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Considere que um veículo automotor, do tipo automóvel,
deslocava-se por uma rodovia reta e plana, margeada por
acostamentos e lotes lindeiros no mesmo nível. A pista de
rolamento e os acostamentos eram pavimentados com
asfalto, com coeficiente de atrito µ1=0,8. Os lotes lindeiros
possuíam, na área imediata, pavimentação com
pedregulhos, com coeficiente de atrito µ2=0,6. Em
seguida, vinha uma área de terra solta, com coeficiente de
atrito µ3=0,5. Considere que diante de uma situação de
emergência o motorista acionou o sistema de freios do
automóvel, produzindo marcas de arrastamento de
pneumáticos com extensão de d1=45 metros no piso
asfáltico, e com extensão de d2=15 metros no piso de
pedregulhos, vindo, em seguida, a ter a marcha do veículo
detida na área de terra solta, após percorrê-la por d3=2
metros. Utilize a equação adaptada (Km/h) para o cálculo de velocidade por dissipação de energia cinética, onde “µ”
é o coeficiente de atrito, adimensional, e “d” a extensão
das marcas pneumáticas deixadas pelo veículo em metros.
Admita que o veículo não sofreu danos. Quanto à
velocidade com que o veículo trafegava antes de ter
acionado o seu sistema de freios, é correto afirmar:
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Considere que uma motocicleta trafega por uma via aberta
à circulação e, sem motivo aparente, deriva à direita, sem
deixar marcas no leito viário, impacta a sua roda dianteira
contra a guia da calçada, tomba sobre esta calçada,
arrastando-se obliquamente no leito da calçada por 8,1
metros, apoiada por sua lateral direita, cujo coeficiente de
atrito com a superfície da calçada é µ=0,5, transpõe toda a
extensão da calçada, impacta contra a murada de proteção
no outro extremo da calçada, quebra parte da murada e
vem a repousar dependurada na murada, presa por sua
roda traseira na estrutura da murada danificada, sendo que
havia um desnível de 4 metros entre o piso da calçada e o
piso do lote lindeiro adiante. Não havia informação quanto
ao motociclista. Os cálculos demonstram que a energia
cinética dissipada no arrastamento da motocicleta sobre o
leito da calçada corresponde à velocidade de 32 Km/h.
Admitindo-se que a dissipação de energia cinética nos
danos produzidos na motocicleta e na quebra de parte da murada corresponde à velocidade de 24 Km/h,
pergunta-se: qual das alternativas abaixo melhor descreve
a velocidade da motocicleta antes do contato com a guia
da calçada?
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Sobre o obturador da câmera fotográfica podemos
afirmar:
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Forças moldam o movimento humano. Um fisioterapeuta
aplica conceitos físicos para avaliar a marcha de um
paciente com prótese. Sobre as leis físicas no
movimento, relacione corretamente os termos da Coluna
A com as descrições da Coluna B.
Coluna A (termos):
1−Primeira lei de Newton. 2−Segunda lei de Newton. 3−Terceira lei de Newton.
Coluna B (descrições):
(__)Força é igual à massa vezes a aceleração, explicando a propulsão na marcha.
(__)Ação e reação são iguais e opostas, explicando o contato com o solo.
(__)Um corpo permanece em repouso ou movimento uniforme, salvo se uma força atuar.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência da associação correta dos itens acima, de cima para baixo:
Coluna A (termos):
1−Primeira lei de Newton. 2−Segunda lei de Newton. 3−Terceira lei de Newton.
Coluna B (descrições):
(__)Força é igual à massa vezes a aceleração, explicando a propulsão na marcha.
(__)Ação e reação são iguais e opostas, explicando o contato com o solo.
(__)Um corpo permanece em repouso ou movimento uniforme, salvo se uma força atuar.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência da associação correta dos itens acima, de cima para baixo:
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A radiação ionizante é a que possui a propriedade de, ao incidir em um meio qualquer,
ceder ou retirar elétrons dos átomos constituintes deste meio, tornando-os eletricamente carregados.
As radiações ionizantes, portanto, possuem diversas aplicações devido às suas propriedades, como a
capacidade de ionizar gases, escurecer filmes peliculados, produzir cintilações em determinados
materiais e transportar grandes quantidades de energia. Considerando essas características, assinale
a alternativa que apresenta apenas exemplos de aplicações das radiações ionizantes.
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Em diversas situações do cotidiano, lidamos com a transferência de calor. Quando
aquecemos um líquido em uma panela, usamos roupas térmicas no frio ou sentimos a areia da praia
esquentar sob o sol, estamos presenciando a forma como diferentes materiais absorvem e liberam
calor de maneira distinta. Com base nos conceitos de calor e variação de temperatura, analise as
assertivas a seguir:
I. As quantidades de calor recebidas (ou cedidas) por corpos de mesmo material e de mesma massa são diretamente proporcionais às variações de temperatura.
II. As quantidades de calor recebidas (ou cedidas) por corpos de mesmo material e de massas diferentes, sujeitos à mesma variação de temperatura, são diretamente proporcionais às massas.
III. A quantidade de calor recebida (ou cedida) por um corpo é diretamente proporcional à sua massa e à variação de temperatura sofrida pelo corpo.
IV. Substâncias diferentes apresentam diferentes calores específicos. A água é uma das substâncias de maior calor específico na natureza. De modo geral, os metais também apresentam alto calor específico.
Quais estão corretas?
I. As quantidades de calor recebidas (ou cedidas) por corpos de mesmo material e de mesma massa são diretamente proporcionais às variações de temperatura.
II. As quantidades de calor recebidas (ou cedidas) por corpos de mesmo material e de massas diferentes, sujeitos à mesma variação de temperatura, são diretamente proporcionais às massas.
III. A quantidade de calor recebida (ou cedida) por um corpo é diretamente proporcional à sua massa e à variação de temperatura sofrida pelo corpo.
IV. Substâncias diferentes apresentam diferentes calores específicos. A água é uma das substâncias de maior calor específico na natureza. De modo geral, os metais também apresentam alto calor específico.
Quais estão corretas?
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Quando um automóvel está em movimento várias forças
agem sobre ele. Quanto maior for o resultado dessas forças,
maior será a aceleração, ou seja, mais rápida será a mudança
de sua velocidade. Considere um carro de 900 kg de massa que
esteja submetido as forças, conforme a figura. Calculando a força
resultante sobre esse automóvel e aplicando a Lei de Newton,
concluímos que a aceleração sobre ele é de:


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Na Mitologia Grega, Héracles (mais conhecido pelo seu
nome grego Hércules) era filho de Zeus com uma mãe humana.
Por ser um semideus já nasceu dotado de uma enorme força,
capaz de feitos heroicos que o tornaram uma lenda. Imaginemos
que Hércules tenha usado a sua força para ajudar a construir um
templo grego. Ele sustentou um bloco de 1200 kg usando apenas
uma polia fixa atrelada a um elevador manual. Se ele levantou
essa carga a uma altura de 6,0 m num local onde a gravidade era
de 10 m/s2
, o trabalho realizado foi de:


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Um técnico de manutenção elétrica está analisando o
desempenho de um equipamento. Ele percebeu que, ao medir a
temperatura do equipamento em diferentes momentos, a relação
entre o tempo de funcionamento (em horas) e a temperatura (em
graus Celsius) podia ser modelada por uma função afim. Ao medir
a temperatura após 2 horas de funcionamento, o equipamento
registrava 3° C. Já após 6 horas de funcionamento, a temperatura
era de 7° C.
Com base nesses dados, a função que modela a relação entre o tempo de funcionamento (x) e a temperatura (f(x)) do equipamento é dada por:
Com base nesses dados, a função que modela a relação entre o tempo de funcionamento (x) e a temperatura (f(x)) do equipamento é dada por:
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A propagação de ondas eletromagnéticas é um
fenômeno essencial para a transmissão de sinais de
energia e comunicação, sendo influenciada por
características do meio e das próprias ondas.
Considerando esse fenômeno, analise as afirmativas a
seguir:
I.A velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas no vácuo é aproximadamente 3×108 m/s.
II.Ondas eletromagnéticas podem se propagar no vácuo sem a necessidade de um meio material, ao contrário das ondas mecânicas.
III.A frequência das ondas eletromagnéticas permanece constante ao atravessar diferentes meios, enquanto a velocidade é sempre a mesma.
Está correto o que se afirma em:
I.A velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas no vácuo é aproximadamente 3×108 m/s.
II.Ondas eletromagnéticas podem se propagar no vácuo sem a necessidade de um meio material, ao contrário das ondas mecânicas.
III.A frequência das ondas eletromagnéticas permanece constante ao atravessar diferentes meios, enquanto a velocidade é sempre a mesma.
Está correto o que se afirma em:
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