Resolução comentada dos exercícios de vestibulares sobre Plano inclinado com atrito
Resolução comentada dos exercícios de vestibulares sobre
Plano inclinado com atrito
01-O plano inclinado possui uma secção transversal que é um triângulo retângulo de hipotenusa 50 cm e cateto 30 cm. O outro cateto, por Pitágoras, deve ser de 40 cm.
senα=cateto oposto/hipotenusa=30/50 — senα=0,6 — cosα=cateto adjacente/hipotenusa=40/50 — cosa=0,8
Como o bloco está em equilíbrio a força resultante sobre ele é nula e assim, PP=Fat — mgsenα=μmgcosα — 0,6=μ.0,8 — μ=0,75
02- Como ele está com velocidade constante a força resultante sobre ele é nula e, nesse caso Fat=PP. Seja M a massa total (caminhão + combustível) — μMgcosα=Mgsenα — μ=sena/cosa=tga — R- D
03- A menor força de atrito para mantê-lo em equilíbrio vale Fat=PP=Psen30o=700.0,5 — Fat=350N R-A
04- Esquema:
PP=Psen80o=P.0,98 — no equilíbrio – Fat=PP — Fat=P.0,98 — Fat/P=0,98 — 0,98=98/100 — 98% R-E
05- Colocando as forças na direção do movimento.
PP=PAsen30o=200.0,5 — PP=100N — FatA=μPAcos30o=0,25.200.0,87 — FatA=43,5N — FatB=μN=mPB=0,25.400 — FatB=100N
Na iminência de movimento a intensidade da força resultante sobre cada bloco é nula — bloco B – T=FatB — T=100N — bloco A – F + PP=FatA + T — F + 100=43,5 + 100 — F=43,5N
06- a) A reação do plano inclinado é N=PN=Pcosθ=mgcosθ=1.10.0,8 — PN=8N
b) A velocidade inicial é nula (partiu do repouso) e a final também (parou). Assim, ∆V=0
c) No plano inclinado AB — Fat=mNi — Fati=μPN=0,2.8 — Fat=1,6N
No plano horizontal BC — Fat=μNh=mP=0,2.10 — Fat=2N
d) No plano horizontal a força resultante sobre ele é a força de atrito horizontal que o obriga a parar em C, ou seja, FR=Fat
FR=ma=Fat — Fat=ma — 2=1a — a=2m/s2
e) Ele parte do repouso em A, desce acelerando e atinge a velocidade máxima em B (VB)
Torricelli — VC2=VB2 + 2.a.DS — 02=VB2 + 2.(-2).4 — VB=4m/s
f) Colocando as forças que agem sobre o corpo, na direção do movimento, em sua descida pelo plano inclinado
Fat=1,6N — PP=Psenθ=10.0,6 — PP=6N — FR=ma — PP – Fati=ma — 6 – 1,6=1.a — a=4,4m/s2
Torricelli — VB2=VA2 + 2.a.∆S — 42=02 + 2.4,4.∆S — ∆S»1,8m
07- a) Como no plano inclinado não existe atrito a força resultante sobre o corpo é o PP — FR= PP=ma — μgsen30o=ma — 10.10.0,5=10.a — a=5m/s2 — ∆S=Vo.t + a.t2/2 — ∆S=0.2 + 5.22/2 — ∆S=10m
b) Cálculo da velocidade Vp com que o corpo chega à base do plano inclinado — Vp=Vo + at — Vp=0 + 5.2 — Vp=10m/s
No plano horizontal existe atrito e a força resultante é o próprio Fat
FR=Fat=m.a — μN=m.a — μP=ma — 0,2.100=10.a — a=2m/s2
Torricelli — V2 = Vp2 + 2.a.∆S — 02 = 102 + 2.(-2).∆S — ∆S=25m
08– Forças que agem sobre o bloco na direção do movimento:
Fat=μmgcosa=0,5.4.10.0,8 — Fat=16N — PP=mgsena=4.10.0,6 — PP=24N — no equilíbrio dinâmico — FR=0 — F=PP + Fat — F=24 + 16 — F=40N
R- E
09- Como g é o mesmo (mesmo focal), se PB=10PA — mB=10mA.
Colocando as forças
Como está com velocidade constante está em equilíbrio dinâmico e a força resultante sobre cada bloco é nula — bloco A — T=PA — T=mAg — bloco B — FatB=PPB + T — μmBgcosα = mBgsenα + mAg — μ10mAgcosα =10mAgsenα + mAg — μ.10.0,8=10.0,6 + 1 — 8μ=1,6 — μ=0,875
R- C
10- Colocando as forças:
senα=0,6/1 — senα=0,6 — cosα=0,8/1 — cosα=0,8 — como ele está em repouso a força resultante sobre ele é nula, então — PP=Fat — mgsenα = μN — mgsenα =μ(PN + F) — mgsenα = μ(mgcosa + F) — 2.9,8.0,6 = 0,4.(2.9,8.0,8 + F) — 11,76 = 6,272 + 0,4F — F=5,488/0,4 — F=13,72N R- A
11- PP e Fat são os mesmos tanto na figura 1 como na figura 2
a) figura 1 — PP=mgsen30o=5.10.0,5 — PP=25N — comparando V=Vo + a.t com V=2,0.t, concluímos que Vo=0 e a=2m/s2
FR=ma — PP – F –Fat=ma — 25 – F – Fat=5.2 — F + Fat=15 I
Figura 2 — PP=25N — comparando V=Vo + a’.t com V=3,0.t, concluímos que Vo=0 e a’=3m/s2
FR=ma’ — PP + F – Fat=ma’ — 25 + F – Fat=5.3 — F=Fat – 10 II — II em I — Fat– 10 + Fat=15 — Fat=12,5N — F + Fat=15 — F + 12,5 = 15 — F=2,5N
b) Fat=μmgcos30o — 12,5=μ.5.10.√3/2 — μ=12,5/25√3 — μ»0,3
12- a)Cálculo da aceleração pelo gráfico — a=∆V/∆t=2,0/1,0 — a=2m/s2
b) FR=ma — PP – Fat=ma — mgse30o – Fat = m.a — 0,2.10.0,5 – Fat=0,2.2 — Fat=0,6N
13- I- Correta, pois PPB é sempre menor que PA. II- Falsa, vide I. III- Não necessariamente, pois FatB de dos valores do coeficiente de atrito m e do ângulo de inclinação do plano. IV- Correta, vide I. R- D
14-
a)
b) Na direção do plano de apoio as forças que agem sobre a caixa são:
Como a caixa está em repouso, a força resultante sobre ela é nula — 
c) PP=Fat — mgsen30o=μmgcos30o — 0,5=μ0,87 — μ»0,57
15- Cálculo da aceleração — Torricelli — VB2=VA2 + 2.a.∆S — 9=4 +2.a.1 — a=2,5m/s2 — FR=ma — PP – Fat=m.a — mgsen60o – μmgcos60o=m.a — 10.√3/2 – m.10.0,5=2,5 — 5√3 – 5m=2,5 — m=√3 – 1/2 R- E
16- As forças que agem sobre a telha são PP e Fat:
Se a hipotenusa é 10 e um cateto é 6, aplicando Pitágoras, o outro cateto é 8 — senα=6/10=0,6 — cosα=8/10=0,8 — FR=ma — PP – Fat=ma — mgsena – μmgcosa=ma — 10.0,6 – 0.2.10.0,8=a — a=4,4m/s2
17- Colocando as forças:
Como o bloco A está descendo, B está subindo e o Fat nele é para baixo — bloco A – não tem atrito – FR=ma — PPA – T=ma — mgsen60o – T=ma — √3/2mg – T=ma I — bloco B – tem atrito — T – PPB – FatB=ma — T – mgsen60o – μmgcos60o=ma — T – mg√3/2 – 0,2.m.g.0,5=ma II — somando membro a membro I com II — -0,1m=2ma — a=-0,5m/s2 — V=Vo +a.t — V=3 – 0,5.2 — V=2m/s
18-Colocando as forças
Sobre o homem agem as forças — Fate=μN — Fate=μPN — Fate=μmgcosq – força de atrito estático máximo que ele troca com o plano inclinado e que é responsável por ele subir sem escorregar — PPC=Mgsenθ – força com que ele puxa o carrinho de massa M através do fio — PPH=mgsenqθ — parcela de seu peso de massa m, que ele deve vencer Fate=PPc + PPH — μmgcosθ=Mgcosθ + mgsenθ — M=m(mcosq – senq)/senq — M=m(mcosq/senq – senq/senq) —
M=μ(mcosθ/senθ – 1) R- E
19-Cálculo da velocidade com que o corpo chega ao ponto Q. No trecho PQ as forças que agem sobre o corpo na subida são PP e Fat.
PP=mgsenθ=m.10.0,8 — PP=8m — Fat=μmgcosθ=1/3.m.10.0,6 — Fat=2m — FR=ma — PP + Fat=ma — 8m + 2m=ma — a=10m/s2 — cálculo da velocidade com que chega em Q — Torricelli — VQ2 = VP2 + 2.a.∆S — VQ2=25 + 2.(-10).0,8 — VQ=3m/s — cálculo do tempo que demora para chegar em Q — VQ=VP + a.t — 3=5 + (-10).t — t=0,2s
A partir de Q, aonde chega com velocidade de 3m/s, ocorre um lançamento oblíquo com ângulo de lançamento q.
Como o exercício quer o instante em que a componente vertical da velocidade se anula, vamos trabalhar apenas com ela (eixo Y).
Decompondo VQ no eixo vertical Y — VQY=VQsenθ — VQY=3.0,68 — VQY=2,4m/s — quando a componente vertical da velocidade se anula, VY=0 — VY=Vo + g.t — 0=2,4 + (-10).t — t=0,24s — tt=0,2 + 0,24 — tt=0,44s
20-a) As forças que agem sobre a caixa são:
figura I — 
– peso, vertical e para baixo exercida pela Terra — 
– força de tração, exercida pelo fio — 
– força exercida pelo plano.
Figura II – a força exercida pelo plano 
é a soma vetorial da força normal 
com a força de atrito 
, ou seja, = 
+ .
b) Decompondo as forças nos eixos X e Y
TX=Tcos30o — TX=T√3/2 — TY=Tsen30o — TY=T/2 — PX=mgsen30o — PX=mg/2 — PY=mgcos30o — PY=mg√3/2 Fat=μN
Equilíbrio na direção X — TX=PX + Fat — T√3/2=mg/2 + μN I —- equilíbrio na direção Y — N + TY=PY — N=mg√3/2 – T/2 II — II em I — T√3/2=mg/2 + m(mg√3/2 – T/2) — T(√3 +m)=mg(1 + m√3) — T= mg(1 + m√3)/ (√3 + m)
Substituindo os valores — T»14N
21- (a) Com rodas não existe atrito e a força resultante sobre o carrinho é PP=FR — mgsena=ma — a=gsena
∆S=Vo.t + a.t2/2 — ∆S=V0.t + gsenα.t2/2 I — senα=h/∆S — ∆S=h/senα II — II em I — h/senα=gsenαt2/2 — t2=h/senαX2/gsena — t2=2h/g(senα)2 — t=(√2h/g)/senα
b) Sem rodas, existe força de atrito de intensidade (Fat). Temo de descida agora é t1=2t — t1=2(√2h/g)/senα
∆S=Vo.t + a.t2/2 — h/senα=0.t + a.t12/2 — h/senα=a.4.(2h/g)/(senα)2 — a=2h.(senα)2.g/4senα.2h — a=g.sena/4 II
FR=m.a — PP – Fat=m.a — mgsenα – μmgcosα=m.g(senα)/4 — senα – mcosα=(senα)/4 — mcosα=senα – (senα)/4 — mcosα=(3senα)/4 — m=3senα/4cosα — m=(3tgα)/4
22- A força de atrito que atua sobre o corpo é Fat = μ.m.g.cosμ = 8m.μ — força resultante na direção do movimento — FR= m.g.sen β – 8m.μ = m.a — 6m – 8m.μ = m.a — 6 – 8μ. = a — a função horária do movimento é S = S0 + v0.t + a.t2/2 — So = 0 e vo = 0 — S = a.t2/2 — para t = 1 s — S = 1 m — 1 = a.12/2 — a = 2 m/s2 — então: 6 – 8m. = a — 6 – 8m. = 2 — 8m. = 6 – 2 — 8m. = 4 — m = 0,5 — para t = 1 + 3 = 4 s — S = x2 — x2 = 2. 42/2 — x2=16m
R- D
23- Observe ao figura abaixo onde estão colocadas todas as forças que agem sobre o bloco — Pt = P sen 45° = m g sen 45° —
– FR=ma — N = Pn = P cos 45° = m g cos 45° — g = 10 m/s2 — a = 5 m/s2 — θ = 45° — princípio fundamental da dinâmica — FR=ma — Pt – Fat = m a — mgsen45o=μmgcos45o=ma — 10√2/2 – μ.10.√2/2=5 — m = (5√2 – 5)/5√2= (√2 – 1)/√2=(1,4 – 1)/1,4 — μ≈0,3 — R- C
24- O corpo está em equilíbrio dinâmico (FR=0) — Fat=Pp=Psenθ — senθ=FC/FB=6/10=0,6 — Fat=mgsenθ=20.10.0,6 — Fat=120N — R- C
25- Na iminência de escorregar, ele está em equilíbrio e, nessas condições a parcela do peso (Pp=Psenβ) que tenta desloca-lo é equilibrada pela força de atrito (Fat) — mgsenβ=μmgcosβ — μ=senβ/cosβ — μ=tgβ=0,40 — tgβ=cat. oposto/cat. adjacente — 0,40=10/x — x=10/0,4 — x=25cm — R- A
26- Colocando as forças que agem sobre o bloco — decompondo-as na vertical e na horizontal — na vertical a força
resultante é nula — P=Fatsen30o + Ncos30o — 20=Fat/2 + N√3/2 (I) — na horizontal existe uma força resultante para a direita onde o bloco se move com aceleração a=2m/s2 e de intensidade — FR=ma — FR=2.2 — FR=4N — FR=N/2 – Fat.√3/2 —
4=N/2 – Fat.√3/2 (II) — resolvendo o sistema composto por I e II e substituindo √3 por 1,7, você obterá — Fat=6,6N
27- Na figura estão colocadas as forças que agem sobre cada bloco — cálculo da aceleração do sistema considerando os dois corpos como um único de massa (m1 + m2)=4kg —
28- Trecho CD — Fat=μN=μP=μmg — Fat=10μm — a intensidade da força resultante é a própria força de atrito — FR=ma — 10μm=ma — a=10μ — Torricelli — V2=Vo2 + 2.a.ΔS — 0=Vo2 + 2.(-a).20 — Vo2=2.10μ.20 — Vo2=400μ — trecho AC, sem atrito, desce com aceleração a’, sujeito à Pp=mgsenθ=m.10.12/AC=120m/AC — Pp=FR=ma’ — 120m/AC=ma’ — a’=120/AC — Torricelli — V2=Vo2 + 2.a.ΔS — Vo2=02 + 2.a’.AC — 400μ=2.120/AC.AC — μ=240/400 — μ=0,6 — R- E
29-
As forças que agem sobre o bloco na direção do movimento são — Pp (parcela do peso responsável pela descida
do bloco) — Pp=Psen45o=mgsen45=m.10.√2/2=m.10.1,4/2=7m — Fat (força de atrito, sempre contrária ao movimento) — Fat=μ.P.sen450=μ.m.g.√2/2=μ.m.10.1,4/2=7μm — FR=m.a — Pp – Fat=m.a — 7m – 7μm=m.2 — μ=5/7≈0,714 —R- A.
30-
Durante a descida a intensidade da força resultante que age sobre o bloco é igual à intensidade da força de atrito
Fat=FR — Vo=15m/s — ∆S=L=5m — para (V=0) — cálculo do módulo da aceleração a pela equação de Torricelli — V2=Vo2 + 2.(-a).∆S — 02 = (15)2 – 2.a.5 — a=22510 — a=22,5ms2 — lei fundamental da dinâmica — FR=m.a=4.22,5 — FR=90N.
31-
Trata-se de um plano inclinado onde o peso do corpo, vertical e para baixo, é decomposto em duas parcelas — 
– parcela do peso, no plano inclinado, paralela ao plano e para baixo, responsável pela descida ou tentativa de descida do bloco, de intensidade —
de intensidade — PP=P.senα ou PP=mgsen α— a energia é dissipada pela força de atrito 
que é sempre contrária ao movimento ou à sua tendência, de intensidade — Fat=μPcos45o ou Fat=μmgcos45o=0,5.20.10.√2/2 — Fat=50√2N — a força resultante, responsável pela descida do menino tem intensidade — FR=Pp – Fat=100√2 – 50√2=50√2N — distância d percorrida pelo menino ao se deslocar de A para B — sen45o=2,8/d — √2/2=2,8/d — d=2,8√2m — a energia dissipada na descida de A para B corresponde ao trabalho da força de atrito nesse trecho — WFat=Fat.d.cos180o (180o é o ângulo entre o Fat e o deslocamento) — WFat=50.√2.2.8.√2.(-1) — WFat= – 280J (o sinal negativo significa que essa energia foi dissipada) — ingestão de um sorvete — Wsorvete=112.00J — número de vezes que a criança deverá escorregar — n=112.000/280=400 vezes — R- D
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