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Na figura acima, tem-se um bloco de massa m que encontra-se sobre um plano inclinado sem atrito. Esse bloco está ligado à
parte superior do plano por um fio ideal. Sendo assim, assinale a opção que pode representar a variação do módulo das três forças que atuam sobre o bloco em função do ângulo de inclinação [tex3]\theta[/tex3].
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Resposta
Gabarito: D
Editado pela última vez por ALANSILVA em 23 Mar 2017, 20:54, em um total de 1 vez.
No meio da dificuldade se encontra a oportunidade (Albert Einstein)
i) Normal: [tex3]N = mg \cos \theta[/tex3] => quando [tex3]\theta[/tex3] aumenta, N diminui.
ii) Peso:
constante
iii) Tração: [tex3]T = mg \sen \theta[/tex3] => quando [tex3]\theta [/tex3] aumenta, T aumenta.
Note ainda que P > T e P > N. Quando [tex3]\theta < 45^{\circ}, N > T[/tex3], quando [tex3]\theta=45^{\circ} [/tex3], [tex3]N = T[/tex3].
A melhor resposta é a D.
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Dois blocos, A e B, de massas, respectivamente, iguais a 10,0 kg e 30,0 kg, são unidos por meio de um fio ideal, que passa por uma polia, sem atrito, conforme a figura. Considerando-se o módulo da aceleração da gravidade local igual a 10,0 m/s² e...
Então, como você mesma disse, fazendo a decomposição das forças, nos temos que [tex3]P_xb = 180 N [/tex3] e [tex3]P_xa = 80 N[/tex3]
Observamos que quem tem mais "peso" é B, logo a gente vai entender que o sistema tende ao movimento pro lado de B,...
Dois blocos, A e B, de massas, respectivamente, iguais a 20 𝑘𝑔 e 40 𝑘𝑔 são unidos por meio de um fio ideal, que passa por uma polia, sem atrito, conforme a figura. Considerando-se o módulo da aceleração da gravidade local igual a 10,0 m/s² e...
Da posição mais baixa de um plano inclinado lança-se um bloco de massa [tex3]m=5,0\,\, kg[/tex3] com uma velocidade de [tex3]4\,\, m/s[/tex3] no sentido ascendente. O bloco retorna a esse ponto com uma velocidade de [tex3]3\,\, m/s[/tex3]. O ângulo...
Uma pequena esfera de massa [tex3]m = 0,04kg[/tex3], eletrizada com carga [tex3]q = 2.10^{-6}C[/tex3], está apoiada numa placa plana isolante, inclinada com um ângulo de 30º com o horizonte. Calcular a intensidade do campo eletrostático que mantém a esfera em equilíbrio.