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1) (UNESP – 2018/2) Um foguete lançador de satélites, partindo do repouso, atinge a velocidade de 5 400 km/h após 50 segundos. Supondo que esse foguete se desloque em trajetória retilínea, sua aceleração escalar média é de
a) 30 m/s².
b) 150 m/s².
c) 388 m/s².
d) 108 m/s².
e) 54 m/s².
2) (UNICAMP – 2006 – adaptado) Um corredor de 100 metros rasos percorre os 20 primeiros metros da corrida em 4,0 s com aceleração constante. A velocidade atingida dos 4,0 s é, então, mantida constante até o final da corrida. Qual é a aceleração do corredor nos primeiros 20 m da corrida ?
3) (UNICAMP – 2018 – adaptado) Nos cruzamentos de avenidas das grandes cidades é comum encontrarmos, além dos semáforos tradicionais de controle de tráfego de carros, semáforos de fluxo de pedestres, com cronômetros digitais que marcam o tempo para a travessia na faixa de pedestres. No instante em que o semáforo de pedestres se torna verde e o cronômetro inicia a contagem regressiva, uma pessoa encontra-se a uma distância $$d = 20 m$$ do ponto de início da faixa de pedestres, caminhando a uma velocidade inicial $$v_{0} = 0,5 m/s$$ . Sabendo que ela inicia a travessia da avenida com velocidade $$v = 1,5 m/s$$ , calcule a sua aceleração constante no seu deslocamento em linha reta até o início da faixa.
4) Um carro movia-se, em linha reta, com velocidade de 20 m/s quando o motorista pisou nos freios fazendo o carro parar em 5s. A aceleração do carro nesse intervalo de tempo foi de
5) Quando um motorista aumenta a velocidade escalar de seu automóvel de 60 km/h para 78 km/h em 10 s, ele está comunicando ao carro uma aceleração escalar média, em m/s², de:
a) 18
b) 0,2
c) 5,0
d) 1,8
e) 0,5
6) Num acelerador de partículas, uma partícula α é lançada com velocidade de $$10^{4}\, m/s$$ em trajetória retilínea no interior de um tubo. A partícula saiu do tubo com velocidade de $$9\cdot 10^{4}\, m/s$$. Sendo a aceleração constante e igual a $$10^{9}\, m/s^{2}$$, o intervalo de tempo em que a partícula permaneceu dentro do tubo foi:
a) 0,003 s
b) 0,00001 s
c) $$9\cdot 10^{-3}\, s$$
d) $$8\cdot 10^{-5}\, s$$
e) $$4\cdot 10^{-5}\, s$$
7) Uma lancha de salvamento, patrulhando a costa marítima com velocidade de 20 km/h, recebe um chamado de socorro. Verifica-se que, em 10 s, a lancha atinge a velocidade de 128 km/h. A aceleração média utilizada pela lancha foi:
a) 3,0 m/s²
b) 3,6 m/s²
c) 10,8 m/s²
d) 12,8 m/s²
e) 30 m/s²
8) Em um teste, um automóvel acelera de 0 a 108 km/h em 10 s, em MUV. Determine a aceleração do carro.
9) As faixas de aceleração das autoestradas devem ser longas o suficiente para permitir que um carro, partindo do repouso, atinja a velocidade escalar de 100 km/h em uma estrada horizontal. Um carro popular é capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em 18s. Suponha que a aceleração seja constante. Qual o valor da aceleração?
10) Uma partícula em queda livre em um planeta X apresenta instante $$t_{2}$$ uma velocidade de módulo 50m/s e 7,0 s depois de $$t_{2}$$, uma velocidade de módulo 120m/s. No instante $$t_{1}$$, 3,0 s antes de $$t_{2}$$, sua velocidade tinha módulo:
A) zero.
B) 10m/s
C) 20m/s
D) 30m/s
E) 40m/s
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