ESTÁTICA DO CORPO EXTENSO

CAIU NO ENEM!

B (ENEM 2016 – 2ª APLICAÇÃO) A figura mostra uma balança de braços iguais, em equilíbrio, na Terra, onde foi colocada uma massa m, e a indicação de uma balança de força na Lua, onde a aceleração da gravidade é igual a 1,6 m/s2, sobre a qual foi colocada uma massa M.

A razão das massas M/m é

  • a) 4,0.
  • b) 2,5.
  • c) 0,4.
  • d) 1,0.
  • e) 0,25.

 

B (ENEM PPL 2013) Retirar a roda de um carro é uma tarefa facilitada por algumas características da ferramenta utilizada, habitualmente denominada chave de roda. As figuras representam alguns modelos de chaves de roda:

Em condições usuais, qual desses modelos permite a retirada da roda com mais facilidade?

  • a) 1, em função de o momento da força ser menor.
  • b) 1, em função da ação de um binário de forças.
  • c) 2, em função de o braço da força aplicada ser maior.]
  • d) 3, em função de o braço da força aplicada poder variar.
  • e) 3, em função de o momento da força produzida ser maior.

 

 

CAIU NO VESTIBULAR!

2018

D (MACKENZIE 2018) A escada rígida da figura acima de massa 20,0 kg, distribuída uniformemente ao longo de seu comprimento, está apoiada numa parede e no chão, lisos, e está impedida de deslizar por um cabo de aço AC. Uma pessoa de massa 80,0 kg se posiciona no ponto D, conforme indicado na figura. Considerando que a aceleração da gravidade local é de 10,0 m/s2, pode-se afirmar que a força de tração no cabo AC, nessas condições, será de

  • a) 100 N.
  • b) 150 N.
  • c) 200 N.
  • d) 250 N.
  • e) 300 N.

 

2017

C (FACULDADE DE MEDICINA ALBERT EINSTEIN 2017) Uma bailarina de massa 50 kg encontra-se apoiada em um dos pés num dos extremos de uma viga retangular de madeira cuja distribuição da massa de 100 kg é homogênea. A outra extremidade da viga encontra-se ligada a um cabo de aço inextensível, de massa desprezível e que faz parte de um sistema de polias, conforme a figura.
Sabendo que o sistema encontra-se em equilíbrio estático, determine, em unidades do SI, a massa M que está suspensa pelo sistema de polias.

  • a) 125
  • b) 600
  • c) 1000
  • d) 2500

A (MACKENZIE 2017) Uma barra homogênea de comprimento L e peso P encontra-se apoiada na parede vertical lisa e no chão horizontal áspero formando um ângulo θ como mostra a figura abaixo. O coeficiente de atrito estático mínimo (μe) entre a barra e o chão deve ser

 

C (MACKENZIE 2017) Uma barra homogênea AB de peso PAB está apoiada no solo horizontal rugoso e mantida em equilíbrio através do corpo P de peso PP, como mostra a figura abaixo. Considere o fio e a polia ideal, o trecho CD horizontal, BC = 2/3 · AB  e sen 45º = cos 45º = 2√2. O coeficiente de atrito estático entre o solo e a barra AB é

  • a) 0,35
  • b) 0,55
  • c) 0,75
  • d) 0,80
  • e) 0,90

 

2015

C (FUVEST 2015)

O guindaste da figura acima pesa  50000 N sem carga e os pontos de apoio de suas rodas no solo horizontal estão em x = 0 e x = -5 m.  e  O centro de massa  (CM) do guindaste sem carga está localizado na posição  (x = -3 m, y = 2 m). Na situação mostrada na figura, a maior carga P que esse guindaste pode levantar pesa

  • a) 7000 N
  • b) 50000 N
  • c) 75000 N
  • d) 100000 N
  • e)150000 N

 

A (ESPCEX (AMAN) 2015) O desenho abaixo representa um sistema composto por cordas e polias ideais de mesmo diâmetro. O sistema sustenta um bloco com peso de intensidade P e uma barra rígida AB de material homogêneo de comprimento L A barra AB tem peso desprezível e está fixada a uma parede por meio de uma articulação em A Em um ponto X da barra é aplicada uma força de intensidade F e na sua extremidade B está presa uma corda do sistema polias-cordas. Desprezando as forças de atrito, o valor da distância AX para que a força F mantenha a barra AB em equilíbrio na posição horizontal é

 

C (MACKENZIE 2015) Uma cancela manual é constituída de uma barra homogênea AB de comprimento L = 2,40 m e massa M = 10,0 kg, está articulada no ponto O, onde o atrito é desprezível. A força F tem direção vertical e sentido descendente, como mostra a figura acima. Considerando a aceleração da gravidade g = 10,0 m/s2, a intensidade da força mínima que se deve aplicar em A para iniciar o movimento de subida da cancela é

  • a) 150 N
  • b) 175 N
  • c) 200 N
  • d) 125 N
  • e) 100 N

2014

B (UPF 2014) Uma barra metálica homogênea, de 2,0 m de comprimento e 10 N de peso, está presa por um cabo resistente. A barra mantém dois blocos em equilíbrio, conforme mostra a figura abaixo. Sendo d = 0,5 m e o peso do bloco A, PA = 100 N é correto afirmar que o peso do bloco B, em N, é:

  • a) 45
  • b) 30
  • c) 60
  • d) 6
  • e) 55

 

C (ESPCEX (AMAN) 2014) Um portão maciço e homogêneo de 1,60 m de largura e 1,80 m de comprimento, pesando 800 N, está fixado em um muro por meio das dobradiças “A”, situada a 0,10 m abaixo do topo do portão, e “B”, situada a 0,10 m de sua parte inferior. A distância entre as dobradiças é de 160 m, conforme o desenho abaixo.

Elas têm peso e dimensões desprezíveis, e cada dobradiça suporta uma força cujo módulo da componente vertical é metade do peso do portão.

Considerando que o portão está em equilíbrio, e que o seu centro de gravidade está localizado em seu centro geométrico, o módulo da componente horizontal da força em cada dobradiça “A” e “B” vale, respectivamente:

  • a) 130 N e 135 N
  • b) 135 N e 135 N
  • c) 400 N e 400 N
  • d) 450 N e 450 N
  • e) 600 N e 650 N

 

A (UECE 2014) Em um parque de diversões, uma roda gigante gira com velocidade angular constante. De modo simplificado, pode-se descrever o brinquedo como um disco vertical e as pessoas como massas puntiformes presas na sua borda. A força peso exerce sobre uma pessoa um torque em relação ao ponto central do eixo da roda gigante. Sobre esse torque, é correto afirmar-se que

  • a) é zero nos pontos mais baixo e mais alto da trajetória.
  • b) é não nulo e assume um valor máximo no ponto mais alto e um mínimo no ponto mais baixo da trajetória.
  • c) é não nulo e assume um valor máximo no ponto mais baixo e um mínimo no ponto mais alto da trajetória.
  • d) é não nulo e tem valores iguais no ponto mais baixo e no mais alto da trajetória.

 

2013

D (UERJ2013) Um homem de massa igual a 80 kg está em repouso e em equilíbrio sobre uma prancha rígida de 2,0 m de comprimento, cuja massa é muito menor que a do homem.

A prancha está posicionada horizontalmente sobre dois apoios, A e B, em suas extremidades, e o homem está a 0,2 m da extremidade apoiada em A.

A intensidade da força, em newtons, que a prancha exerce sobre o apoio A equivale a:

  • a) 200
  • b) 360
  • c) 400
  • d) 720

 

C (G1 – cftmg 2013) A ilustração seguinte mostra o deslocamento dos remadores em um lago, sendo que os remos são considerados alavancas.

Um estudante, ao analisar essa situação, na margem do lago, afirmou que

  1. a alavanca é do tipo interfixa.
  2. o ponto fixo da alavanca encontra-se na água.
  3. o braço da força resistente é menor que o da força potente.
  4. a força da água sobre o barco é menor que a exercida pelos remadores.

São corretas apenas as afirmativas

  • a) I e II.
  • b) I e IV.
  • c) II e III.
  • d) III e IV.

 

B (UFRGS 2013) Nas figuras (X) e (Y) abaixo, está representado um limpador de janelas trabalhando em um andaime suspenso pelos cabos 1 e 2, em dois instantes de tempo.

Durante o intervalo de tempo limitado pelas figuras, você observa que o trabalhador caminha sobre o andaime indo do lado esquerdo, figura (X), para o lado direito, figura (Y).

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas da sentença abaixo, na ordem em que aparecem.
Após o trabalhador ter-se movido para a direita (figura (Y)), podemos afirmar corretamente que, em relação à situação inicial (figura (X)), a soma das tensões nos cabos 1 e 2 __________, visto que __________.

  • a) permanece a mesma – as tensões nos cabos 1 e 2 permanecem as mesmas
  • b) permanece a mesma – a diminuição da tensão no cabo 1 corresponde a igual aumento na tensão no cabo 2
  • c) aumenta – aumenta a tensão no cabo 2 e permanece a mesma tensão no cabo 1
  • d) aumenta – aumenta a tensão no cabo 1 e permanece a mesma tensão no cabo 2
  • e) diminui – diminui a tensão no cabo 1 e permanece a mesma tensão no cabo 2

 

B (PUC RJ 2013) Um pêndulo é formado por uma bola de 4,0 kg e um fio ideal de 0,2 m de comprimento. No ponto mais alto de sua trajetória, o cabo que sustenta o pêndulo forma um ângulo de 30° com a vertical.

Indique o módulo do torque realizado pelo peso da bola em N.m neste ponto.

Considere g = 10,0 m/s2

  • a) 0,4
  • b) 4,0
  • c) 6,8
  • d) 10,0
  • e) 100

2012

A (UFRN 2012) Do ponto de vista da Física, o sistema de freios dos carros atuais é formado por uma alavanca e por uma prensa hidráulica.
Enquanto a alavanca tem a capacidade de ampliação da força aplicada por um fator igual à razão direta de seus braços, a prensa hidráulica amplia a força da alavanca na razão direta de suas áreas. Finalmente, a força resultante aciona os freios, conforme mostrado na Figura, fazendo o veículo parar.


Considere que a alavanca tem braço maior, L, igual a 40cm e braço menor, l, igual a 10cm, e a prensa hidráulica apresenta êmbolos com área maior, A, oito vezes maior que a área menor, a.
Levando em consideração as características descritas acima, tal sistema de freios é capaz de fazer a força exercida no pedal dos freios, pelo motorista, aumentar

  • a) 32 vezes.
  • b) 12 vezes.
  • c) 24 vezes.
  • d) 16 vezes.

2011

D (UFRN 2011) É muito comum observarmos nas fachadas de edifícios em construção andaimes constituídos por uma tábua horizontal sustentada por cordas que passam por roldanas presas no topo da edificação. O fato de um dos operários se deslocar sobre o andaime em direção ao outro, por exemplo, quando vai entregar alguma ferramenta ao companheiro, afeta a distribuição de forças sobre as cordas. Nesse sentido, considere a situação mostrada na Figura abaixo. Nela, um dos operários se encontra na extremidade esquerda do andaime, enquanto o outro, após ter caminhado em direção a ele, conduzindo uma marreta, encontra-se parado no meio do andaime.

Considerando a situação mostrada na Figura, pode-se afirmar que a

  • a) força resultante sobre o andaime é diferente de zero e a tensão na corda Y é maior que na corda X.
  • b) força resultante sobre o andaime é igual a zero e a tensão na corda Y é maior que na corda X.
  • c) força resultante sobre o andaime é diferente de zero e a tensão na corda X é maior que na corda Y.
  • d) força resultante sobre o andaime é igual a zero e a tensão na corda X é maior que na corda Y.