ALUNO(a):
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Nº: ____
SÉRIE: 1ª
UNIDADE:
VV 
Valor:
TURMA:_____
JC 
JP 
PC 
5,0
DATA: ___/___/2015
Obs.: Esta lista deve ser entregue apenas ao professor no dia da aula de Recuperação
1. Qual o trabalho realizado por um corpo de massa 10kg que inicia um percurso com velocidade 10m/s²
até parar?
2. Qual o trabalho realizado por uma força de 50 N aplicada paralelamente ao deslocamento desse corpo num
deslocamento de 20 m?
3. Imagine que você deixa cair (abandonado) um objeto de massa m e de altura de 51,2 metros. Determine a
velocidade desse objeto ao tocar o solo.
a) v = 50 m/s
b) v = 40 m/s
c) v = 32 m/s
d) v = 20 m/s
e) v = 10 m/s
4. Vamos supor que um carrinho de montanha-russa esteja parado a uma altura igual a 10 m em relação ao solo.
Calcule a velocidade do carrinho, nas unidades do SI, ao passar pelo ponto mais baixo da montanha-russa.
Despreze as resistências e adote a massa do carrinho igual a 200 kg.
a) v ≈ 1,41 m/s
b) v ≈ 28 m/s
c) v ≈ 41 m/s
d) v ≈ 5,61 m/s
e) v ≈ 14,1 m/s
5. Determine o valor da velocidade de um objeto de 0,5 kg que cai, a partir do repouso, de uma altura igual a 5
metros do solo.
a) vB=30 m/s
b) vB=10 m/s
c) vB=20 m/s
d) vB=0,5 m/s
e) vB=0
6.
a)
b)
c)
d)
Um corpo desce por uma rampa sem atrito a partir do repouso de
um ponto A. A velocidade do corpo ao final da rampa ao passar
pelo ponto B é
5 m/s
10m/s
15 m/s
20 m/s
1
2015 - LISTA DE RECUPERAÇÃO - FÍSICA - HERON - 1º ANO - 2º TRI
7. Um corpo de massa 4 kg encontra-se a uma altura de 16 m do solo. Admitindo o solo como nível de referência
2
e supondo g = 10 m/s , calcular sua energia potencial gravitacional.
2
8. Um corpo de massa 40 kg tem energia potencial gravitacional de 800J em relação ao solo. Dado g = 10 m/s ,
calcule a que altura se encontra do solo.
9. Uma mola de constante elástica k = 400 N/m é comprimida de 5 cm. Determinar a sua energia
potencial elástica.
10. Qual é a distensão de uma mola de constante elástica k = 100 N/m e que está armazenando uma energia
potencial elástica de 2J?
2
11. Um esquiador de massa 60 kg desliza de uma encosta, partindo do repouso, de uma altura de 50 m. Sabendo
que sua velocidade ao chegar ao fim da encosta é de 20 m/s, calcule a perda de energia mecânica devido ao
2
atrito. Adote g = 10 m/s .
12. Um pêndulo de massa 1 kg é levado à posição horizontal e, então, abandonado.
2
Sabendo que o fio tem um comprimento de 0,8 m e g = 10 m/s , calcule a velocidade
do pêndulo quando passar pela posição de altura mínima.
13. Um corpo de massa igual a 0,5 kg e velocidade constante de 10 m/s choca-se com uma mola de constante
elástica 800n/s. Desprezando os atritos, calcule a máxima deformação sofrida pela mola.
14. Consideremos uma mola de constante elástica 400 N/m, e um corpo de
massa 1 kg nela encostado que produz uma compressão de 0,8 m.
Liberando a mola, qual é a velocidade do corpo no instante em que perde
contato com ela? Despreze as forças de resistência.
3
15. No escorregador mostrado na figura, uma criança com 30 kg de massa, partindo do repouso em A, desliza até
2
B. Desprezando as perdas de energia e admitindo g = 10 m/s , calcule a velocidade da criança ao chegar a B.
16. Um corpo de massa m é empurrado contra uma mola cuja constante
elástica é 600 N/s, comprimindo-a 30 cm. Ele é liberado e a mola o
projeta ao longo de uma superfície sem atrito que termina numa rampa
inclinada conforme a figura. Sabendo que a altura máxima atingida pelo
2
corpo na rampa é de 0,9 m e g = 10 m/s , calcule m. (Despreze as
forças resistivas.)
17. Um corpo de massa 20 kg está sobre uma mola comprimida de 40 cm. Solta-se a mola e deseja-se que o
corpo atinja a altura de 10 m em relação à sua posição inicial.
2
Determine a constante elástica da mola. Adote g = 10 m/s e despreze os efeitos do ar.
4
18. Uma esfera parte do repouso em A e percorre o caminho
representado sem nenhum atrito ou resistência. Determine sua
velocidade no ponto B.
19. Um carrinho situado no ponto A (veja a figura), parte do repouso e alcança o ponto B.
a) Calcule a velocidade do carrinho em B, sabendo que 50% de sua energia mecânica inicial é dissipada pelo
atrito no trajeto.
b) Qual foi o trabalho do atrito entre A e B?
5
20. Uma esfera de massa 2 kg é lançada horizontalmente do ponto A
e deseja-se que ela atinja a pista superior. Os trechos AB e BCD
2
são perfeitamente lisos. A aceleração da gravidade é de 10 m/s .
Determine a mínima velocidade que o corpo deve ter ao atingir
o ponto B.
21. Uma esfera é suspensa por um fio ideal. Quando abandonada da posição A sem
velocidade inicial, ela passa por B com velocidade de 10 m/s. Desprezando as
resistências, determine o valor da altura h, de onde a esfera foi solta.
2.
Adote g = 10 m/s
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