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FísicaUECE2018

Um pêndulo ideal, formado por uma esfera presa a um fio, oscila em um plano vertical sob a ação da gravidade, da tensão no fio e de uma força de atrito entre o ar e a esfera. Considere que essa força de atrito seja proporcional à velocidade da esfera. Assim, é correto afirmar que, no ponto mais baixo da trajetória,

FísicaUECE2016

Um pêndulo de relógio antigo foi construído com um fio metálico muito fino e flexível. Prendeuse a uma das extremidades do fio uma massa e fixou-se a outra extremidade ao teto. Considerando exclusivamente os efeitos da temperatura ambiente no comprimento do fio, pode-se afirmar corretamente que, com um aumento de temperatura, o período e a frequência do pêndulo

FísicaEEAR2018

Um pedreiro decidiu prender uma luminária de 6 kg entre duas paredes. Para isso dispunha de um fio ideal de 1,3 m que foi utilizado totalmente e sem nenhuma perda, conforme pode serobservado na figura. Sabendo que o sistema está em equilíbrio estático, determine o valor, em N, da tração que existe no pedaço AB do fio ideal preso à parede. Adote o módulo da aceleração da gravidade no local igual a 10 m/s2.

FísicaFAG2015

Um patinador de massa m2‚ = 80 kg, em repouso, atira uma bola de massa m = 2,0 kg para frente com energia cinética de 100 J. Imediatamente após o lançamento, qual a velocidade do patinador em m/s? (Despreze o atrito entre as rodas do patins e o solo)

FísicaEEAR2017

Um pássaro a 40 m na direção horizontal do ponto de incidência do raio luminoso na superfície da água do mar se encontra a 30 m de altura da mesma, como mostra a figura abaixo. Sabendo que o índice de refração do ar nAR = 1 e que o índice de refração da água do mar nÁGUA DO MAR = 1,5; calcule quanto vale aproximadamente o ângulo de refração da luz que chega ao mergulhador.

FísicaUP2018

Um paraquedista de massa 108 kg cai verticalmente. Quando o paraquedas abre, a resistência do ar gera uma força de arrasto (dada por Far = 0,5CpAv2)que faz com que o paraquedista reduza a velocidade até atingir a velocidade terminal e chegar ao solo verticalmente, com velocidade constante. Considere g = 10 m/s2, o coeficiente de arrasto C = 1 , a densidade do ar ρ = 1,2 kg/m3 e a área de seção transversal do paraquedas A = 50 m2. Com base somente nos dados acima, determine a velocidade terminal ν (em m/s) com que o paraquedista chega ao solo.

FísicaUP2018

Um paraquedista de massa 108 kg cai verticalmente. Quando o paraquedas abre, a resistência do ar gera uma força de arrasto (dada por Far = 0,5CpAv2)que faz com que o paraquedista reduza a velocidade até atingir a velocidade terminal e chegar ao solo verticalmente, com velocidade constante. Considere g = 10 m/s2, o coeficiente de arrasto C = 1 , a densidade do ar p = 1,2 kg/m3 e a área de seção transversal do paraquedas A = 50 m2. Com base somente nos dados acima, determine a velocidade terminal ν (em m/s) com que o paraquedista chega ao solo.

FísicaUNIVAG2017

Um paralelepípedo de plástico, ao ser colocado na água, cuja massa específica é 1,0 g/cm3 , flutua com 90% de seu volume submerso. Esse mesmo paralelepípedo, quando colocado em álcool, cuja massa específica é 0,80 g/cm3 ,

FísicaFPS2017

Um paciente recebe um tratamento terapêutico térmico em um braço. O tratamento é realizado utilizando uma pequena manta térmica elétrica com potência P = 20 W. Considere que o calor específico médio do braço é c = 2,0 J/(g·°C), que a massa da parte do braço tratada é m = 0,90 kg e que o aumento máximo de temperatura permitido deve ser ΔT = 4,0 °C. Calcule o intervalo de tempo máximo durante o qual a manta pode permanecer ligada em contato com o braço. Suponha que toda a energia térmica produzida pela manta é absorvida pelo braço.

FísicaUnaerp2017

Quando necessário, utilize g = 10m/s2

Um paciente com pressão arterial máxima igual a 114mmHg está deitado na cama recebendo soro. Considerando que o soro tenha densidade 103 kg/m3 , a altura em que a bolsa de soro deverá ficar acima do braço da pessoa para equilibrar essa pressão é, em m,