Observe a figura:
Sobre a cinemática dos corpos, nas superfícies livres de atrito S1 e S2, de um estado com velocidade inicial a um estado com velocidade final, é CORRETO afirmar:
Sobre a capacidade térmica, é CORRETO afirmar que
A figura apresenta a evolução das bicicletas em cem anos, partindo do modelo desenvolvido em 1870.
Comparando os modelos nos extremos dessa linha de tempo, observamos tamanhos distintos das rodas.
A bicicleta de 1870 tem rodas com a razão de diâmetro 1:4 e a bicicleta de 1970 tem rodas com a razão de diâmetro 1:1, conforme mostra a figura:
A EVOLUÇÃO DOS MODELOS DE BICICLETA
Sobre a bicicleta de 1870, afirma-se que:
Sob pressão constante de 2 x 105Pa, certa quantidade de gás ideal se expande, passando do volume de 4 m3 para 7 m3 . Sabendo que essa transformação é uma transformação Isobárica, quando a pressão é constante, o trabalho realizado por esse gás é em J de:
Um trem desgovernado (T1) trafega a uma velocidade constante de 70 km/h. Para tentar controlar esse trem, outro trem (T2) parte do repouso, quando está a uma distância de 10 km de T1, iniciando uma perseguição. Após 30 minutos de aceleração constante, T2 atinge a velocidade de 100 km/h, conforme mostra a figura, e a mantém constante até alcançar a posição de encontro dos trens.
Sob essas condições, o tempo total que T2 levou para alcançar T1, desde o repouso, foi de
Sob condições de pressão constante, certa quantidade de calor Q, fornecida a um gás ideal monoatômico, eleva sua temperatura em ΔT. Quanto calor seria necessário, em termos de Q, para produzir a mesma elevação de temperatura ΔT, se o gás fosse mantido em volume constante?
Aquece-se uma amostra de uma substância na fase sólida com o auxílio de uma fonte térmica que lhe fornece calor mantendo uma potência constante. O gráfico a seguir mostra como a temperatura da amostra varia em função do tempo.
O calor específico dessa substância na fase sólida é 0,25 cal/gοC e o calor latente de fusão é 96 cal/g.
Seu ponto de fusão é de
Um corpo de massa 6,0 Kg se move livremente no campo gravitacional da Terra.
Sendo, em um dado instante, a energia potencial do corpo em relação ao solo igual a 2,5 . 103 J e a energia cinética igual a 2,0 . 102 J, a velocidade do corpo ao atingir o solo, em m/s, vale:
Determinada massa de gás ideal pode ser levada de um estado inicial A para um estado final D por dois caminhos: a transformação isotérmica AD ou a transformação ABCD, composta de duas transformações isovolumétricas (AB e CD) e de uma transformação isobárica (BC), conforme mostra o gráfico.
Sendo τ o trabalho realizado pelas forças de pressão exercidas pelo gás nessas transformações, é correto afirmar que:
No coração humano, durante a contração (sístole), a pressão máxima é de aproximadamente 120 mmHg, e durante o relaxamento (diástole), é próxima de 80 mmHg.
Sendo μHg= 13600 kg/m3, μágua = 1000 kg/m3 e g = 10 m/s2, a diferença entre as pressões citadas equivale, aproximadamente, à pressão exercida por uma coluna de água cuja altura é de