Conservação de Movimento | Questões Resolvidas

FMED 06 – Impulso e Conservação da Quantidade de Movimento

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1. (Unicamp 2016)  Beisebol é um esporte que envolve o arremesso, com a mão, de uma bola de de massa na direção de outro jogador que irá rebatê-la com um taco sólido. Considere que, em um arremesso, o módulo da velocidade da bola chegou a imediatamente após deixar a mão do arremessador. Sabendo que o tempo de contato entre a bola e a mão do jogador foi de o módulo da força média aplicada na bola foi de 

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a)    

b)    

c)    

d)    

2. (Pucpr 2016)  Um foguete, de massa M, encontra-se no espaço e na ausência de gravidade com uma velocidade de em relação a um observador na Terra, conforme ilustra a figura a seguir. Num dado momento da viagem, o estágio, cuja massa representa da massa do foguete, é desacoplado da cápsula. Devido a essa separação, a cápsula do foguete passa a viajar mais rápido que o estágio.

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Qual a velocidade da cápsula do foguete, em relação a um observador na Terra, após a separação do estágio?

a)    

b)    

c)    

d)    

e)    

3. (Unicamp 2016)  Tempestades solares são causadas por um fluxo intenso de partículas de altas energias ejetadas pelo Sol durante erupções solares. Esses jatos de partículas podem transportar bilhões de toneladas de gás eletrizado em altas velocidades, que podem trazer riscos de danos aos satélites em torno da Terra.

Considere que, em uma erupção solar em particular, um conjunto de partículas de massa total deslocando-se com velocidade de módulo choca-se com um satélite de massa que se desloca com velocidade de módulo igual a na mesma direção e em sentido contrário ao das partículas. Se a massa de partículas adere ao satélite após a colisão, o módulo da velocidade final do conjunto será de 

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a)    

b)    

c)    

d)   

4. (Espcex (Aman) 2016)  Dois caminhões de massa e com velocidades e respectivamente, e trajetórias perpendiculares entre si, colidem em um cruzamento no ponto e passam a se movimentar unidos até o ponto conforme a figura abaixo. Considerando o choque perfeitamente inelástico, o módulo da velocidade dos veículos imediatamente após a colisão é:

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a)   

b)    

c)    

d)    

e)    

5. (Pucrj 2015)  Uma massa de e velocidade inicial de colide, de modo totalmente inelástico, com outra massa de que se encontra inicialmente em repouso.

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O módulo da velocidade das massas, em m/s, após a colisão é: 

a)    

b)    

c)    

d)    

e)    

6. (Unesp 2015)  O gol da conquista do tetracampeonato pela Alemanha na Copa do Mundo de 2014 foi feito pelo jogador Götze. Nessa jogada, ele recebeu um cruzamento, matou a bola no peito, amortecendo-a, e chutou de esquerda para fazer o gol. Considere que, imediatamente antes de tocar o jogador, a bola tinha velocidade de módulo em uma direção perpendicular ao seu peito e que, imediatamente depois de tocar o jogador, sua velocidade manteve-se perpendicular ao peito do jogador, porém com módulo e em sentido contrário.

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Admita que, nessa jogada, a bola ficou em contato com o peito do jogador por e que, nesse intervalo de tempo, a intensidade da força resultante que atuou sobre ela, variou em função do tempo, conforme o gráfico.

Considerando a massa da bola igual a é correto afirmar que, nessa jogada, o módulo da força resultante máxima que atuou sobre a bola, indicada no gráfico por é igual, em newtons, a 

a)    

b)    

c)    

d)    

e)    

7. (Ufrgs 2015)  Um bloco de massa move-se retilineamente com velocidade de módulo constante igual a sobre urna superfície horizontal sem atrito. A partir de dado instante, o bloco recebe o impulso de sua força externa aplicada na mesma direção e sentido de seu movimento. A intensidade dessa força, em função do tempo, é dada pelo gráfico abaixo.

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A partir desse gráfico, pode-se afirmar que o módulo da velocidade do bloco após o impulso recebido é, em de

a)    

b)    

c)    

d)   

e)    

8. (Unesp 2015)  Enquanto movia-se por uma trajetória parabólica depois de ter sido lançada obliquamente e livre de resistência do ar, uma bomba de explodiu em três partes, e de massas e A figura representa as três partes da bomba e suas respectivas velocidades em relação ao solo, imediatamente depois da explosão.

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Analisando a figura, é correto afirmar que a bomba, imediatamente antes de explodir, tinha velocidade de módulo igual a 

a) e explodiu antes de atingir a altura máxima de sua trajetória.   

b) e explodiu exatamente na altura máxima de sua trajetória.   

c) e explodiu depois de atingir a altura máxima de sua trajetória.   

d) e explodiu exatamente na altura máxima de sua trajetória.   

e) e explodiu depois de atingir a altura máxima de sua trajetória.   

9. (Udesc 2015)  Com relação às colisões elástica e inelástica, analise as proposições. 

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I. Na colisão elástica, o momento linear e a energia cinética não se conservam. 

II. Na colisão inelástica, o momento linear e a energia cinética não se conservam. 

III. O momento linear se conserva tanto na colisão elástica quanto na colisão inelástica. 

IV. A energia cinética se conserva tanto na colisão elástica quanto na colisão inelástica. 

Assinale a alternativa correta

a) Somente a afirmativa III é verdadeira.   

b) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.   

c) Somente a afirmativa IV é verdadeira.   

d) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.   

e) Todas as afirmativas são verdadeiras.   

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO: 

Considere os dados abaixo para resolver a(s) questão(ões), quando for necessário.

Constantes físicas

Aceleração da gravidade próximo à superfície da Terra:

Aceleração da gravidade próximo à superfície da Lua:

Densidade da água:

Velocidade da luz no vácuo:

Constante da lei de Coulomb:  

11. (Cefet MG 2015)  Um projétil de massa viaja a uma velocidade de e atinge um bloco de madeira de massa em repouso, sobre uma superfície sem atrito, conforme mostra a figura.

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Considerando-se que a colisão entre o projétil e o bloco seja perfeitamente inelástica e desprezando-se todas as forças resistivas, o valor aproximado da distância d percorrida pelo bloco sobre a rampa, em metros, é 

a)    

b)    

c)    

d)    

e)