Questão 01 sobre Aplicações das Leis de Newton: (PUC Rio–2009)

Dois blocos A e B, cujas massas são mA = 5,0 kg e mB = 10,0 kg, estão posicionados como mostra a figura anterior. Sabendo que a superfície de contato entre A e B possui o coeficiente de atrito estático μC = 0,3 e que B desliza sobre uma superfície sem atrito, determine a aceleração máxima que pode ser aplicada ao sistema, ao puxarmos uma corda amarrada ao bloco B com força F, sem que haja escorregamento do bloco A sobre o bloco B.
Considere g = 10,0 m/s2.
A) 7,0 m/s2
B) 6,0 m/s2
C) 5,0 m/s2
D) 4,0 m/s2
E) 3,0 m/s2
Questão 02. (UFMG–2009) Observe estes quatro sistemas de roldanas, em que objetos de mesma massa são mantidos suspensos, em equilíbrio, por uma força aplicada na extremidade da corda.

Sejam F1, F2, F3 e F4 as forças que atuam numa das extremidades das cordas em cada um desses sistemas, como representado na figura.
Observe que, em dois desses sistemas, a roldana é fixa e, nos outros dois, ela é móvel.
Considere que, em cada um desses sistemas, a roldana pode girar livremente ao redor do seu eixo, que a corda é inextensível, e que a massa da roldana e a da corda são desprezíveis.
Considerando-se essas informações, em relação aos módulos dessas quatro forças, é CORRETO afirmar que:
A) F1 = F2 e F3 = F4.
B) F1 < F2 e F3 < F4.
C) F1 = F2 e F3 < F4.
D) F1 < F2 e F3 = F4.
Questão 03. (CEFET-MG–2009) A figura a seguir mostra um bloco de peso igual a 10 N, prestes a se mover sobre um plano inclinado de ângulo 30°.

Analisando essa situação, é CORRETO concluir que a(o):
A) força de atrito estático máximo sobre o bloco vale 8,0 N.
B) força de reação normal do plano sobre o bloco é 5√3 N.
C) aceleração do bloco, caso ele desça o plano, é 5 m/s2.
D) coeficiente de atrito cinético entre o plano e o bloco vale 0,5.
E) coeficiente de atrito estático entre o plano e o bloco é 3√3.
Questão 04 sobre Aplicações das Leis de Newton: (UFLA-MG–2009) Um estudante com massa de 70 kg, a fim de verificar as leis da Física, sobe em uma balança dentro de um elevador. O elevador entra em movimento, e a balança passa a indicar o valor de 60 kg. O estudante conclui que o elevador está:
A) descendo com velocidade constante.
B) subindo e aumentando sua velocidade.
C) descendo e aumentando sua velocidade.
D) subindo com velocidade constante.
Questão 05. (UFV-MG–2009) Um atleta de massa m sobe uma corda leve vertical com seus próprios braços. A aceleração do atleta é constante e vale a. Se g é a aceleração da gravidade, a tensão na corda vale:
A) m(g – a).
B) mg.
C) ma.
D) m(g + a).
Questão 06. (UFV-MG–2009) Uma pessoa de 60 kg sobe em uma balança de mola que está dentro de um elevador, e as seguintes situações se apresentam:
A – O elevador sobe com aceleração constante de 2 m/s2.
B – O elevador desce com aceleração constante de 2 m/s2.
C – O elevador cai em queda livre, quando os cabos de sustentação se rompem.
Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 m/s2, as indicações da balança, em kg, para os casos A, B e C, serão, respectivamente:
A) 72, 48, 0.
B) 48, 72, 0.
C) 72, 48, 60.
D) 48, 72, 60.
Questão 07 sobre Aplicações das Leis de Newton: (UFPR–2008) Os corpos A, B e C, a seguir representados, possuem massas mA = 3 kg, mB = 2 kg e mC = 5 kg. Considerando que estão apoiados sobre uma superfície horizontal perfeitamente lisa e que a força F vale 20 N, determine a intensidade da força que o corpo A exerce no corpo B.

A) 14 N
B) 8 N
C) 2 N
D) 10 N
E) 12 N
Questão 08. (CEFET-MG–2008) Um trabalhador empurra um conjunto formado por dois blocos A e B, de massas 4 kg e 6 kg, respectivamente, exercendo sobre o primeiro uma força horizontal de 50 N, como representado na figura a seguir.
Dado: aceleração da gravidade = 10 m/s2.

Admitindo-se que não exista atrito entre os blocos e a superfície, o valor da força que A exerce em B, em newtons, é:
A) 50.
B) 30.
C) 20.
D) 10.
Questão 09. (PUC Minas–2007) Na figura, o bloco A tem uma massa MA = 80 kg, e o bloco B, uma massa MB = 20 kg. São ainda desprezíveis os atritos e as inércias do fio e da polia e considera-se g = 10 m/s2.

O módulo da força que traciona o fio é:
A) 160 N.
B) 200 N.
C) 400 N.
D) 600 N.
Questão 10 sobre Aplicações das Leis de Newton: (UFF-RJ) O elevador de passageiros começou a ser utilizado em meados do século XIX, favorecendo o redesenho arquitetônico das grandes cidades e modificando os hábitos de moradia. Suponha que o elevador de um prédio sobe com aceleração constante de 2,0 m/s2, transportando passageiros cuja massa total é 5,0 × 102 kg.
Durante esse movimento de subida, o piso do elevador fica submetido à força de Dado: aceleração da gravidade = 10 m/s2.
A) 5,0 × 102 N.
B) 1,5 × 103 N.
C) 4,0 × 103 N.
D) 5,0 × 103 N.
E) 6,0 × 103 N.
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Gabarito com as respostas do simulado com exercícios de Física sobre Aplicações das Leis de Newton:
01. E;
02. C;
03. B;
04. C;
05. D;
06. A;
07. A;
08. B;
09. A;
10. E

Doutorando em Genética e Biologia Molecular – UESC-BA
Mestre em Genética e Biologia Molecular – UESC-BA
Pós-Graduado em Metodologia do Ensino de Biologia e Química – FAEL
Licenciado em Ciências Biologias – IFMT/Campus Juína