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Estudos Gerais23/06/2024

Estão corretas? 1. O peso de um corpo depende basicamente ...

Estão corretas?

  1. O peso de um corpo depende basicamente da sua massa e da aceleraçāo da gravidade em um local. A tirinha a seguir mostra que o Garfield está tentando utilizar seus conhecimentos de Fisica para enganar o seu amigo.

De acordo com os princípios da Mecanica, se Garfleld for para esse planeta: a) ficará mais magro, pois a massa depende da aceleraçäo da gravidade. b) ficará com um peso maior. (năo ficará mais magro, pois sua massa năo varia de um local para outro. d) ficará com o mesmo peso. e) năo sofrerá nenhuma alteração no seu peso e na sua massa. 2. Uma mola tem constante elástica 20 N/m20 \mathrm{~N} / \mathrm{m} e encontra-se deformada de 20 cm20 \mathrm{~cm} sob a ação do corpo A. Nessa situaçăo, determine o valor da força elástica exercida pela mola. 20 cm=0,20 m20 \mathrm{~cm}=0,20 \mathrm{~m}

20 cm=0,20 mF=K+Δ×F=20 N/m0,20mF=4 N /  \left.\begin{array}{l} 20 \mathrm{~cm}=0,20 \mathrm{~m} \\ F=K^{+} \Delta \times F=20 \mathrm{~N} / \mathrm{m} \end{array} \right\rvert\, 0,20 \mathrm{mF}=4 \mathrm{~N} \text { / }

3- Um astronauta com o traje completo tem peso de 1200 N1200 \mathrm{~N} na Terra. Determine a sua massa e o seu peso quando for levado para a Lua, onde a gravidade é aproximadamente 1,6 m/s21,6 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}.

1200 N=M9,81 m/s2 Massa =1200 N/9,11 m/s2P=122,15 kg1,6 m/s2 Mass a =122,15 kgP=195,44 N/M \begin{array}{l|l} 1200 \mathrm{~N}=\mathrm{M} \cdot 9,81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2} \\ \text { Massa }=1200 \mathrm{~N} / 9,11 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2} & P=122,15 \mathrm{~kg} \cdot 1,6 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2} \\ \text { Mass a }=122,15 \mathrm{~kg} & P=195,44 \mathrm{~N} / \mathrm{M} \end{array}

4- Um corpo de massa m=20Kgm=20 \mathrm{Kg} está submetido a uma força F=400 NF=400 \mathrm{~N} na horizontal. O coeficiente de atrito cinético entre o corpo e o chăo é μ=0,5\mu=0,5. Considerando g=10 m/s2\mathrm{g}=10 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, determine: a) O peso do corpo.

P=2010P=20 N/ P=20 \cdot 10 \mid P=20 \mathrm{~N} /

b) A intensidade da força normal.

FN=MGFN=2010 \begin{array}{l} F N=M \cdot G{ }^{F N}=20 \cdot 10 \\ \end{array}

Estão  corretas?

1. O peso de um corpo depende basicamente da sua massa e da aceleraçāo da gravidade em um local. A tirinha a seguir mostra que o Garfield está tentando utilizar seus conhecimentos de Fisica para enganar o seu amigo.

De acordo com os princípios da Mecanica, se Garfleld for para esse planeta:
a) ficará mais magro, pois a massa depende da aceleraçäo da gravidade.
b) ficará com um peso maior.
(năo ficará mais magro, pois sua massa năo varia de um local para outro.
d) ficará com o mesmo peso.
e) năo sofrerá nenhuma alteração no seu peso e na sua massa.
2. Uma mola tem constante elástica \( 20 \mathrm{~N} / \mathrm{m} \) e encontra-se deformada de \( 20 \mathrm{~cm} \) sob a ação do corpo A. Nessa situaçăo, determine o valor da força elástica exercida pela mola.
\( 20 \mathrm{~cm}=0,20 \mathrm{~m} \)
\[
\left.\begin{array}{l}
20 \mathrm{~cm}=0,20 \mathrm{~m} \\
F=K^{+} \Delta \times F=20 \mathrm{~N} / \mathrm{m}
\end{array} \right\rvert\, 0,20 \mathrm{mF}=4 \mathrm{~N} \text { / }
\]
3- Um astronauta com o traje completo tem peso de \( 1200 \mathrm{~N} \) na Terra. Determine a sua massa e o seu peso quando for levado para a Lua, onde a gravidade é aproximadamente \( 1,6 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2} \).
\[
\begin{array}{l|l}
1200 \mathrm{~N}=\mathrm{M} \cdot 9,81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2} \\
\text { Massa }=1200 \mathrm{~N} / 9,11 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2} & P=122,15 \mathrm{~kg} \cdot 1,6 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2} \\
\text { Mass a }=122,15 \mathrm{~kg} & P=195,44 \mathrm{~N} / \mathrm{M}
\end{array}
\]
4- Um corpo de massa \( m=20 \mathrm{Kg} \) está submetido a uma força \( F=400 \mathrm{~N} \) na horizontal. O coeficiente de atrito cinético entre o corpo e o chăo é \( \mu=0,5 \). Considerando \( \mathrm{g}=10 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2} \), determine:
a) O peso do corpo.
\[
P=20 \cdot 10 \mid P=20 \mathrm{~N} /
\]
b) A intensidade da força normal.
\[
\begin{array}{l}
F N=M \cdot G{ }^{F N}=20 \cdot 10 \\
\end{array}
\]
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