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Em relação aos conceitos de dinâmica dos corpos, julgue o seguinte item.
O coeficiente de restituição, que relaciona as velocidades relativas de separação e de aproximação entre dois corpos, é zero quando a colisão é plástica.
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- Mecânica ClássicaDinâmicaEnergia Mecânica e sua Conservação
- Mecânica ClássicaDinâmicaTrabalho, Energia e Potência
Em relação aos conceitos de dinâmica dos corpos, julgue o seguinte item.
A energia térmica, decorrente de atritos e forças de arrasto, é geralmente desconsiderada na equação que representaria o trabalho feito por forças conservativas, de natureza cinética e potencial, em um corpo rígido.
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- Mecânica ClássicaDinâmicaQuantidade de Movimento, Impulso e ColisõesImpulso e Quantidade de Movimento
Em relação aos conceitos de dinâmica dos corpos, julgue o seguinte item.
Quantidade de movimento refere-se à medição da força exercida sobre um corpo durante determinado intervalo de tempo.
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Acerca do sistema ilustrado pela figura precedente, julgue o item a seguir.
No nó C, o peso da esfera é representado como uma força vertical para baixo.
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Acerca do sistema ilustrado pela figura precedente, julgue o item a seguir.
No diagrama de corpo livre da corda entre os nós C e E, as únicas forças atuando sobre essa corda são a força da esfera e a força do nó C.
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O momento de binário criado com as duas mãos, necessário para fazer a válvula girar, pode ser obtido com menor esforço na medida em que as mãos sejam posicionadas mais próximas do eixo.
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No que se refere a termodinâmica, julgue o item que se segue.
Considere que uma máquina térmica real (irreversível) opere entre duas fontes, cujas temperaturas são iguais a 600 K e 300 K, e que, em cada ciclo, essa máquina retire 1,0 × 104 cal da fonte quente, transferindo 6,0 × 103 cal para a fonte fria. Nessa situação, o rendimento dessa máquina é de 40%.
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No que se refere a termodinâmica, julgue o item que se segue.
Considere que o gás ideal contido em uma máquina térmica ideal, ao receber uma quantidade de calor igual a 1,4 kJ, sofra uma expansão isotérmica a 300 K, de modo que seu volume passe de 1 m3 para 4 m3 . Considere também que, nesse processo, a pressão inicial do gás (quando com volume de 1 m3 ) seja de 1,0 × 103 Pa e que a pressão final seja P2 < 1,0×103 Pa. Nessa situação, ao sofrer a referida transformação isotérmica, o trabalho realizado pelo gás e sua pressão final (quando o volume passa a ser de 4 m3 ) são, respectivamente, iguais a 3,0 kJ e 2,5 × 102 Pa.
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Considerando as leis de Newton, julgue o item subsequente.
Considere que um caminhão viaje a velocidade constante, transportando uma carga de 100 kg presa a sua carroceria por duas cordas elásticas, uma na frente e outra atrás da carga, ambas com constantes elásticas iguais a 2.500 N/m, que não se deformam enquanto o caminhão se desloca em movimento uniforme, conforme ilustra a figura seguinte. Considere também que, em determinado momento, o caminhão tenha freado a uma taxa de 5 m/s². Nessa situação, desconsiderando-se a ação de forças dissipativas atuantes sobre a carga e sobre as cordas, é correto afirmar que a máxima deformação da corda traseira durante a frenagem foi de 20 cm.
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- Mecânica ClássicaDinâmicaLeis de Newton
- Mecânica ClássicaDinâmicaForças de AtritoPlano Inclinado e Atrito
Considerando as leis de Newton, julgue o item subsequente.
Considere que, para deslocar horizontalmente uma grande pedra de massa m = 100 kg, tenha-se montado um esquema de polias, conforme ilustrado na figura a seguir. Considere também que o coeficiente de atrito estático entre a pedra e o piso seja μ =0,5, que as polias possuam massas desprezíveis, que as cordas utilizadas sejam ideais e inextensíveis, que não haja deslizamento entre as polias e as cordas e que o módulo da aceleração da gravidade no local seja de 10 m/s2 . Nessa situação, para que a pedra entre em movimento, é necessário aplicar na extremidade livre da corda (ponto A na figura a seguir) uma força \(\vec{F}\) de módulo superior a 120 N.

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