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Home Exercícios

Questões de física sobre movimento e repouso

Por Rosangela Quinelato
6 de maio de 2025
em Exercícios
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Os conceitos de movimento e repouso são fundamentais na física, permitindo entender a dinâmica de objetos. Analisar essas condições serve como base para diversos fenômenos naturais. A trajetória dos corpos revela muito sobre as forças que atuam sobre eles.

01) Um carro parte do repouso e acelera uniformemente sobre uma estrada reta. Após 10 segundos, ele atinge uma velocidade de 30 m/s. Qual é a aceleração média do carro durante este intervalo de tempo?







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Resolução Detalhada:
A aceleração média (a) é calculada por a = Δv / Δt. Assim, temos Δv = 30 m/s e Δt = 10 s.
Assim, a = 30 m/s / 10 s = 3 m/s².

02) Um objeto em movimento horizontal é lançado a uma velocidade de 15 m/s e encontra um desnível de 2 m. Considerando a aceleração da gravidade de 10 m/s², determine a altura máxima que o objeto pode alcançar?







Resolução Detalhada:
Utilize a relação de energia cinética (EC = ½mv²) e energia potencial (EP = mgh). A altura máxima é alcançada quando EC = EP.
Assim, ½ * 15² = g * h implica h = 1,125 m.

03) Um ciclista está em uma pista circular, percorrendo a trajetória a uma velocidade constante de 20 m/s. Discorra sobre a situação e determine a aceleração centrípeta que atua sobre o ciclista, sabendo que o raio da pista é 25 m.







Resolução Detalhada:
A aceleração centrípeta (ac) é dada por ac = v² / r. Assim, com v = 20 m/s e r = 25 m, temos:
ac = 20² / 25 = 16 m/s².

04) Uma bola é lançada verticalmente para cima com uma velocidade inicial de 20 m/s. Usando a aceleração da gravidade de 10 m/s², determine a altura máxima atingida pela bola antes de iniciar a queda.







Resolução Detalhada:
Utilizando a fórmula h = v² / (2g), onde v = 20 m/s e g = 10 m/s²:
h = 20² / (2 * 10) = 20 m.

05) Um ponto material está a 100 m do solo e cai em queda livre. Determine o tempo que leva para atingir o solo, considerando a aceleração da gravidade de 10 m/s².







Resolução Detalhada:
Utilizando a fórmula t = √(2h/g), temos h = 100 m e g = 10 m/s².
Assim, t = √(2 * 100 / 10) = √20 ≈ 4,47 s.

06) Um carro se move com a velocidade constante de 60 km/h em uma estrada. Qual seria a distância percorrida em 2 horas? Analise a questão e determine a resposta correta ao calcular a distância.







Resolução Detalhada:
Convertendo a velocidade para m/s, 60 km/h = 16,67 m/s.
Utilizando a fórmula s = vt: s = 16,67 m/s * 7200 s (2 h) = 120 km.

07) Um bloco de massa 5 kg está em repouso sobre uma superfície horizontal sem atrito. Uma força de 25 N é aplicada horizontalmente. Calcule a aceleração do bloco resultante a partir dessa força, utilizando a segunda lei de Newton.







Resolução Detalhada:
Utilizando a segunda lei de Newton: F = ma, temos 25 N = 5 kg * a, que resulta em a = 25 N / 5 kg = 5 m/s².

08) Um atleta corre a uma velocidade média de 10 m/s durante uma corrida de 100 m. Determine o tempo que ele levará para completar essa distância, utilizando a fórmula de tempo = distância / velocidade média.







Resolução Detalhada:
Utilizando a fórmula t = d / v: t = 100 m / 10 m/s = 10 s.

09) Um esportista lança um dardo a uma velocidade de 25 m/s com um ângulo de 30° em relação à horizontal. Calcule a altura máxima que o dardo alcançará, considerando g = 10 m/s².







Resolução Detalhada:
A componente vertical da velocidade inicial é v₀y = v₀ * sen(θ) = 25 * sen(30°) = 12,5 m/s.
A altura máxima (h) é dada por h = v₀²y / (2g) = 12,5² / (2 * 10) ≈ 15,6 m.

10) Uma partícula é lançada verticalmente para baixo do topo de um prédio de 45 m de altura. Calcule o tempo que a partícula levará para atingir o solo, usando a aceleração da gravidade de 10 m/s².







Resolução Detalhada:
A fórmula de queda é t = √(2h/g). Assim, temos t = √(2 * 45 / 10) = √(9) = 3,0 s.

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