Para resolver este problema, precisamos determinar a aceleração do bloco de massa 6 kg que está subindo uma superfície inclinada de 60 graus sem atrito, puxado por uma força de 124 N, paralela à superfície.
Componente do peso que atua ao longo do plano inclinado ():
Calcule a componente do peso ao longo do plano inclinado:
Determine a força resultante ():
Como o bloco está subindo a rampa, a força resultante será a diferença entre a força aplicada e a componente do peso ao longo do plano:
Use a segunda lei de Newton para encontrar a aceleração ():
Portanto, a aceleração do bloco é aproximadamente .
Bom dia Rayane,
Considere o raciocínio do professor Pedro como correto, mas a resolução está equivocada em um único ponto.
Obrigado pela correção Pedro.
Px = P cos 60 ° (Estamos falando de uma força (Peso, neste caso) na direção do eixo X)
Como o exercicio, pediu para considerar o sen 60º = 0,8.
Usando a Relação Trigonométrica Fundamental, temos que
sen^2 (60 º) + cos^2 (60 º) = 1
cos^2 (60 º) = 1 - (0,8)^2
cos^2 (60 º) = 0,36
cos (60 º) = 0,6 (o que é um equívoco, pois este vale 0,5).
Portanto, o Peso na direção x
Px = m x g x cos 60°
Px = 60 x 0,6
Px = 36 N
Segue que
Fr = F - Px = ma
Fr = 124 - 36 = 6a
6a = 88
a = 88/6
a = 14,67 m/s^2.
Lembrando que é preciso "juntar" as duas respostas.
A minha e a do Pedro.
Desculpe o equívoco e muito obrigado Pedro.
Um estudante deseja medir a área do tampo de uma mesa retangular. Ele encontra os seguintes valores comprimento = 32 cm , largura = 40,2 cm ele multiplica as dimensões e encontra o resultado se ele deve escrevê-lo com número correto de algarismos significativo ?
questão que não consigo resolver de forma alguma. já vi um monte de vídeos no youtube e varias resoluções de questões parecidas. se algum professor ajuda ficarei muito agradecido.
Olá! tudo bem? Vi que sua pergunta é bem pertinente. Porém,para uma melhor fundamentação na resposta, sugiro que coloque na parte de tarefas para que os professores respondam com qualidade.
De qualquer forma, me coloco à disposição para te ajudar!
Olá! tudo bem? Vi que sua pergunta é bem pertinente. Porém,para uma melhor fundamentação na resposta, sugiro que coloque na parte de tarefas para que os professores respondam com qualidade.
De qualquer forma, me coloco à disposição para te ajudar!
1. Um jovem observa um fruto caindo de uma arvore. Suponha que o fruto tenha o peso de 30N e cai de uma altura de 1,5m. Qual a energia cinética do fruto, se o trabalho é igual a energia cinética? *
1 ponto
Imagem sem legenda
a) 180J
b) 30J
c) 45J
d) 15J
e) 20J
2. Durante um jogo de malha um jogador lança uma massa de 0,2 kg, a uma velocidade de 12 m/s. Qual a energia cinética da malha? *
1 ponto
a) 144J
b) 1,44J
c) 0,144j
d) 1.440J
e) 14,4J
3. Ao observar um skatista em uma rampa vertical podemos reconhecer alguns tipos de energia em suas manobras, qual são elas? *
1 ponto
a) Energia cinética no alto e energia potencial na parte de baixo da rampa.
b) Energia potencial no alto e energia cinética na parte de baixo da rampa, além da energia sonora das rodinhas e provavelmente energia térmica ao final da exibição pelo atrito das rodinhas na rampa.
c) somente a energia potencial.
d) somente a energia cinética.
e) não é possível pois o movimento e muito rápido.
4. Em uma academia um ginasta eleva um haltere de 40 kg a uma altura de 2,5 m do solo. Qual o valor da energia potencial do esforço físico do ginasta? *
1 ponto
Imagem sem legenda
a) 1.000J
b)100J
c) 10J
d) 1J
e) 10.000J
5. Quanto a forças conservativas é possível afirmar: *
1 ponto
a) O trabalho depende da trajetória da partícula e da sua posição inicial e final.
b) O trabalho não pode ser relacionado com a trajetória da partícula.
c) O trabalho independe da trajetória da partícula, apenas da sua posição inicial e final.
d) O trabalho depende só da posição final da partícula.
e) O trabalho independe só da posição final da partícula.
6. Um vaso com 500g está na janela do 10° andar de um prédio. Considerando que cada andar tem 3 m de altura e que a aceleração gravitacional da Terra é aproximadamente10 m/s², calcule a energia potencial gravitacional que esse vaso tem. *
1 ponto
a) 1500J
b) 150J
c)15J
d)1,5J
e) 0,15J