Quando a força resultante que atua sobre um corpo é nula podemos afirmar que a sua aceleração será constante B Sua velocidade será constante?

Quando a força resultante que atua sobre um corpo é nula podemos afirmar que a sua aceleração será constante B Sua velocidade será constante?
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Quando a força resultante que atua sobre um corpo é nula podemos afirmar que a sua aceleração será constante B Sua velocidade será constante?

Quando a força resultante que atua sobre um corpo é nula podemos afirmar que a sua aceleração será constante B Sua velocidade será constante?

01. De acordo com a Primeira Lei de Newton:

a) Um corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme quando a resultante das forças que atuam sobre ele é nula.

b) Um corpo permanece em movimento apenas enquanto houver uma força atuando sobre ele.

c) Quando a resultante das forças que atuam sobre um corpo é igual a zero, esse corpo somente pode estar em repouso.

d) A inércia de um objeto independe de sua massa.

e) Uma partícula tende a permanecer em aceleração constante.

02. (UNESP) Sob a ação de forças convenientes, um corpo executa um movimento qualquer. Apontar a proposição incorreta. É necessária uma força resultante não nula:

a) para pôr o corpo em movimento, a partir do repouso

b) para deter o corpo, quando em movimento.

c) para manter o corpo, em movimento reto e uniforme.

d) para encurvar a trajetória, mesmo quando o movimento é uniforme.

03. (PUC-MG) A respeito do conceito de inércia, pode-se dizer que:

a) inércia é uma força que mantém os objetos em repouso ou em movimento com velocidade constante

b) inércia é uma força que leva todos os objetos ao repouso.

c) um objeto de grande massa tem mais inércia que um de pequena massa.

d) objetos que se movem rapidamente têm mais inércia que os que se movem lentamente

04. Baseando-se na primeira Lei de Newton, assinale a alternativa correta:

a) Se estivermos dentro de um ônibus e deixarmos um objeto cair, esse objeto fará uma trajetória retilínea em relação ao solo, pois o movimento do ônibus não afeta o movimento de objetos em seu interior.

b) Quando usamos o cinto de segurança dentro de um carro, estamos impedindo que, na ocorrência de uma frenagem, sejamos arremessados para fora do carro, em virtude da tendência de permanecermos em movimento.

c) Quanto maior a massa de um corpo, mais fácil será alterar sua velocidade.

d) O estado de repouso e o de movimento retilíneo independem do referencial adotado.

05. (FATEC-SP) Ao estudar o movimento dos corpos, Galileu Galilei considerou que um corpo com velocidade constante permaneceria nessa situação caso não atuasse sobre ele qualquer força ou se a somatória das forças, a força resultante, fosse igual a zero.

Comparando esse estudo de Galileu com o estudo realizado por Isaac Newton, Lei da Inércia, pode-se afirmar que, para Newton:

I – Um corpo com velocidade constante (intensidade, direção e sentido) possui força resultante igual a zero.

II – Um corpo em repouso, com velocidade constante e igual a zero, possui força resultante igual a zero.

III – Galileu considerou a velocidade constante (intensidade, direção e sentido) no movimento circular.

a) I.

b) I e II.

c) I e III.

d) II e III.

e) I, II e III.

06. (UFRN) Considere um grande navio, tipo transatlântico, movendo-se em linha reta e com velocidade constante (velocidade de cruzeiro). Em seu interior, existe um salão de jogos climatizado e nele uma mesa de pingue-pongue orientada paralelamente ao comprimento do navio.

Dois jovens resolvem jogar pingue-pongue, mas discordam sobre quem deve ficar de frente ou de costas para o sentido do deslocamento do navio. Segundo um deles, tal escolha influenciaria no resultado do jogo, pois o movimento do navio afetaria o movimento relativo da bolinha de pingue-pongue.

Nesse contexto, de acordo com as leis da física, pode-se afirmar que:

a) a discussão não é pertinente, pois, no caso, o navio se comporta como um referencial não inercial, não afetando o movimento da bola.

b) a discussão é pertinente, pois, no caso, o navio se comporta como um referencial não inercial, não afetando o movimento da bola.

c) a discussão é pertinente, pois, no caso, o navio se comporta como um referencial inercial, afetando o movimento da bola.

d) a discussão não é pertinente, pois, no caso, o navio se comporta como um referencial inercial, não afetando o movimento da bola.

(Unesp) As estatísticas indicam que o uso de cinto de segurança deve ser obrigatório para prevenir lesões mais graves em motoristas e passageiros no caso de acidentes. Fisicamente, a função do cinto está relacionada com a:

a) primeira lei de Newton.

b) lei de Snell.

c) lei de Ampére.

d) lei de Ohm.

e) primeira lei de Kepler.

(Fatec-SP) Ao estudar o movimento dos corpos, Galileu Galilei considerou que um corpo com velocidade constante permaneceria nessa situação caso não atuasse sobre ele qualquer força ou se a somatória das forças, a força resultante, fosse igual a zero.

Comparando esse estudo de Galileu com o estudo realizado por Isaac Newton, lei da inércia, pode-se afirmar que, para Newton:

I – Um corpo com velocidade constante (intensidade, direção e sentido) possui força resultante igual a zero.

II – Um corpo em repouso, com velocidade constante e igual a zero, possui força resultante igual a zero.

III – Galileu considerou a velocidade constante (intensidade, direção e sentido) no movimento circular.

Está correto o que se afirma em:

a) I

b) I e II

c) I e III

d) II e III

e) I, II e III

(Cefet-MG) A imagem mostra um garoto sobre um skate em movimento com velocidade constante que, em seguida, choca-se com um obstáculo e cai.

Quando a força resultante que atua sobre um corpo é nula podemos afirmar que a sua aceleração será constante B Sua velocidade será constante?

A queda do garoto justifica-se devido à(ao):

a) princípio da inércia.

b) ação de uma força externa.

c) princípio da ação e reação.

d) força de atrito exercida pelo obstáculo.

(UFRN) Considere um grande navio, tipo transatlântico, movendo-se em linha reta e com velocidade constante (velocidade de cruzeiro). Em seu interior, existe um salão de jogos climatizado, e nele, uma mesa de pingue-pongue orientada paralelamente ao comprimento do navio.

Dois jovens resolvem jogar pingue-pongue, mas discordam sobre quem deve ficar de frente ou de costas para o sentido do deslocamento do navio. Segundo um deles, tal escolha influenciaria no resultado do jogo, pois o movimento do navio afetaria o movimento relativo da bolinha de pingue-pongue.

Nesse contexto, de acordo com as leis da Física, pode-se afirmar que:

a) a discussão não é pertinente, pois, no caso, o navio se comporta como um referencial não inercial, não afetando o movimento da bola.

b) a discussão é pertinente, pois, no caso, o navio se comporta como um referencial não inercial, não afetando o movimento da bola.

c) a discussão é pertinente, pois, no caso, o navio se comporta como um referencial inercial, afetando o movimento da bola.

d) a discussão não é pertinente, pois, no caso, o navio se comporta como um referencial inercial, não afetando o movimento da bola.

A respeito da definição da primeira lei de Newton, assinale a alternativa que a define corretamente:

a) Todo corpo tende a continuar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme se o somatório das forças atuantes sobre ele for diferente de zero.

b) Todo corpo tende a continuar em repouso indefinidamente.

c) Todo corpo tende a continuar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme se o somatório das forças atuantes sobre ele for nulo.

d) Todo corpo tende a continuar em movimento retilíneo uniforme indefinidamente.

e) Todo corpo tende a continuar em repouso se o somatório das forças atuantes sobre ele forem diferentes de zero.

Sabendo que na Física muitas vezes nomeamos equações, unidades de medida e leis para homenagear grandes físicos, ainda que eles não as tenham desenvolvido, responda: quem foi o físico responsável por formular a primeira lei de Newton?

a) Isaac Newton

b) Galileu Galilei

c) Albert Einstein

d) Nicolau Copérnico

e) Arquimedes

Qual dos exemplos abaixo não se trata de um exemplo da primeira lei de Newton?

a) Puxar rapidamente a toalha de uma mesa cheia de objetos.

b) Machucar-nos quando batemos em uma parede.

c) Colisão de um automóvel em que o passageiro foi arremessado.

d) Arremesar uma bola e errar o alvo, fazendo com que a bola continue seu movimento.

e) Astronauta vagando no espaço porque o cordão que o ligava à nave arrebentou.

Podemos afirmar que a força resultante atuando sobre um corpo só será nula quando:

a) a massa do corpo for nula.

b) a aceleração for constante.

c) a velocidade for nula.

d) o deslocamento for nulo.

e) a velocidade for constante.

A respeito da força necessária para alterar o movimento inercial dos corpos, sabemos que:

a) quanto menor for a inércia de um corpo, maior será a força necessária para modificar o seu movimento.

b) quanto maior for a inércia de um corpo, menor será a força necessária para modificar o seu movimento.

c) quanto maior for a inércia de um corpo, maior será a força necessária para modificar o seu movimento.

d) é impossível que a força consiga modificar o movimento inercial.

e) não existe nenhuma relação entre a força e a inércia de um corpo.

Baseados nos estudos sobre o cálculo da inércia de um corpo, conseguimos descobrir que a inércia é:

a) proporcional à força do corpo e à aceleração.

b) proporcional à força do corpo e inversamente proporcional à aceleração.

c) inversamente proporcional à força do corpo e proporcional à aceleração.

d) inversamente proporcional à força do corpo e à aceleração.

e) proporcional à força do corpo e ao quadrado da aceleração.

Após seus estudos a respeito da primeira lei de Newton, aponte qual alternativa abaixo corresponde à fórmula que podemos utilizar para calcular a inércia de um corpo.

a) \(m=\frac{a}{F_R}\)

b)\(F_R=\sqrt{m\cdot a}\)

c) \(a=\frac{m}{F_R}\)

d) \(m=\frac{F_R}{a^2}\)

e) \(F_R=m\cdot a\)

Quais das alternativas apresentam a unidade de medida correspondente à grandeza física estudada na primeira lei de Newton?

I. A inércia é medida em metros por segundo ao quadrado.

II. A força resultante é medida em Newton.

III. A aceleração é medida em metros por segundo.

IV. A massa é medida em Coulomb por metro.

a) Alternativas I e II.

b) Alternativas III e IV.

c) Alternativas I e IV.

d) Alternativas II e III.

e) Nenhuma das alternativas está correta

Letra A

A função do cinto de segurança está relacionada à primeira lei de Newton, já que em caso de colisão o cinto faz uma força contrária ao movimento, impedindo que o passageiro continue o movimento inercial e se lesione.

Letra B

Apenas a afirmativa III está incorreta, porque no movimento circular a velocidade é variável, independentemente de a intensidade, direção e sentido serem constantes.

Letra A

A queda é justificada pelo princípio da inércia, já que o obstáculo modificou o movimento inercial do skate, contudo o jovem continuou o movimento, sofrendo a queda.

Letra D

Como os jovens e a mesa de pingue-pongue estão dentro do navio, não haverá diferenças no movimento da bola, já que o navio se comporta como um referencial inercial. Similarmente, como estamos todos dentro da Terra, não sentimos seu movimento, porque ela se comporta como um referencial inercial.

Letra C

A definição da primeira lei de Newton afirma que se o somatório das forças atuantes sobre um corpo for nulo, ele tenderá a continuar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme.

Letra A

A primeira lei de Newton foi formada por sir Isaac Newton e publicada junto às suas outras leis em sua obra Princípios matemáticos da filosofia natural, em 1687.

Letra B

Quando nos machucamos ao batermos em uma parede, é um caso da terceira lei de Newton, conhecida como princípio da ação e reação.

Letra E

A força resultante atuando sobre um corpo só será nula quando a sua velocidade for constante; assim, a aceleração será nula.

Letra C

A inércia é proporcional à força necessária para modificar o estado de movimento, então quanto maior for a inércia de um corpo, maior será a força necessária para modificar o seu movimento, e quanto menor for a inércia de um corpo, menor será a força necessária para modificar o seu movimento.

Letra B

A inércia é proporcional à força do corpo e inversamente proporcional à aceleração, conforme podemos identificar na sua fórmula:

\(m=\frac{F_R}{a}\)

Letra E

A fórmula que podemos utilizar para calcular a inércia de um corpo é a da força resultante igual ao produto da massa do corpo pela sua aceleração, representada por \(F_R=m\cdot a\).

Letra D

Apenas as alternativas II e III estão corretas. A seguir, veremos a correção das outras alternativas:

I. Incorreta. A inércia não possui unidade de medida.

II. Incorreta. A massa é medida em quilogramas.

O que acontece quando a força resultante é nula?

A primeira lei de Newton, também conhecida como lei da inércia, estabelece que, se a força resultante sobre um corpo for nula (igual a zero), esse corpo estará em repouso ou em movimento retilíneo uniforme.

Quando a aceleração de um corpo é nula a força resultante sobre ele também é nula?

De acordo com a Segunda Lei de Newton, também conhecida por Princípio Fundamental da Dinâmica, a força resultante agindo sobre um corpo é proporcional a sua massa e a sua aceleração. Dessa forma, se a aceleração for igual a zero, a força resultante também será igual a zero.

Quando uma força resultante atua sobre um corpo?

A segunda lei de Newton, também conhecida como princípio fundamental da dinâmica, afirma que a força resultante que atua sobre um corpo é igual ao produto de sua massa pela aceleração.

Quando a resultante de um sistema de forças aplicadas num corpo é nula?

Quando a resultante das forças aplicadas num corpo é nula... Diz-se que o corpo está em equilíbrio estático. Sempre que as duas forças têm a mesma intensidade, a força resultante é nula e o movimento continua , passando a ser rectilíneo uniforme porque a velocidade é constante.