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Uma haste fina, rígida, de massa desprezível e com 0,50 m de comprimento tem uma de suas extremidades fixada sobre uma mesa horizontal e pode girar livremente (sem tocar a superfície da mesa) em torno do ponto fixo. Considere que, na outra extremidade da haste, esteja preso um objeto de massa m = 4,0 kg, apoiado sobre a superfície da mesa e, inicialmente, em repouso. Suponha que, entre o objeto e a mesa, exista atrito, com coeficiente !$ mu !$ = 0,1, e que, em certo momento, o objeto receba um impulso de 2,0 kg!$ cdot !$m/s, perpendicular à direção sobre a qual se estende a haste e paralelamente à superfície da mesa, comece a girar e pare após certo instante. Com base nessa situação, julgue os itens que se seguem. Considere a aceleração da gravidade g = 10,0 m/s2 e !$ pi !$ = 3,14.
O trabalho total efetuado pela força de atrito é igual a 0,5 J.
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- EletromagnetismoElétricaCircuitos Elétricos Especiais: Leis de Kirchhoff e Ponte de Wheatstone
- EletromagnetismoElétricaEletrodinâmica
- EletromagnetismoElétricaForça Elétrica, Campo Elétrico e Eletrização
A lei dos nós estabelece que a soma das correntes que chegam e saem de um nó deve ser nula. A lei das malhas estabelece que a soma das diferenças de potencial em um circuito simples fechado deve ser nula. Considere o circuito elétrico abaixo, com duas malhas, indicadas pelos números I (à esquerda) e II (à direita), percorridas por correntes i1, i2 e i3.

Considerando nesse circuito, o valor da força eletromotriz fornecida pelo gerador igual a ε = 10 V e que os valores das resistências elétricas R1, R2 e R3 sejam iguais, em cada trecho do circuito, respectivamente a 1 Ω , 2 Ω e 3 Ω , julgue os itens subsequentes.
Os valores das correntes i1, i2 e i3 serão duplicados se tanto a força eletromotriz quanto as resistências R1, R2 e R3 forem duas vezes maiores do que os valores iniciais.
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A lei dos nós estabelece que a soma das correntes que chegam e saem de um nó deve ser nula. A lei das malhas estabelece que a soma das diferenças de potencial em um circuito simples fechado deve ser nula. Considere o circuito elétrico abaixo, com duas malhas, indicadas pelos números I (à esquerda) e II (à direita), percorridas por correntes i1, i2 e i3.

Considerando nesse circuito, o valor da força eletromotriz fornecida pelo gerador igual a ε = 10 V e que os valores das resistências elétricas R1, R2 e R3 sejam iguais, em cada trecho do circuito, respectivamente a 1 Ω , 2 Ω e 3 Ω , julgue os itens subsequentes.
A potência elétrica total gerada pelo gerador é igual a !$ dfrac{200}{11} !$ W.
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- EletromagnetismoElétricaCircuitos Elétricos Especiais: Leis de Kirchhoff e Ponte de Wheatstone
- EletromagnetismoElétricaEletrodinâmica
A lei dos nós estabelece que a soma das correntes que chegam e saem de um nó deve ser nula. A lei das malhas estabelece que a soma das diferenças de potencial em um circuito simples fechado deve ser nula. Considere o circuito elétrico abaixo, com duas malhas, indicadas pelos números I (à esquerda) e II (à direita), percorridas por correntes i1, i2 e i3.

Considerando nesse circuito, o valor da força eletromotriz fornecida pelo gerador igual a ε = 10 V e que os valores das resistências elétricas R1, R2 e R3 sejam iguais, em cada trecho do circuito, respectivamente a 1 Ω , 2 Ω e 3 Ω , julgue os itens subsequentes.
O sentido real da corrente i2 é contrário ao adotado no diagrama do circuito apresentado.
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- EletromagnetismoElétricaAssociação de Resistores
- EletromagnetismoElétricaCircuitos Elétricos Especiais: Leis de Kirchhoff e Ponte de Wheatstone
A lei dos nós estabelece que a soma das correntes que chegam e saem de um nó deve ser nula. A lei das malhas estabelece que a soma das diferenças de potencial em um circuito simples fechado deve ser nula. Considere o circuito elétrico abaixo, com duas malhas, indicadas pelos números I (à esquerda) e II (à direita), percorridas por correntes i1, i2 e i3.

Considerando nesse circuito, o valor da força eletromotriz fornecida pelo gerador igual a ε = 10 V e que os valores das resistências elétricas R1, R2 e R3 sejam iguais, em cada trecho do circuito, respectivamente a 1 Ω , 2 Ω e 3 Ω , julgue os itens subsequentes.
O circuito apresentado pode ser reduzido a um circuito de uma única malha, bastando substituir as resistências R1 e R2 por uma única resistência equivalente e igual a !$ dfrac{2}{3}Omega !$.
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Na hidrostática, um resultado notável conhecido como Teorema de Stevin estabelece que a pressão ph em um ponto situado à profundidade h, dentro de um líquido em equilíbrio, é a soma da pressão sobre a superfície livre (pressão atmosférica, p0) e do peso da coluna líquida que se situa logo acima desse ponto. Matematicamente, esse teorema pode ser expresso pela equação ph = po + dgh, em que d é a densidade do líquido em equilíbrio e g = 10,0 m/s2 é a aceleração da gravidade. Considerando essas informações e os princípios relacionados à hidrostática, julgue os itens seguintes.
É possível deduzir a expressão do empuxo a partir da equação básica da hidrostática.
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Na hidrostática, um resultado notável conhecido como Teorema de Stevin estabelece que a pressão ph em um ponto situado à profundidade h, dentro de um líquido em equilíbrio, é a soma da pressão sobre a superfície livre (pressão atmosférica, p0) e do peso da coluna líquida que se situa logo acima desse ponto. Matematicamente, esse teorema pode ser expresso pela equação ph = po + dgh, em que d é a densidade do líquido em equilíbrio e g = 10,0 m/s2 é a aceleração da gravidade. Considerando essas informações e os princípios relacionados à hidrostática, julgue os itens seguintes.
Supondo-se que a superfície livre esteja sob pressão atmosférica, a pressão exercida no ponto situado à profundidade de 2 m será o dobro da pressão exercida no ponto situado à profundidade de 1m.
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Na hidrostática, um resultado notável conhecido como Teorema de Stevin estabelece que a pressão ph em um ponto situado à profundidade h, dentro de um líquido em equilíbrio, é a soma da pressão sobre a superfície livre (pressão atmosférica, p0) e do peso da coluna líquida que se situa logo acima desse ponto. Matematicamente, esse teorema pode ser expresso pela equação ph = po + dgh, em que d é a densidade do líquido em equilíbrio e g = 10,0 m/s2 é a aceleração da gravidade. Considerando essas informações e os princípios relacionados à hidrostática, julgue os itens seguintes.
É nula a pressão hidrostática no interior de líquidos cuja superfície livre esteja sob vácuo, independentemente da profundidade.
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A elaboração e a interpretação de gráficos são duas das habilidades mais importantes que um estudante de ciências deve desenvolver. Ao se analisar um gráfico, pode-se determinar, por meio de uma relação matemática extraída dele, parâmetros que têm significado físico importante no estudo de determinados fenômenos. Exemplo disso é o gráfico a seguir, que pode representar, entre outras coisas, a relação entre duas grandezas físicas: h, no eixo das ordenadas, e d, no eixo das abscissas.

Com base no gráfico apresentado, julgue os itens a seguir, relacionados a cinemática.
Supondo-se que, no gráfico, h represente a velocidade de um objeto, em unidades de m/s, e d represente o tempo, em segundos, conclui-se que é igual a 10 m a distância percorrida pelo objeto no intervalo de tempo de 0 a 5 s.
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A elaboração e a interpretação de gráficos são duas das habilidades mais importantes que um estudante de ciências deve desenvolver. Ao se analisar um gráfico, pode-se determinar, por meio de uma relação matemática extraída dele, parâmetros que têm significado físico importante no estudo de determinados fenômenos. Exemplo disso é o gráfico a seguir, que pode representar, entre outras coisas, a relação entre duas grandezas físicas: h, no eixo das ordenadas, e d, no eixo das abscissas.

Com base no gráfico apresentado, julgue os itens a seguir, relacionados a cinemática.
Considerando-se que h represente o espaço percorrido por um objeto, e d, o tempo decorrido nesse percurso, é correto afirmar que o gráfico acima ilustra um movimento uniformemente acelerado.
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