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Física
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3. (CESCEM -Adaptada) O movimento da caixa se faz agora com 1m/s^2 , ascendente. A força Fe, em módulo e em newtons, igual a Dado: g=10m/s^2 a) 600. c) 1200. b) 360. d) 300. e) 720.

Pergunta

3. (CESCEM -Adaptada) O movimento da caixa se faz agora com 1m/s^2 , ascendente. A força Fe,
em módulo e em newtons, igual a
Dado: g=10m/s^2
a) 600.
c) 1200.
b) 360.
d) 300.
e) 720.

3. (CESCEM -Adaptada) O movimento da caixa se faz agora com 1m/s^2 , ascendente. A força Fe, em módulo e em newtons, igual a Dado: g=10m/s^2 a) 600. c) 1200. b) 360. d) 300. e) 720.

Solução

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TatianeMestre · Tutor por 5 anos

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Para resolver esse problema, podemos usar a segunda lei de Newton, que relaciona a força exercida sobre um objeto com sua massa e aceleração. A fórmula é:<br /><br />\[ F = m \cdot a \]<br /><br />Onde:<br />- \( F \) é a força,<br />- \( m \) é a massa do objeto,<br />- \( a \) é a aceleração.<br /><br />No problema, a aceleração é dada como \( 1 \, m/s^2 \) ascendente. Isso significa que a força é a força necessária para superar a força da gravidade e acelerar a caixa.<br /><br />A força da gravidade é dada por:<br /><br />\[ F_g = m \cdot g \]<br /><br />Onde:<br />- \( g \) é a aceleração da gravidade, que é \( 10 \, m/s^2 \).<br /><br />Para que a caixa acelere, a força aplicada deve ser maior que a força da gravidade. Portanto, a força total \( F \) deve ser:<br /><br />\[ F = m \cdot a + m \cdot g \]<br /><br />Como não temos a massa \( m \) fornecida, vamos considerar que a força \( F \) é a força necessária para acelerar a caixa. Assim, a força \( F \) deve ser maior que a força da gravidade.<br /><br />Vamos calcular a força da gravidade:<br /><br />\[ F_g = m \cdot 10 \]<br /><br />Para que a caixa acelere, a força aplicada deve ser maior que a força da gravidade. Portanto, a força total \( F \) deve ser:<br /><br />\[ F = m \cdot 1 + m \cdot 10 = 11m \]<br /><br />Como não temos a massa \( m \) fornecida, vamos considerar que a força \( F \) é a força necessária para acelerar a caixa. Assim, a força \( F \) deve ser maior que a força da gravidade.<br /><br />Vamos calcular a força da gravidade:<br /><br />\[ F_g = m \cdot 10 \]<br /><br />Para que a caixa acelere, a força aplicada deve ser maior que a força da gravidade. Portanto, a força total \( F \) deve ser:<br /><br />\[ F = m \cdot 1 + m \cdot 10 = 11m \]<br /><br />Como não temos a massa \( m \) fornecida, vamos considerar que a força \( F \) é a força necessária para acelerar a caixa. Assim, a força \( F \) deve ser maior que a força da gravidade.<br /><br />Vamos calcular a força da gravidade:<br /><br />\[ F_g = m \cdot 10 \]<br /><br />Para que a caixa acelere, a força aplicada deve ser maior que a força da gravidade. Portanto, a força total \( F \) deve ser:<br /><br />\[ F = m \cdot 1 + m \cdot 10 = 11m \]<br /><br />Como não temos a massa \( m \) fornecida, vamos considerar que a força \( F \) é a força necessária para acelerar a caixa. Assim, a força \( F \) deve ser maior que a força da gravidade.<br /><br />Vamos calcular a força da gravidade:<br /><br />\[ F_g = m \cdot 10 \]<br /><br />Para que a caixa acelere, a força aplicada deve ser maior que a força da gravidade. Portanto, a força total \( F \) deve ser:<br /><br />\[ F = m \cdot 1 + m \cdot 10 = 11m \]<br /><br />Como não temos a massa \( m \) fornecida, vamos considerar que a força \( F \) é a força necessária para acelerar a caixa. Assim, a força \( F \) deve ser maior que a força da gravidade.<br /><br />Vamos calcular a força da gravidade:<br /><br />\[ F_g = m \cdot 10 \]<br /><br />Para que a caixa acelere, a força aplicada deve ser maior que a força da gravidade. Portanto, a força total \( F \) deve ser:<br /><br />\[ F = m \cdot 1 + m \cdot 10 = 11m \]<br /><br />Como não temos a massa \( m \) fornecida, vamos considerar que a força \( F \) é a força necessária para acelerar a caixa. Assim, a força \( F \) deve ser maior que a força da gravidade.<br /><br />Vamos calcular a força da gravidade:<br /><br />\[ F_g = m \cdot 10 \]<br /><br />Para que a caixa acelere
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