Um equipamento elétrico de potência 1200 W funciona durante 6,0 h por dia durante 25 dias.
Sendo o custo da energia elétrica consumida R$ 0,31 por kWh, o valor, em reais, do consumo de energia desse equipamento no período considerado foi de
A quantidade de movimento linear é uma grandeza vetorial que pode ser imaginada como uma medida do esforço necessário para levar uma partícula ao repouso. Considere um bloco de massa igual a 4,0kg, movendo-se para a direita com uma velocidade de 6,0m/s, que colide com outro bloco de massa igual a 2,0kg e se move para a esquerda, com uma velocidade igual a 4,0m/s.
Sendo o coeficiente de restituição dessa colisão igual a 0,2, é correto que, após a colisão, a velocidade do mais leve, em m/s, é igual a
Um cubo maciço, feito de latão, possui massa 20 g e tem seu volume aumentado em 0,30 % quando absorve certa quantidade de calor.
Sendo o coeficiente de dilatação linear do latão e seu calor específico iguais a αlatão= 20∙10-6 °C-1 e clatão = 0,092 cal/g∙ °C, respectivamente, a quantidade de calor absorvida pelo cubo foi de
Uma criança de massa 20,0kg encontra-se com febre de 2,2°C acima da temperatura normal de 37°C. Considere que o corpo humano seja constituído essencialmente de água, cujo calor específico é igual a 1,0cal/g°C.
Sendo o calor latente de fusão do gelo igual a 80cal/g, a massa de gelo a 0°C que seria derretida com a quantidade de calor que essa criança absorveu, para sofrer a referida variação de temperatura, em kg, é igual a
Para oexercício, considere situações ideais e g = 10 m/s2
A figura apresenta a obra de litogravura “Mão com esfera refletora” (1935), do artista gráfico holandês Maurits Cornelis Escher (1898–1972), que se representou por uma imagem refletida em uma esfera.
Sendo o artista o objeto refletido na superfície dessa esfera, podemos afirmar corretamente, sobre essa imagem formada, que se
Durante uma apresentação, um atleta de 80 kg caminha sobre uma prancha de 6 m de comprimento e 40 kg de massa, apoiada sobre dois suportes, A e B. Em determinado instante, ele para e permanece em equilíbrio em uma das extremidades da prancha, como mostra a figura.
Sendo NA e NB as intensidades das forças verticais exercidas pelos apoios A e B sobre a prancha na situação de equlíbrio descrita, é correto afirmar que
Sendo M a massa da Terra, G a constante universal da gravitação, r a distância do raio da Terra e h a distância entre o corpo e a superfície da Terra, pode-se afirmar que o módulo da aceleração da gravidade é dado por qual intensidade? Suponha o planeta esférico e que o corpo seja considerado um ponto material.
Uma família fez uma viagem de automóvel entre duas cidades, A e B, percorrendo, na ida e na volta, a mesma distância, por uma mesma estrada. Devido a condições favoráveis de tráfego, o intervalo de tempo gasto na viagem de volta correspondeu a 2/3 do intervalo de tempo gasto na de ida.
Sendo L a distância entre as duas cidades e T o intervalo de tempo gasto na ida, a velocidade escalar média do automóvel dessa família na viagem de ida e de volta foi de
Analise a figura abaixo.
A figura acima mostra um sistema formado por duas pequenas esferas idênticas, de massa m cada uma, condutoras, neutras, suspensas por fios ideais e mantidas separadas uma da outra por um agente externo. Ao se eletrizar uma das esferas com carga -q e liberando o sistema da posição indicada na figura, após um pequeno intervalo de tempo, as esferas atingem novamente o repouso, estabelecendo uma distância x entre elas, sem o auxílio de um agente externo.
Sendo k a constante elétrica e g a aceleração da gravidade local, qual a tangente do ângulo θ nessa nova situação?
Analise a figura abaixo.
Na figura acima, tem-se duas cascas esféricas concêntricas: casca A de raio rA = 1,0m e casca B de raio rB = 3,0m, ambas com massa M e com os centros em x = 0. Em x = 20m, tem-se o centro de uma esfera maciça de raio rC = 2,0m e massa 81M. Considere agora, uma partícula de massa m colocada em x = 2,0m.
Sendo G a constante gravitacional, qual a força gravitacional resultante sobre a partícula?