a força aplicada.
Sobre esse princípio, analise as opções a seguir:
I- Lei da elasticidade.
II- A lei de Hooke.
III- A lei de Ohm.

Para se definir o equilíbrio de um corpo rígido, é necessário analisar se todas as forças externas empregadas nele, aumentadas num ponto qualquer, definem força resultante e binário resultante nulos.
Sobre as características dos momentos de uma força, analise as sentenças a seguir:
( ) A definição de momento de uma força estabelece que a relação entre um determinado polo deve ser proporcional à divisão da força estabelecida.
( ) Definimos como momento de uma força, em relação a um polo como sendo o produto da força.
( ) Em módulo, ou seja, considerando o valor positivo independentemente se o objeto gira no sentido horário ou anti-horário.
( ) O momento de uma força é determinado pela distância entre o polo e o ponto de aplicação da força (ou linha de ação da força aplicada).
a) As sentenças I e IV estão corretas.
b) As sentenças II, III e IV estão corretas.
c) As sentenças I, II e III estão corretas.
d) Somente a sentença I está correta.

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06/05/2020	UNIASSELVI - Centro Universitário Leonardo Da Vinci - Portal do Aluno - Portal do Aluno - Grupo UNIASSELVI
06/05/2020	UNIASSELVI - Centro Universitário Leonardo Da Vinci - Portal do Aluno - Portal do Aluno - Grupo UNIASSELVI
1. Um motor pesando 1850 N está apoiado em quatro molas, cada uma tendo constante de 120kN/m. O desbalanceamento do motor é equivalente a um peso de 0,6 N localizado a 0,24 m do eixo de rotação. Sabendo que o motor é obrigado a mover-se verticalmente e a amplitude da vibração do motor tem a frequência de 1350 rpm. Com base no exposto, assinale a alternativa CORRETA:
 a)
A frequência de ressonância é diferente da frequência angular (em rpm) da vibração livre do motor.
 b)
A massa do motor é de 188,77 kg e a constante equivalente das molas de sustentação é de 480 kN/m.
 c)
O valor referente à massa do motor é de 40,42 kg e a constante equivalente das molas de sustentação é de
200
 kN/m.
 d)
A velocidade angular do motor e a massa equivalente ao peso de 0,24 N é de 128,32 m/s.
2. Um ciclista programou que no final de semana deseja pedalar 48 km em um intervalo de tempo de 1 hora e 40 minutos. Se ele conseguir o seu intento, qual sua velocidade média em km/h?
 a)
Sua velocidade média será 41,3 km/h.
 b)
Sua velocidade média será 26,2 km/h.
 c)
Sua velocidade média será 28,8 km/h.
 d)
Sua velocidade média será 32,4 km/h.
3. O momento de uma força, com relação a um ponto ou a um eixo, permite a definição de uma medida da tendência dessa força, provocando a rotação de um corpo em torno do ponto ou do eixo. Sobre o momento da força com relação ao ponto O em cada uma das barras mostradas, assinale a alternativa CORRETA:
FONTE DA IMAGEM: Disponível em: <http://www.engbrasil.eng.br/pp/mt/aula10.pdf>. Acesso em: 18 maio 2017.
 a)
31
,55 Nm.
 b)
146,50
 Nm.
 c)
639
 Nm.
 d)
137,50
 Nm.
4. Suponha um plano formado pelos eixos "x" e "y", conforme a figura a seguir, em que atuam as cargas "F1" e "F2". Considerando que, para calcular a resultante somando todas as forças que atuam no sistema, o momento resultante do sistema com relação aos pontos "A", "B" e "C" é:
 a)
O momento resultante com relação ao ponto "A" é: MAT = - 99,96 Nm. Com relação ao ponto "B" é: MBT = -
118,36
 Nm. Com relação ao ponto "C" é: MCT = - 38,98 Nm.
 b)
O momento resultante com relação ao ponto "A" é: MAT = - 41,65 Nm. Com relação ao ponto "B" é: MBT = -
60
,05 Nm. Com relação ao ponto "C" é: MCT = - 8,58 Nm.
 c)
O momento resultante com relação ao ponto "A" é: MAT = - 41,65 Nm. Com relação ao ponto "B" é: MBT = -
85
,8 Nm. Com relação ao ponto "C" é: MCT = - 8,58 Nm.
 d)
O momento resultante com relação ao ponto "A" é: MAT = - 99,96 Nm. Com relação ao ponto "B" é: MBT = -
144,12
 Nm. Com relação ao ponto "C" é: MCT = - 38,98 Nm.
5. A medida direta é uma comparação puramente mecânica como a medida de um comprimento com uma régua. Já a medida indireta trata-se de uma grandeza que se quer conhecer e é calculada a partir de medidas diretas, como: medida da densidade de um corpo; temos que fazer uma medida direta da massa e uma medida direta do volume do corpo para, em seguida, encontrar através de um cálculo a densidade, r = m/V. Sobre exemplos de medidas diretas, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) A massa e o comprimento.
( ) A velocidade e a densidade.
( ) O trabalho e o peso.
( ) A temperatura e a energia.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
 a)
V - F - V - V.
 b)
F - V - F - V.
 c)
F - F - V - V.
 d)
V - F - F - F.
6. Uma força de 20 N é aplicada num objeto de massa 2,5 kg, inicialmente em repouso. Considerando que seja a única força atuante, qual será a velocidade do corpo após 5s?
a) A velocidade será de 40 m/s.
b) A velocidade será de 50 m/s.
c) A velocidade será de 12,5 m/s.
 d)
A velocidade será de 100 m/s.
7. Considerando um motorista que dirige um automóvel com valor de massa 3500 kg, onde o mesmo percorria em linha reta, com velocidade constante de 84 km/h, no momento em que enxergou um caminhão atravessado na pista. Passou-se 3 segundos entre o instante em que o motorista visualizou o caminhão e o instante em que ligou o sistema de freios para iniciar a frenagem, com o sistema de desacelerar de forma contínua e igual a 15 m/s2. Antes de o automóvel iniciar a frenagem, neste contexto, é possível afirmar que a intensidade da resultante das forças horizontais que exerciam sobre ele era de:
a) Será nula, pois a força utilizada pelo motor e a força de atrito decorrente exerciam em sentidos opostos com forças iguais.
b) Deve ser maior do que zero, pois a intensidade exercida pelo motor e a força de atrito resultante atuavam em sentidos opostos, sendo a força aplicada pelo motor a de maior intensidade.
c) A resultante das forças será nula, pois não há forças que exercem sobre o automóvel.
d) Maior do que zero, pois a energia exercida pelo motor e a força de atrito que resulta exerciam no mesmo sentido com forças iguais.
8. A intensidade da força aplicada à mola para deformá-la é proporcional a sua deformação com relação à posição de equilíbrio. Quanto maior for a deformação (compressão ou extensão) da mola, maior será a força aplicada.
Observe a expressão que governa essa lei a seguir. Considere que "k" é a constante elástica e "x" a deformação.
Sobre esse princípio, analise as opções a seguir:
I- Lei da elasticidade.
II- A lei de Hooke.
III- A lei de Ohm.
IV- A lei de Ampere.
Assinale a alternativa CORRETA:
 a)
Somente a opção I está correta.
 b)
Somente a opção IV está correta.
 c)
Somente a opção II está correta.
 d)
As opções II e III estão corretas.
9. Para se definir o equilíbrio de um corpo rígido, é necessário analisar se todas as forças externas empregadas nele, aumentadas num ponto qualquer, definem força resultante e binário resultante nulos. Sobre as características dos momentos de uma força, analise as sentenças a seguir: 
( ) A definição de momento de uma força estabelece que a relação entre um determinado polo deve ser proporcional à divisão da força estabelecida. 
( ) Definimos como momento de uma força, em relação a um polo como sendo o produto da força.
( ) Em módulo, ou seja, considerando o valor positivo independentemente se o objeto gira no sentido horário ou anti-horário.
( ) O momento de uma força é determinado pela distância entre o polo e o ponto de aplicação da força (ou linha de ação da força aplicada).
Assinale a alternativa CORRETA:
 a)
Somente a sentença I está correta.
 b)
As sentenças II, III e IV estão corretas.
 c)
As sentenças I, II e III estão corretas.
 d)
As sentenças I e IV estão corretas.
10.Um corpo rígido está em equilíbrio quando todas as forças externas empregadas são aumentadas em um ponto qualquer, determinando assim a força resultante e binário resultante nulos. A figura mostra uma régua homogênea em equilíbrio estático, sob a ação de várias forças, analise a intensidade da força F, em N e classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) Como a régua está em equilíbrio, deve-se utilizar o requisito de que os momentos resultantes devem ser nulos. 
( ) Deve-se considerar como polo de apoio o centro da barra, na posição 15. 
( ) A intensidade da força é de 3,33 N.
( ) A intensidade da força é de 750 N.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
 a)
V - F - V - V.
 b)
F - V - V - V.
 c)
V - V - V - F.
 d)
V - F - F - V.
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