900v2 B v B 900 v B 30m/s 7) Um corpo de 2 kg é empurrado contra uma mola de constante elástica 500 N/m, comprimindo-a 20 cm. Ele é libertado e a mola o projeta ao longo de uma superfície lisa e horizontal que termina numa rampa inclinada conforme indica a figura. Dado g = 10 m/s2 e desprezando todas as formas de 12 (Unirio-1998) Um corpo A, de 10 kg, é colocado num plano horizontal sem atrito. Uma corda ideal de peso desprezível liga o corpo A a um corpo B, de 40 kg, passando por uma polia de massa desprezível e também sem atrito. O corpo B, inicialmente em repouso, está a uma altura de 0,36m, como mostra a figura. Sendo a aceleração Nocaso em que um corpo suspenso puxa outro corpo por meio de um cabo que passa por uma polia, Questão 2 - (UFRGS) Dois blocos, de massas m 1 =3,0 kg e m 2 =1,0 kg, Pelasegunda lei de Newton, temos: Fr = m . a, logo nesse caso Fr = 0. Questão 2. Um bloco de massa 50 Kg é empurrado sobre uma superfície horizontal por uma força F = 220 N. Sabendo que o coeficiente de atrito cinético (μc) entre o bloco e a superfície é igual a 0,2, calcule a aceleração sofrida pelo bloco. Inicialmente no ponto P, o corpo desce com a velocidade Vo = 6 m/s, sabendo que sua massa 1 Kg, determine a altura que o corpo foi abandonado. CLIQUE NA SUA RESPOSTA ABAIXO 7,2 m. 10,1 m. 5,0 m. 6,8 m. 9,6 m. Questão 07 UFF Um corpo de massa m, preso a um fio ideal, oscila do ponto P ao ponto S, conforme representado Aenergia cinética de um corpo está relacionada à sua massa e a sua velocidade. Para calcular a energia cinética, usamos a seguinte equação - Ec = mV²/2. Onde: m: massa do corpo (kg) v: velocidade do corpo (m/s) Calculando o trabalho realizado pela força-T = ΔEc. T = Ec final - Ec inicial. T = m. 54Um corpo de massa 1,0 kg cai livremente, a partir do repouso, da altura y = 6,0 m sobre uma mola de massa desprezível e eixo vertical, de constante elástica igual a 1,0 · 102 N/m. 4 (Cesgranrio) Um corpo de massa igual a 2,0 kg é lançado verticalmente para cima, a partir do solo, com velocidade de 30ms-1. Desprezando-se a resistência do ar, e sendo g = 10ms-2, a razão entre a energia cinética e a energia potencial do corpo, respectivamente, quando este se encontra num ponto correspondente a 1/3 da altura máxima é: Umcorpo de massa 2 kg sofre a ação de duas forças, uma de 3 N e a outra de 5 N. As forças são aplicadas de maneira que formam um ângulo de 60° entre si. O módulo da força resultante e a aceleração sofrida pelo corpo serão, respectivamente: A) 8 N e 4 m/s². UFRRJ Um corpo de massa m = 2 kg encontra-se apoiado em uma superfície horizontal, perfeitamente lisa. Aplica-se a esse corpo uma força F , como mostra a figura ao lado: IMPRIMIR. m– massa do corpo (kg) a – aceleração (m/s²) A figura a seguir exemplifica situações em que, aplicando-se a mesma força, obtém-se diferentes acelerações, em razão da grande diferença das massas dos corpos, observe: Além dessa forma, a segunda lei de Newton pode ser definida por outras equações. Sobreum corpo de massa 2kg, a aceleração média do corpo entre 0 e 6s foi de 3,33 m/s². Quantos metros de arame serão utilizado, sabendo que cada lado tem 0,2 km? e: 3t - 1,200 kg (meu professor. Qual e a distância percorrida por projétil que com uma velocidade 80m/s em 7s. Considerandoa aceleração local da gravidade de 10 m/s² e a massa do corpo de 2,0 kg, podemos calcular o peso do corpo utilizando a fórmula: P = m * g. P = 2,0 kg * 10 m/s². P = 20 N. Como a indicação do dinamômetro é de 26N e o peso do corpo é de 20N, podemos concluir que existe uma força adicional atuando no corpo. 1 Um corpo de massa 4 kg encontra-se a uma altura de 16 m do solo. Admitindo o solo como nível de referência e supondo g = 10 m/s2, calcular sua energia potencial gravitacional. Resolução: E PG m.g.h E PG 4.10.16 E PG 640J 2) Um corpo de massa 40 kg tem energia potencial gravitacional de 800J em relação ao solo. Dado Umcorpo de massa igual a 2,0 kg é lançado verticalmente para cima, a partir do solo, com velocidade de 30 m/s. Desprezando-se a resistência do ar, e sendo g = 10m/s , a razão entre a energia cinética e a energia potencial do corpo, respectivamente, quando este se encontra num ponto correspondente a 1/3 da altura máxima é? .
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