A coordenada de um ponto material que se move em linha reta na direção do eixo x, varia com o tempo segundo a expressão x = 11 + 35t + 41t2 (x é dado em cm e t, em segundos). Para essa situação, podemos concluir que sua velocidade ao fim de 10 s, vale:
A condução e a convecção são dois mecanismos de transferência de calor que só ocorrem através de um meio material. O processo de condução de calor ocorre tanto em materiais sólidos quanto em fluidos, sem que haja transporte de matéria.
A convecção ocorre
Duas cargas elétricas pontuais, Q = 2,0 μC e q = 0,5 μC, estão amarradas à extremidade de um fio isolante. A carga q possui massa m = 10 g e gira em uma trajetória de raio R = 10 cm, vertical, em torno da carga Q que está fixa. Sabendo que o maior valor possível para a tração no fio durante esse movimento é igual a T = 11 N, determine o módulo da velocidade tangencial quando isso ocorre.
A constante eletrostática do meio é igual a 9 x 109 Nm2C-2.
O peso de 13000 N da cabine de um elevador é aliviado pela ação do contrapeso de 9000 N a que está atrelado, conforme indica a figura. Quando a cabine desce até o fundo do poço e está livre da ação do motor, sua base toca uma grande mola que é comprimida, encolhendo-se 5 cm. Considere que o peso do cabo e os atritos envolvidos são desprezíveis.
A constante elástica dessa mola tem valor
Uma mola helicoidal de comprimento natural 20 cm pende, verticalmente, quando é presa pela extremidade superior. Suspendendo-se um corpo de massa 200 g pela extremidade inferior, seu comprimento passa a ser 25 cm.
A constante elástica da mola é: (Dado g = 10 m/s2)
O elevador de carga de uma empresa possui um sistema de segurança que é constituído de uma mola na base do poço do elevador e de freios laterais. A carga máxima suportada, acrescida da massa da caixa do elevador, soma 1000 kg. Se as cordas que sustentam o elevador arrebentarem, o sistema de segurança é acionado. Num teste desse sistema de segurança, as cordas foram cortadas com o elevador carregado com sua carga máxima. Ao tocar na mola, sua velocidade é de 2 m/s, a força de atrito exercida pelos freios laterais é igual a 6000 N, e a gravidade local é 10 m/s². O elevador deve parar totalmente, quando a mola sofrer uma deformação de 2 m.
A constante elástica da mola deve ser:
Um estudante de Física deseja medir a constante elástica de uma mola. Para isso, monta um experimento de acordo com a figura abaixo. Ele comprime um bloco de massa de 4,0 kg numa mola presa à parede de uma distância ⵠx1 = 40 cm. O bloco está sobre uma superfície A sem atrito. Ao soltar o bloco, ele passa a se movimentar até adquirir uma velocidade v constante. Quando o bloco chega à superfície B, fica sujeito ao atrito e desliza por uma distância ⵠx2 = 1,0 m até parar. O coeficiente de atrito entre a superfície B e o bloco é de µc = 0,6 e g = 10 m/s2.
A constante elástica da mola (em newtons por metro) é de:
A constante calorífica dederretimento do gelo, sob pressão atmosférica padrão, é cerca de 80cal/g. Ou seja, para derreter cada grama de gelo à 0 graus Celcius sob pressão atmosférica padrão é necessário transferir para ele 80cal de energia térmica. A quantidade de energia térmica necessária para derreter 10g de gelo à 0 graus Celcius sob pressão padrão é cerca de:
A constante calorífica de vaporização da água, sob pressão atmosférica padrão, é cerca de 540cal/g, ou seja, para vaporizar cada grama de água à 100 graus Celcius (a partir do início da “fervura”) sob pressão atmosférica padrão é necessário transferir 540cal de energia térmica. A quantidade de energia térmica necessária para vaporizar 100g de água à 100 graus Celcius sob pressão padrão é cerca de:
A constante calorífica de vaporização da água, sob pressão atmosférica padrão é cerca de 540cal/g, ou seja, para vaporizar cada grama de água a 100 graus Celcius (a partir do início da “fervura”) sob pressão atmosférica padrão é necessário transferir para ele 540cal de energia térmica. A quantidade de calor necessária para vaporizar 4g de água à 100 graus Celcius sob pressão padrão é cerca de: