Foram encontradas 653 questões.
- EletromagnetismoElétricaEletricidade
- EletromagnetismoElétricaEletrostática
- EletromagnetismoElétricaForça Elétrica, Campo Elétrico e Eletrização
Quatro cargas estão dispostas nos vértices de um pentágono regular, como mostra a figura.

Considerando que cada carga isoladamente cria um campo elétrico no centro do pentágono de módulo Eo, podemos afirmar que no centro do pentágono o campo elétrico resultante das quatro cargas tem módulo:

Considerando que cada carga isoladamente cria um campo elétrico no centro do pentágono de módulo Eo, podemos afirmar que no centro do pentágono o campo elétrico resultante das quatro cargas tem módulo:
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Uma prensa hidráulica é composta de dois tubos cilíndricos interligados, como mostra a figura:
Os raios dos cilindros são respectivamente 10 cm e 40 cm. Se um bloco de 800 kg é colocado sobre o cilindro de maior raio, que força F deve ser aplicada sobre o cilindro de menor raio para manter o bloco de 800 kg em equilíbrio?
Os raios dos cilindros são respectivamente 10 cm e 40 cm. Se um bloco de 800 kg é colocado sobre o cilindro de maior raio, que força F deve ser aplicada sobre o cilindro de menor raio para manter o bloco de 800 kg em equilíbrio?
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A figura a seguir representa a curva de aquecimento de 20 g de uma substância inicialmente no estado líquido.
Podemos afirmar que o calor específico da substância no estado líquido é:


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- Mecânica ClássicaCinemáticaCinemática AngularMCU: Movimento Circular Uniforme
- Mecânica ClássicaCinemáticaCinemática Vetorial
- Mecânica ClássicaDinâmicaLeis de Newton
Uma partícula de massa m move-se em um trilho circular vertical de raio R sem atrito, por dentro do círculo,
como mostra a figura:
Na extremidade inferior a velocidade da partícula é vo. Para que m percorra todo o trilho sem perder contato com ele, vo tem que ser no mínimo igual a:
Na extremidade inferior a velocidade da partícula é vo. Para que m percorra todo o trilho sem perder contato com ele, vo tem que ser no mínimo igual a:
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Um cubo vasado é formado por 12 arestas de arame de ferro de comprimento L cada uma, como mostra a figura:
Um arame de ferro D liga um dos vértices superiores ao vértice diametralmente oposto. O conjunto sofre uma variação de temperatura Δt. Podemos afirmar que a variação do comprimento da diagonal, ΔD, é dada por: αFe é o coeficiente de dilatação linear do ferro.
Um arame de ferro D liga um dos vértices superiores ao vértice diametralmente oposto. O conjunto sofre uma variação de temperatura Δt. Podemos afirmar que a variação do comprimento da diagonal, ΔD, é dada por: αFe é o coeficiente de dilatação linear do ferro.
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A figura abaixo mostra a posição de uma partícula em função do tempo em um movimento ondulatório:

A equação da posição da partícula em função do tempo para este movimento é dada por:
x = a cos(ωt + φo)
Podemos afirmar que os valores de: a, ω e φo são respectivamente:

A equação da posição da partícula em função do tempo para este movimento é dada por:
x = a cos(ωt + φo)
Podemos afirmar que os valores de: a, ω e φo são respectivamente:
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Um gás ideal sofre um processo termodinâmico no qual variam simultaneamente a pressão e o volume como
mostra o gráfico:

Podemos afirmar que no processo de A para B o trabalho total realizado pelo gás é:

Podemos afirmar que no processo de A para B o trabalho total realizado pelo gás é:
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- Mecânica ClássicaDinâmicaLeis de Newton
- Mecânica ClássicaEstáticaMomento da Força e Equilíbrio e Alavancas
Uma esfera de massa m apóia-se sobre dois planos, 1 e 2, como mostra a figura:

Sabendo que o plano 1 faz um ângulo α = 37º com a horizontal e que a força normal exercida pelo plano 1 sobre a esfera é igual a 480 N, podemos afirmar que a massa da esfera é:
Considere g = 10 m/s2, cos 37º = 0,8 e sen 37º = 0,6.

Sabendo que o plano 1 faz um ângulo α = 37º com a horizontal e que a força normal exercida pelo plano 1 sobre a esfera é igual a 480 N, podemos afirmar que a massa da esfera é:
Considere g = 10 m/s2, cos 37º = 0,8 e sen 37º = 0,6.
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Um projétil é lançado com velocidade de 50 m/s e com um ângulo de 53º com a horizontal. O projétil cai sobre
uma plataforma de altura H em uma posição distante 180 m na horizontal do ponto de lançamento como mostra
a figura:

Podemos afirmar que a altura H é:
Considere g = 10 m/s2, cos 53º = 0,6 e sen 53º = 0,8.

Podemos afirmar que a altura H é:
Considere g = 10 m/s2, cos 53º = 0,6 e sen 53º = 0,8.
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Em um tanque graduado contendo água temos: um pequeno barco flutuando, um objeto de madeira flutuando e
um objeto de ferro no fundo do tanque. Podemos afirmar:


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