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- Mecânica ClássicaDinâmicaEnergia Mecânica e sua Conservação
- Mecânica ClássicaDinâmicaTrabalho, Energia e Potência
Um pêndulo simples com 1,0 m de comprimento e 20,0 g de massa está suspenso em um carro de
corrida que se move com velocidade de módulo constante descrevendo uma circunferência de
50,0 m de raio. A aceleração radial do carro é √800 m/s2 e o pêndulo sofre pequenas oscilações
na direção radial em torno da posição de equilíbrio. Considerando g = 10,0 m/s2
, podemos afirmar
que a frequência dessas oscilações é:
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Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas do texto a seguir.
A quantização foi sugerida por Einstein, em 1905, na explicação do efeito . Nesse efeito, a máxima dos elétrons emitidos depende do da luz incidente, mas não da da luz.
A quantização foi sugerida por Einstein, em 1905, na explicação do efeito . Nesse efeito, a máxima dos elétrons emitidos depende do da luz incidente, mas não da da luz.
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Em um experimento, com auxílio de um agitador térmico, 4,0 kg de água são movimentados.
Nesse processo é realizado um trabalho de 20,0 kJ e a água cede 60,0 kJ de calor. Com base
nesses dados, podemos afirmar que a variação da energia interna do sistema é:
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Assinale a alternativa que indica corretamente, em termos do Raio da Terra (RTerra), a distância do
centro da Terra até um ponto onde a aceleração da gravidade é g/8.
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Analise as afirmativas abaixo sobre as ondas estacionárias e assinale a alternativa correta.
I. Formam-se ondas estacionárias pela superposição de duas ondas com a mesma amplitude e a mesma frequência, mas sentidos opostos de propagação.
II. Em uma corda fixa em uma das extremidades, a frequência do segundo harmônico é duas vezes a frequência do modo fundamental.
III. Em uma corda fixa nas duas extremidades, a velocidade da onda é diferente em cada harmônico.
IV. Em uma corda fixa nas duas extremidades, a frequência do terceiro harmônico é três vezes a do primeiro.
V. Em um tubo aberto nas duas extremidades, a condição de onda estacionária coincide com a da corda fixa em uma das extremidades.
I. Formam-se ondas estacionárias pela superposição de duas ondas com a mesma amplitude e a mesma frequência, mas sentidos opostos de propagação.
II. Em uma corda fixa em uma das extremidades, a frequência do segundo harmônico é duas vezes a frequência do modo fundamental.
III. Em uma corda fixa nas duas extremidades, a velocidade da onda é diferente em cada harmônico.
IV. Em uma corda fixa nas duas extremidades, a frequência do terceiro harmônico é três vezes a do primeiro.
V. Em um tubo aberto nas duas extremidades, a condição de onda estacionária coincide com a da corda fixa em uma das extremidades.
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- Mecânica ClássicaDinâmicaQuantidade de Movimento, Impulso e ColisõesImpulso e Quantidade de Movimento
Um projétil de massa m é disparado com velocidade v contra o bloco de um pêndulo balístico de
massa M. O bloco está pendurado em uma haste de massa desprezível, de comprimento L, que
gira em torno de um pivô. O bloco do pêndulo, com o projétil cravado, oscila para cima alcançando
a altura h e a haste forma um ângulo θ com a vertical. Assinale a alternativa que indica a
expressão correta da velocidade v.
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Para uma aula experimental sobre magnetismo, foram criadas cinco montagens com dois
solenoides (I, II, III, IV e V), representadas abaixo. 
Considerando o exposto acima, assinale a alternativa com as montagens em que a força magnética entre os solenoides é de atração.

Considerando o exposto acima, assinale a alternativa com as montagens em que a força magnética entre os solenoides é de atração.
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Nas equações seguintes, a distância x está em metros, o tempo t, em segundos, a velocidade v,
em metros por segundo e a força F, em newtons.
I. x = 1/2 C1t2 II. x = C2senC3t III. v = C4e−C5t IV. F = C6v2
Assinale a alternativa correta quanto às unidades SI das constantes C1, C2, C3, C4, C5 e C6, respectivamente.
I. x = 1/2 C1t2 II. x = C2senC3t III. v = C4e−C5t IV. F = C6v2
Assinale a alternativa correta quanto às unidades SI das constantes C1, C2, C3, C4, C5 e C6, respectivamente.
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- EletromagnetismoElétricaCircuitos Elétricos Especiais: Leis de Kirchhoff e Ponte de Wheatstone
- EletromagnetismoElétricaEletricidade
Em um experimento sobre eletricidade, o professor montou cinco circuitos e utilizou um multímetro
para fazer a medida de corrente elétrica, diferença de potencial e resistência, conforme os
esquemas abaixo.

Considerando o exposto acima, assinale a opção que descreve corretamente as leituras dos multímetros nos respectivos circuitos.

Considerando o exposto acima, assinale a opção que descreve corretamente as leituras dos multímetros nos respectivos circuitos.
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Um laboratorista montou um circuito elétrico composto por três geradores, resistores e cinco
chaves, de acordo com o esquema abaixo. Dessa forma, poderia obter circuitos distintos à medida
que abria e fechava determinadas chaves.
Com base no exposto, assinale a alternativa com o valor da corrente i quando as chaves C2 e C4 estão abertas e as chaves C1, C3 e C5 estão fechadas.

Com base no exposto, assinale a alternativa com o valor da corrente i quando as chaves C2 e C4 estão abertas e as chaves C1, C3 e C5 estão fechadas.

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