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Considerando que o pêndulo de referência R executa uma oscilação completa em 2,0s, podemos afirmar que o pêndulo que executa uma oscilação completa em 1,0s é o:
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- Mecânica ClássicaDinâmicaQuantidade de Movimento, Impulso e ColisõesImpulso e Quantidade de Movimento

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I. A radiação é um processo de transferência de energia que não ocorre se os corpos estiverem no vácuo.
II. A convecção é um processo de transferência de energia que ocorre em meios fluidos.
III. A condução é um processo de transferência de energia que não ocorre se os corpos estiverem à mesma temperatura.
Assinale a alternativa CORRETA:
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Responda à questão com base nas informações do texto a seguir:
Um experimento foi montado para se medir a aceleração de um objeto submetido a uma força constante. O sistema consiste em um planador de massa M que pode se deslocar sobre um trilho de ar (portanto, sem atrito) na horizontal, preso por uma corda ideal inextensível a um objeto de massa m que passa por uma polia ideal com massa desprezível. O planador possui um pequeno anteparo de largura L preso na parte superior e é solto a partir do repouso quando posicionado na condição indicada na figura a seguir (x = 0). Dois cronômetros (C1 e C2 ) são posicionados no início (x = 0) e no final do trajeto (x = d), cuja distância d entre eles é controlada pelo usuário (vide figura). O cronômetro pode ser configurado para medir o tempo que o anteparo leva para passar por cada cronômetro individualmente (aqui denominado de tempo instantâneo – ti) ou para medir o intervalo de tempo que o planador leva para percorrer a distância d (aqui denominado de tempo de percurso – tp). Nesse último caso, a contagem do tempo se inicia no cronômetro C1 e finaliza no cronômetro C2 :


Considerando que a equação da reta ajustada seja dada por v = A + Btp, onde os parâmetros A e B foram obtidos usando um software de análise de dados, podemos afirmar que o valor obtido para a aceleração do planador foi:
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Responda à questão com base nas informações do texto a seguir:
Um experimento foi montado para se medir a aceleração de um objeto submetido a uma força constante. O sistema consiste em um planador de massa M que pode se deslocar sobre um trilho de ar (portanto, sem atrito) na horizontal, preso por uma corda ideal inextensível a um objeto de massa m que passa por uma polia ideal com massa desprezível. O planador possui um pequeno anteparo de largura L preso na parte superior e é solto a partir do repouso quando posicionado na condição indicada na figura a seguir (x = 0). Dois cronômetros (C1 e C2 ) são posicionados no início (x = 0) e no final do trajeto (x = d), cuja distância d entre eles é controlada pelo usuário (vide figura). O cronômetro pode ser configurado para medir o tempo que o anteparo leva para passar por cada cronômetro individualmente (aqui denominado de tempo instantâneo – ti) ou para medir o intervalo de tempo que o planador leva para percorrer a distância d (aqui denominado de tempo de percurso – tp). Nesse último caso, a contagem do tempo se inicia no cronômetro C1 e finaliza no cronômetro C2 :

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Responda à questão com base nas informações do texto a seguir:
Um experimento foi montado para se medir a aceleração de um objeto submetido a uma força constante. O sistema consiste em um planador de massa M que pode se deslocar sobre um trilho de ar (portanto, sem atrito) na horizontal, preso por uma corda ideal inextensível a um objeto de massa m que passa por uma polia ideal com massa desprezível. O planador possui um pequeno anteparo de largura L preso na parte superior e é solto a partir do repouso quando posicionado na condição indicada na figura a seguir (x = 0). Dois cronômetros (C1 e C2 ) são posicionados no início (x = 0) e no final do trajeto (x = d), cuja distância d entre eles é controlada pelo usuário (vide figura). O cronômetro pode ser configurado para medir o tempo que o anteparo leva para passar por cada cronômetro individualmente (aqui denominado de tempo instantâneo – ti) ou para medir o intervalo de tempo que o planador leva para percorrer a distância d (aqui denominado de tempo de percurso – tp). Nesse último caso, a contagem do tempo se inicia no cronômetro C1 e finaliza no cronômetro C2 :

I. Os tempos instantâneos ti obtidos nos cronômetros C1 e C2 permitem determinar as velocidades do planador no início e no fim do percurso, respectivamente.
II. Para se determinar a velocidade instantânea do planador, basta medir d e dividir esse valor pelo tempo de percurso tp.
III. Quanto menor a largura L do anteparo, mais precisa será a determinação das velocidades do planador no início e no fim do percurso.
IV. A intensidade da força com que o planador é puxado é dada pela massa m do objeto suspenso.
Assinale a alternativa CORRETA:
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- EletromagnetismoElétricaCircuitos Elétricos Especiais: Leis de Kirchhoff e Ponte de Wheatstone
- EletromagnetismoElétricaEletricidade

Considerando que VM = 10V, Vdiodo = 0,7V (tensão de corte do diodo) e que RC >> T, assinale a alternativa que indica, respectivamente, os valores mínimo e máximo de tensão sobre o resistor RL :
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- EletromagnetismoElétricaCircuitos Elétricos Especiais: Leis de Kirchhoff e Ponte de Wheatstone
- EletromagnetismoElétricaEletricidade
( ) Pode-se monitorar a diferença de potencial dos dois componentes usando-se, simultaneamente, um multímetro nos terminais do resistor e outro nos terminais do indutor até que as diferenças de potencial se igualem para determinar o valor de L.
( ) A tensão da fonte é dada pela soma quadrática das tensões sobre o resistor e sobre o indutor.
( ) Na situação na qual VL= VR = V0, a tensão da fonte será dada por VF = V0√2.
( ) Considerando os devidos arredondamentos, o valor da indutância encontrada foi de 44,2mH.
Assinale a alternativa que registra a sequência CORRETA de V e F, de cima para baixo:
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- EletromagnetismoElétricaCircuitos Elétricos Especiais: Leis de Kirchhoff e Ponte de Wheatstone
- EletromagnetismoElétricaEletricidade
Analise o circuito a seguir:

Considerando R1 = 500Ω, R2 = R3 = Rf = 1,0kΩ, V1 = V2 = +2,0V e V3 = +3,0V, o valor de saída V0 será de:
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