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Um corpo B de massa m encontra-se apoiado sobre uma mesa de coeficiente de atrito !$ \mu !$. O corpo B está preso por um fio, que passa por uma roldana, ao corpo A de massa !$ \dfrac {5m} {4} !$.
A roldana não apresenta atrito ao movimento e o fio é inextensível e de massa desprezível. Sabendo que o movimento do conjunto é uniforme, podemos afirmar que o valor de !$ \mu !$ será:
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Um corpo de 500 g com calor específico igual a 0,47 cal/g°C tem sua temperatura variando de 300 K para 167°F.
A razão entre a quantidade de calor sensível e a capacidade térmica desse corpo é:
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Um objeto de altura igual a x é colocado à frente de um espelho esférico convexo com raio de curvatura igual ao dobro da altura do objeto.
A respeito da imagem formada, é possível afirmar que a imagem será:
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Se um corpo descreve um movimento circular uniforme, então:
- o módulo da força que age sobre o corpo é I zero;
- o vetor quantidade de movimento II com o tempo;
- o trabalho realizado pela força é III ;
- a energia cinética é IV .
A opção que corresponde ao preenchimento correto das lacunas (I), (II), (III) e (IV) é:
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Dois blocos A e B, livres da ação de quaisquer forças externas, movem-se separadamente em um plano horizontal cujo piso é perfeitamente liso, sem atrito. (ANTES DA COLISÃO)
O bloco A tem massa mA = 1 kg e move-se com uma velocidade VA = 1 m/s, na direção do eixo y, no sentido indicado no desenho.
O bloco B tem massa mB = 1 kg e move-se com velocidade VB = 2 m/s fazendo um ângulo de 60° com o eixo y, no sentido indicado no desenho. Após a colisão movimentam-se juntos em outro piso, só que agora rugoso, com coeficiente de atrito cinético !$ \mu_c !$=0,1, conforme o desenho abaixo.
(DEPOIS DA COLISÃO)
O conjunto dos blocos A e B, agora unidos, percorreu até parar a distância de:
DADOS: aceleração da gravidade g = 10 m/s2
!$ \sin 60º={\large{\sqrt3 \over 2}} !$ e !$ \cos 60º=\large{1 \over 2} !$

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Um campo elétrico é gerado por uma partícula de carga puntiforme Q = 5,0 · 10-6 C no vácuo.
O trabalho realizado pela força elétrica para deslocar a carga de prova q=2 · 10-8 C do ponto X para o ponto Y, que estão a 0,20 m e 1,50 m da carga Q, respectivamente, conforme o desenho abaixo é:
Dado: Constante eletrostática do vácuo k0=9 · 109 N m2/C2

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Considere as seguintes afirmações abaixo:
I) No interior de uma esfera metálica condutora em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico é nulo.
II) Um campo elétrico uniforme é formado entre duas placas paralelas, planas e eletrizadas com cargas opostas. Uma carga negativa é abandonada em repouso no interior dessas placas, então esta carga deslocar-se-á da região de maior potencial elétrico para a de menor potencial elétrico.
III) Um objeto eletrostaticamente carregado, próximo a um objeto em equilíbrio eletrostático, induz neste uma carga uniformemente distribuída.
IV) Uma carga puntiforme !$ q=1 \mu C !$ é deslocada de um ponto A até um ponto B de um campo elétrico. A força elétrica que age sobre q realiza um trabalho !$ ζ_{AB}=1 \cdot 10^{-5} J !$, então a diferença de potencial elétrico entre os pontos A e B é 100 V.
Das afirmações, é (são) correta(s) somente:
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Um fio condutor no trecho KLM, sendo KL = 8,0 m e LM = 6,0 m, está dobrado em ângulo reto e está ortogonalmente inserido em um campo magnético uniforme de intensidade B = 0,40 T. Este fio está conectado a um circuito resistivo que é composto por um gerador ideal de ddp (diferença de potencial) E = 40 V e resistências ôhmicas de R1 = 8 !$ Ω !$, R2 = 12 !$ Ω !$ e R3 = 24 !$ Ω !$, conforme desenho abaixo. A intensidade da força resultante de origem magnética que atuará sobre o fio condutor no trecho KLM é:

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Um bloco homogêneo A de peso 6 N está sobre o bloco homogêneo B de peso 20 N ambos em repouso. O bloco B está na iminência de movimento.
O bloco A está ligado por um fio ideal tracionado ao solo no ponto X, fazendo um ângulo !$ θ !$ com a horizontal enquanto que o bloco B está sendo solicitado por uma força horizontal !$ \vec{F} !$, conforme o desenho abaixo.
Os coeficientes de atrito estático entre o bloco A e o bloco B é 0,3 e do bloco B e o solo é 0,2.
A intensidade da força horizontal !$ \left\vert \vec{F} \right\vert !$ aplicada ao bloco B nas condições abaixo, capaz de tornar iminente o movimento é:
Dados: !$ \cos θ=0,6 !$
!$ \sin θ=0,8 !$

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Um lápis está posicionado perpendicularmente ao eixo principal e a 30 cm de distância do centro óptico de uma lente esférica delgada, cuja distância focal é -20 cm. A imagem do lápis é
OBSERVAÇÃO: Utilizar o referencial de Gauss.
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