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A figura abaixo representa um sistema fechado e em equilíbrio em que dois líquidos A e B
são separados por uma porção de mercúrio. Considere que todos os líquidos são imiscíveis,
que as massas específicas dos líquidos são µA = 1,2 g/cm3
, µB = 0,8 g/cm3
e µHg = 13,6
g/cm3
e que g = 9,8 m/s2
.

A diferença de pressão (pA – pB) vale, aproximadamente,

A diferença de pressão (pA – pB) vale, aproximadamente,
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A tabela a seguir mostra as massas específicas médias de algumas substâncias ou objetos. 
Adaptado de: (HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de física, volume 2: gravitação, ondas e termodinâmica. 8ª edição. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2009. p.59.).
Ao observar as substâncias Ar e Água na tabela dada, é possível perceber que a pressão influencia significativamente na primeira e muito pouco na segunda. Tal fato nos leva a concluir que

Adaptado de: (HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de física, volume 2: gravitação, ondas e termodinâmica. 8ª edição. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2009. p.59.).
Ao observar as substâncias Ar e Água na tabela dada, é possível perceber que a pressão influencia significativamente na primeira e muito pouco na segunda. Tal fato nos leva a concluir que
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Com o intuito de obter dados meteorológicos e ambientais, o minissatélite SCD-1 (Satélite
de Coleta de Dados – 1), desenvolvido na década de 1990 pelo Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (INPE), foi colocado em uma órbita circular de 750 km de altitude
(acima da superfície da Terra). A cada órbita realizada, o satélite é capaz de obter imagens
de uma determinada região de interesse.
Considerando que a constante gravitacional G vale 6,67 x 10-11 N.m2 /kg2 , admitindo que o raio da Terra é de 6380 Km, que a massa da Terra é de 5,97 x 1024 kg e que a massa do SCD-1 é de 115 kg, quantas órbitas o SCD-1 completa em um dia?
Considerando que a constante gravitacional G vale 6,67 x 10-11 N.m2 /kg2 , admitindo que o raio da Terra é de 6380 Km, que a massa da Terra é de 5,97 x 1024 kg e que a massa do SCD-1 é de 115 kg, quantas órbitas o SCD-1 completa em um dia?
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- Mecânica ClássicaDinâmicaEnergia Mecânica e sua Conservação
- Mecânica ClássicaDinâmicaQuantidade de Movimento, Impulso e ColisõesColisão
Dois pêndulos, de mesmo comprimento, estão
inicialmente dispostos conforme a figura ao lado.
O pêndulo x, de massa 100 g, é lançado com
uma velocidade de 5 m/s e colide com o pêndulo
Y, de massa 150 g. Considere que a aceleração
da gravidade, no local onde o experimento foi
realizado, vale 9,8 m/s2. Supondo que a colisão
é perfeitamente inelástica e desprezando as
massas dos fios inextensíveis, bem como
qualquer efeito de atrito. 
Qual a altura máxima alcançada pelo centro de massa do sistema, após a colisão, em relação à posição inicial da esfera Y?

Qual a altura máxima alcançada pelo centro de massa do sistema, após a colisão, em relação à posição inicial da esfera Y?
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- Mecânica ClássicaDinâmicaLeis de Newton
- Mecânica ClássicaDinâmicaForças de AtritoPlano Inclinado e Atrito
Dois blocos de madeira A e B, conforme a figura ao lado,
encontram-se conectados por meio de uma corda
(inextensível e de massa desprezível), apoiada em uma
polia cilíndrica maciça de raio R = 50 cm, que realiza a
rotação em torno do seu centro de massa (o atrito do
eixo da polia é desprezível). O coeficiente de atrito entre
o bloco A, de peso 441 N, e a superfície plana é de 0,1. O
bloco B, de peso 196 N, desloca-se para baixo com
aceleração constante de 2 m/s2
. 
Admitindo que a aceleração da gravidade no local em que o sistema foi montado é de 9,8 m/s2 , qual o valor aproximado da massa da polia?

Admitindo que a aceleração da gravidade no local em que o sistema foi montado é de 9,8 m/s2 , qual o valor aproximado da massa da polia?
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Sobre a lei da conservação da energia mecânica, afirma-se que a energia mecânica é
sempre conservada quando
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Uma luminária cuja massa é de 20 kg precisa ser fixada a
uma distância de 1,5 m do teto por meio de três cabos de 2
m (inextensíveis e de massa desprezível), conforme a
figura ao lado. Para que seja feita a escolha do material do
cabo, faz-se necessário determinar a tensão a que o cabo
será submetido. 
Sabendo que o valor da aceleração da gravidade no local de instalação da luminária é de 9,8 m/s2 , qual o valor da tensão em cada um dos cabos?

Sabendo que o valor da aceleração da gravidade no local de instalação da luminária é de 9,8 m/s2 , qual o valor da tensão em cada um dos cabos?
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Um automóvel encontra-se parado em um semáforo. Quando a luz verde é acesa, o
automóvel parte com uma aceleração de 1,0 m/s2
(despreze o tempo de reação do(a)
motorista). Nesse instante, uma motocicleta encontra-se a 128 metros atrás do automóvel,
deslocando-se com velocidade constante de 72 km/h na mesma direção e sentido da
aceleração do automóvel.
Após a motocicleta ultrapassar o automóvel, em quanto tempo ele tornará a ultrapassá-la ?
Após a motocicleta ultrapassar o automóvel, em quanto tempo ele tornará a ultrapassá-la ?
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Em 1923, Arthur Compton realizou um experimento que constava de provocar oespalhamento de raios X, em um alvo de carbono, e verificar o ângulo de espalhamento doraio X, bem como seu comprimento de onda (λ'), sendo que seus resultados estãoapresentados na figura abaixo.

Fonte: (Halliday,D.; Resnick, R.; Walker, J. Fundamentos de Física, V.4.).
A partir da observação dos raios espalhados, foi possível se estabelecer algumas conclusões:
I. Foi detectado um comprimento de onda (λ') de aproximadamente 71pm do raio X espalhado, praticamente o mesmo do raio X incidente, que se associou ao espalhamento do raio X por elétrons fortemente ligados aos núcleos de carbono do alvo. Portanto, é necessário considerar a massa do átomo de carbono no comprimento de onda de Compton, o que produz um deslocamento de λ praticamente imperceptível. II. Podem-se analisar os dados considerando que o feixe de raio X é uma onda eletromagnética e, portanto, deveria produzir oscilações nos elétrons do carbono com a mesma frequência da onda incidente. Dessa forma, as medidas apresentaram dois comprimentos distintos dos raios X espalhados em função da diferença de energia de ligação entre os elétrons em distintas camadas 1s2, 2s2 e 2p2. III. O fato de ser detectado raio X espalhado com comprimentos de onda menores do que o raio X incidente implica um espalhamento dos fótons do raio X com menor energia, pois os elétrons (considerados inicialmente estacionários no modelo) entram em movimento, o que significa que parte da energia do fóton foi transferida para os elétrons.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

Fonte: (Halliday,D.; Resnick, R.; Walker, J. Fundamentos de Física, V.4.).
A partir da observação dos raios espalhados, foi possível se estabelecer algumas conclusões:
I. Foi detectado um comprimento de onda (λ') de aproximadamente 71pm do raio X espalhado, praticamente o mesmo do raio X incidente, que se associou ao espalhamento do raio X por elétrons fortemente ligados aos núcleos de carbono do alvo. Portanto, é necessário considerar a massa do átomo de carbono no comprimento de onda de Compton, o que produz um deslocamento de λ praticamente imperceptível. II. Podem-se analisar os dados considerando que o feixe de raio X é uma onda eletromagnética e, portanto, deveria produzir oscilações nos elétrons do carbono com a mesma frequência da onda incidente. Dessa forma, as medidas apresentaram dois comprimentos distintos dos raios X espalhados em função da diferença de energia de ligação entre os elétrons em distintas camadas 1s2, 2s2 e 2p2. III. O fato de ser detectado raio X espalhado com comprimentos de onda menores do que o raio X incidente implica um espalhamento dos fótons do raio X com menor energia, pois os elétrons (considerados inicialmente estacionários no modelo) entram em movimento, o que significa que parte da energia do fóton foi transferida para os elétrons.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)
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A figura ao lado mostra uma distribuição de
cinco cargas puntiformes que possuem o
mesmo módulo, uma superfície gaussiana
envolvendo parte da distribuição e um
ponto P localizado sobre a superfície. 
Em relação ao campo elétrico e ao fluxo de campo elétrico no ponto P, afirma-se que

Em relação ao campo elétrico e ao fluxo de campo elétrico no ponto P, afirma-se que
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