SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 5
Questão 1
Considere um avião a jato, com massa total de 100 toneladas ( kg), durante a
decolagem numa pista horizontal. Partindo do repouso, o avião necessita de 2 000 m
de pista para atingir a velocidade de 360 km/h, a partir da qual ele começa a voar.
a) Qual é a força de sustentação, na direção vertical, no momento em que o avião
começa a voar?
b) Qual é a força média horizontal sobre o avião enquanto ele está em contato com o
solo durante o processo de aceleração?
Questão 2
Um carregador em um depósito empurra uma caixa de 20 kg, que inicialmente estava
em repouso. Para colocar a caixa em movimento, é necessária uma força horizontal de
30 N. Uma vez iniciado o deslizamento, são necessários 20 N para manter a caixa
movendo-se com velocidade constante.
a) Determine os coeficientes de atrito estático e cinético entre a caixa e o solo.
b) Determine o trabalho realizado pelo carregador ao arrastar a caixa por 5 m.
c) Qual seria o trabalho realizado pelo carregador se a força horizontal aplicada
inicialmente fosse de 20 N? Justifique sua resposta.
Questão 3
O tempo de viagem de qualquer entrada da Unicamp até a região central do campus é
de apenas alguns minutos. Assim, a economia de tempo obtida, desrespeitando-se o
limite de velocidade, é muito pequena, enquanto o risco de acidentes aumenta
significativamente.
a) Considere que um ônibus de massa kg, viajando a 80 km/h, colide na
traseira de um carro de massa kg que se encontrava parado. A colisão é
inelástica, ou seja, carro e ônibus seguem grudados após a batida. Calcule a velocidade
do conjunto logo após a colisão.
b) Além do excesso de velocidade, a falta de manutenção do veículo pode causar
acidentes. Por exemplo, o desalinhamento das rodas faz com que o carro sofra a ação
de uma força lateral. Considere um carro com um pneu dianteiro desalinhado de 3°,
conforme a figura abaixo, gerando uma componente lateral da força de atrito em
uma das rodas. Para um carro de massa kg, calcule o módulo da aceleração
lateral do carro, sabendo que o módulo da força de atrito em cada roda vale
N. Dados: e .
Questão 4
Uma aeromoça, se locomovendo até o setor de embarque de um aeroporto,
transporta sua mala puxando-a por uma alça que forma um ângulo com a horizontal,
conforme mostra a figura.
Dados
A massa da mala, incluindo a bagagem interna, é de 12 kg e para puxá-la ao longo do
trajeto, mantendo a velocidade constante, a aeromoça exerce na mala, ao longo da
alça, uma força de 20 N.
Considerando que a força de atrito total entre as rodinhas da mala e o piso é de 10 N e
que a aceleração da gravidade é m/s
2
, determine:
a) o valor do ângulo ;
b) a componente normal da força do piso sobre a mala.
Questão 5
Um bloco de massa igual a 1,0 kg repousa em equilíbrio sobre um plano inclinado. Esse
plano tem comprimento igual a 50 cm e alcança uma altura máxima em relação ao solo
igual a 30 cm.
Calcule o coeficiente de atrito entre o bloco e o plano inclinado.
Dado: aceleração da gravidade m/s
2
.
Questão 6
Um corpo de massa 6 kg é lançado com velocidade inicial de 8 m/s.
Determine a distância que o corpo percorrerá até parar, sabendo que o
coeficiente de atrito entre o corpo e a superfície é 0,1. Adote g = 10 m/s2
.
Questão 7
Um pequeno bloco de massa 20 kg, em movimento com a velocidade de 20
m/s, atinge uma superfície áspera onde a força de atrito vale 8 N. Determine a
distância percorrida pelo bloco até parar.
Questão 8
Um carro de massa 900 kg e velocidade de 30 m/s freia bruscamente e pára
em 3 s. Calcule a força de atrito.
Atividade força de atrito 04 10-13

Más contenido relacionado

Más de tiowans

Plano inclinado exercícios
Plano inclinado exercíciosPlano inclinado exercícios
Plano inclinado exercíciostiowans
 
Revisão 1 ano
Revisão 1 anoRevisão 1 ano
Revisão 1 anotiowans
 
Revisão 2 ano matematica
Revisão 2  ano  matematicaRevisão 2  ano  matematica
Revisão 2 ano matematicatiowans
 
Função expenencial
Função expenencialFunção expenencial
Função expenencialtiowans
 
Eletromagnetismo 1
Eletromagnetismo 1Eletromagnetismo 1
Eletromagnetismo 1tiowans
 
Espelhos esferico
Espelhos esfericoEspelhos esferico
Espelhos esfericotiowans
 
Força magnetica
Força magneticaForça magnetica
Força magneticatiowans
 
Fluxo magnético
Fluxo magnéticoFluxo magnético
Fluxo magnéticotiowans
 
Exercicis de sistema lineares
Exercicis de sistema linearesExercicis de sistema lineares
Exercicis de sistema linearestiowans
 
Exercicis de funções exponenciais
Exercicis de funções exponenciaisExercicis de funções exponenciais
Exercicis de funções exponenciaistiowans
 
Exercicios de tubos sonoros
Exercicios de tubos sonorosExercicios de tubos sonoros
Exercicios de tubos sonorostiowans
 
Optica aula 1
Optica aula 1Optica aula 1
Optica aula 1tiowans
 
Exercicios de tubos sonoros
Exercicios de tubos sonorosExercicios de tubos sonoros
Exercicios de tubos sonorostiowans
 
Exercicis de sistema lineares
Exercicis de sistema linearesExercicis de sistema lineares
Exercicis de sistema linearestiowans
 
Eletromagnetismo 1
Eletromagnetismo 1Eletromagnetismo 1
Eletromagnetismo 1tiowans
 
Aula de energia
Aula de energiaAula de energia
Aula de energiatiowans
 
Optica aula 1
Optica aula 1Optica aula 1
Optica aula 1tiowans
 
Atividades circuitos 08 10-13
Atividades circuitos 08 10-13Atividades circuitos 08 10-13
Atividades circuitos 08 10-13tiowans
 
Exercícios sobre energia
Exercícios sobre energiaExercícios sobre energia
Exercícios sobre energiatiowans
 
Exerc´cios de optica
Exerc´cios de opticaExerc´cios de optica
Exerc´cios de opticatiowans
 

Más de tiowans (20)

Plano inclinado exercícios
Plano inclinado exercíciosPlano inclinado exercícios
Plano inclinado exercícios
 
Revisão 1 ano
Revisão 1 anoRevisão 1 ano
Revisão 1 ano
 
Revisão 2 ano matematica
Revisão 2  ano  matematicaRevisão 2  ano  matematica
Revisão 2 ano matematica
 
Função expenencial
Função expenencialFunção expenencial
Função expenencial
 
Eletromagnetismo 1
Eletromagnetismo 1Eletromagnetismo 1
Eletromagnetismo 1
 
Espelhos esferico
Espelhos esfericoEspelhos esferico
Espelhos esferico
 
Força magnetica
Força magneticaForça magnetica
Força magnetica
 
Fluxo magnético
Fluxo magnéticoFluxo magnético
Fluxo magnético
 
Exercicis de sistema lineares
Exercicis de sistema linearesExercicis de sistema lineares
Exercicis de sistema lineares
 
Exercicis de funções exponenciais
Exercicis de funções exponenciaisExercicis de funções exponenciais
Exercicis de funções exponenciais
 
Exercicios de tubos sonoros
Exercicios de tubos sonorosExercicios de tubos sonoros
Exercicios de tubos sonoros
 
Optica aula 1
Optica aula 1Optica aula 1
Optica aula 1
 
Exercicios de tubos sonoros
Exercicios de tubos sonorosExercicios de tubos sonoros
Exercicios de tubos sonoros
 
Exercicis de sistema lineares
Exercicis de sistema linearesExercicis de sistema lineares
Exercicis de sistema lineares
 
Eletromagnetismo 1
Eletromagnetismo 1Eletromagnetismo 1
Eletromagnetismo 1
 
Aula de energia
Aula de energiaAula de energia
Aula de energia
 
Optica aula 1
Optica aula 1Optica aula 1
Optica aula 1
 
Atividades circuitos 08 10-13
Atividades circuitos 08 10-13Atividades circuitos 08 10-13
Atividades circuitos 08 10-13
 
Exercícios sobre energia
Exercícios sobre energiaExercícios sobre energia
Exercícios sobre energia
 
Exerc´cios de optica
Exerc´cios de opticaExerc´cios de optica
Exerc´cios de optica
 

Atividade força de atrito 04 10-13

  • 1. Questão 1 Considere um avião a jato, com massa total de 100 toneladas ( kg), durante a decolagem numa pista horizontal. Partindo do repouso, o avião necessita de 2 000 m de pista para atingir a velocidade de 360 km/h, a partir da qual ele começa a voar. a) Qual é a força de sustentação, na direção vertical, no momento em que o avião começa a voar? b) Qual é a força média horizontal sobre o avião enquanto ele está em contato com o solo durante o processo de aceleração? Questão 2 Um carregador em um depósito empurra uma caixa de 20 kg, que inicialmente estava em repouso. Para colocar a caixa em movimento, é necessária uma força horizontal de 30 N. Uma vez iniciado o deslizamento, são necessários 20 N para manter a caixa movendo-se com velocidade constante. a) Determine os coeficientes de atrito estático e cinético entre a caixa e o solo. b) Determine o trabalho realizado pelo carregador ao arrastar a caixa por 5 m. c) Qual seria o trabalho realizado pelo carregador se a força horizontal aplicada inicialmente fosse de 20 N? Justifique sua resposta. Questão 3 O tempo de viagem de qualquer entrada da Unicamp até a região central do campus é de apenas alguns minutos. Assim, a economia de tempo obtida, desrespeitando-se o limite de velocidade, é muito pequena, enquanto o risco de acidentes aumenta significativamente. a) Considere que um ônibus de massa kg, viajando a 80 km/h, colide na traseira de um carro de massa kg que se encontrava parado. A colisão é
  • 2. inelástica, ou seja, carro e ônibus seguem grudados após a batida. Calcule a velocidade do conjunto logo após a colisão. b) Além do excesso de velocidade, a falta de manutenção do veículo pode causar acidentes. Por exemplo, o desalinhamento das rodas faz com que o carro sofra a ação de uma força lateral. Considere um carro com um pneu dianteiro desalinhado de 3°, conforme a figura abaixo, gerando uma componente lateral da força de atrito em uma das rodas. Para um carro de massa kg, calcule o módulo da aceleração lateral do carro, sabendo que o módulo da força de atrito em cada roda vale N. Dados: e . Questão 4 Uma aeromoça, se locomovendo até o setor de embarque de um aeroporto, transporta sua mala puxando-a por uma alça que forma um ângulo com a horizontal, conforme mostra a figura.
  • 3. Dados A massa da mala, incluindo a bagagem interna, é de 12 kg e para puxá-la ao longo do trajeto, mantendo a velocidade constante, a aeromoça exerce na mala, ao longo da alça, uma força de 20 N. Considerando que a força de atrito total entre as rodinhas da mala e o piso é de 10 N e que a aceleração da gravidade é m/s 2 , determine: a) o valor do ângulo ; b) a componente normal da força do piso sobre a mala. Questão 5 Um bloco de massa igual a 1,0 kg repousa em equilíbrio sobre um plano inclinado. Esse plano tem comprimento igual a 50 cm e alcança uma altura máxima em relação ao solo igual a 30 cm. Calcule o coeficiente de atrito entre o bloco e o plano inclinado. Dado: aceleração da gravidade m/s 2 .
  • 4. Questão 6 Um corpo de massa 6 kg é lançado com velocidade inicial de 8 m/s. Determine a distância que o corpo percorrerá até parar, sabendo que o coeficiente de atrito entre o corpo e a superfície é 0,1. Adote g = 10 m/s2 . Questão 7 Um pequeno bloco de massa 20 kg, em movimento com a velocidade de 20 m/s, atinge uma superfície áspera onde a força de atrito vale 8 N. Determine a distância percorrida pelo bloco até parar. Questão 8 Um carro de massa 900 kg e velocidade de 30 m/s freia bruscamente e pára em 3 s. Calcule a força de atrito.