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Foram encontradas 272 questões.

2437826 Ano: 2012
Disciplina: Física
Banca: UECE
Orgão: UECE
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A figura a seguir ilustra um sistema de vasos comunicantes. O sistema é completamente preenchido com água e as extremidades das três colunas verticais são fechadas por tampas rígidas cujas áreas são A1 < A2 < A3, conforme a figura.

Enunciado 2938008-1

Assim, pode-se afirmar corretamente que, na presença de gravidade, as pressões nas tampas são melhor relacionadas por

 

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2437825 Ano: 2012
Disciplina: Física
Banca: UECE
Orgão: UECE
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Considere dois osciladores harmônicos simples, I e II, cujos movimentos estão defasados conforme a figura a seguir.

Enunciado 2938007-1

Assim, a diferença de fase entre os movimentos desses osciladores é aproximadamente

 

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2437824 Ano: 2012
Disciplina: Física
Banca: UECE
Orgão: UECE
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Um recipiente com ar comprimido é fechado por uma tampa de 12 cm2 de área e peso desprezível. Para manter esse recipiente fechado é necessária a aplicação de uma força normal à tampa no valor de 240 N. Considere que a pressão atmosférica é de 105 Pa. Assim, a pressão do ar no recipiente, em Pa, é

 

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2437823 Ano: 2012
Disciplina: Física
Banca: UECE
Orgão: UECE
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Em um dado experimento um gás ideal armazenado em um recipiente metálico tem seu volume reduzido muito rapidamente, de modo que se possa aproximar como nula qualquer transferência de calor com o meio externo. Em um segundo experimento com o mesmo sistema a velocidade de compressão é muito menor, de modo que não se possa usar essa aproximação. Suponha que antes do início dos dois processos de compressão o gás esteja em equilíbrio térmico com o meio. Assim, pode-se afirmar corretamente que

 

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2437822 Ano: 2012
Disciplina: Física
Banca: UECE
Orgão: UECE
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Considere dois experimentos em que uma esfera, construída com um material isolante térmico perfeito e impermeável, flutua em água a diferentes temperaturas. No experimento I, a água está a 20 ºC, com densidade 998,2 g/L. No experimento II, a água está a 90 ºC, com densidade 965,3 g/L. A razão entre os volumes submersos VII/VI da esfera nos dois experimentos é aproximadamente

 

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2437821 Ano: 2012
Disciplina: Física
Banca: UECE
Orgão: UECE
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Uma massa m presa a uma mola de constante elástica k oscila sobre um plano horizontal sem atrito de modo que sua velocidade em função do tempo é dada por !$ ν= ν_{max}\cos ( \sqrt{\large{k \over m}}t) !$. Desprezando-se todos os atritos, a energia potencial elástica em função do tempo é dada por

 

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2437820 Ano: 2012
Disciplina: Física
Banca: UECE
Orgão: UECE
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A figura (i) mostra uma fonte luminosa que faz incidir luz sobre um material semitransparente. Em dois pontos, A e B, mostrados na figura (i), são medidas as intensidades I de luz para vários comprimentos de onda !$ λ !$, e os resultados são mostrados no gráfico (ii). A curva sólida corresponde à medição em A, e a tracejada, em B.

Despreze os efeitos devidos à reflexão de luz no material e considere o experimento realizado no vácuo.

Enunciado 2938002-1

Assim, sobre o material, é correto afirmar-se que

 

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2437819 Ano: 2012
Disciplina: Física
Banca: UECE
Orgão: UECE
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Dois objetos de 1 kg cada movem-se em linhas retas com velocidades VA = 1 m/s e VB = 2 m/s. Após certo tempo, as velocidades dos dois objetos aumentam de 1 m/s cada. Desprezando todas as forças de atrito, nesse intervalo de tempo o trabalho total (em Joules) realizado sobre os carros A e B é, respectivamente,

 

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2437818 Ano: 2012
Disciplina: Física
Banca: UECE
Orgão: UECE
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Um chuveiro elétrico tem uma resistência ôhmica de 10 !$ Ω !$. Após duas horas ligado, verificou-se que o consumo de energia foi de 2,42 kW.hora. Assim, a tensão em Volts da rede em que o chuveiro foi ligado é

 

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2437817 Ano: 2012
Disciplina: Física
Banca: UECE
Orgão: UECE
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Um corredor parte do repouso com aceleração constante em uma pista horizontal. Suponha que ele imponha uma aceleração tal que seus pés fiquem na iminência do deslizamento em relação ao solo. Se a força de atrito estático máxima corresponde a 60% de seu peso, quantos metros o atleta percorre nos primeiros 2 segundos?

Considere g = 10m/s2.

 

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