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Resultados

1(PUC - RIO GRANDE DO SUL- RS - 2009)Número Original: 1Código: 12744

Verão

Aplicações no plano Horizontal (Segunda lei de Newton) Aplicações com força de atrito entre o objeto e o solo (sem fórmula) (Segunda lei de Newton) Aplicações com força F na mesma direção do movimento (Segunda lei de Newton) Teoria
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Questão de Vestibular - PUC - RIO GRANDE DO SUL 2009
Questão de Vestibular - PUC - RIO GRANDE DO SUL 2009
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Um estudante empurra um armário, provocando o seu deslizamento sobre um plano horizontal, ao mesmo tempo em que o armário interage com o plano por meio de uma força de atrito cinético. Essa força de atrito mantém-se constante enquanto o armário é empurra- do e o efeito da resistência do ar é desprezado. No instante representado na figura, a força F exercida pelo estudante tem módulo ligeiramente superior ao módulo da força de atrito entre o armário e o plano. Se o módulo da força F permanecer inalterado, o módulo da velocidade do armário : seo módulo de É diminuir, mas permanecer ainda superior ao módulo da força de atrito, o módulo da velocidade do armário, nos instantes subsequentes, se o módulo de É diminuir até tornar-se igual ao módulo da força de atrito, o módulo da velocidade do armário, nos instantes subsequentes, A sequência correta de preenchimento das lacunas acima é: A) permanecerá constante — permanecerá constante — permanecerá constante B) aumentará — aumentará — permanecerá constante C) aumentará — permanecerá constante — diminuirá D) permanecerá constante — diminuirá — atingirá o valor zero E) aumentará — diminuirá — atingirá o valor zero


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2(UNESP- SP - 2007)Número Original: 17Código: 14964

Provas Específicas - Ciências Biológicas - Meio de Ano

Aplicações no plano Horizontal (Segunda lei de Newton) Aplicações com força de atrito entre o objeto e o solo (sem fórmula) (Segunda lei de Newton) Aplicações com força F na mesma direção do movimento (Segunda lei de Newton)
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Questão de Vestibular - UNESP 2007
Questão de Vestibular - UNESP 2007
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A baleia azul adulta é o maior animal do nosso planeta, possuindo uma massa de aproximadamente 150 toneladas. Supondo que uma baleia azul leve 7,5 segundos para chegar a uma velocidade horizontal de 15 km/h a partir do repouso e considerando que a força de resistência da água F, seja metade daquela imprimida pela baleia F,, esboce o diagrama de forças atuando na baleia ao longo da direção horizontal de movimento e calcule o valor da força de resistência da água.


Esta questão é discursiva e ainda não possui gabarito cadastrado!
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3(ETEC- SP - 2015)Número Original: 41Código: 5603164

Primeiro Semestre

Aplicações no plano Horizontal (Segunda lei de Newton) Aplicações com força de atrito entre o objeto e o solo (sem fórmula) (Segunda lei de Newton) Soma e subtração de vetores na mesma direção (Física) Aplicações com força F na mesma direção do movimento (Segunda lei de Newton)
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Questão de Vestibular - ETEC 2015
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No Monumento às Bandeiras, situado no Parque do Ibirapuera em São Paulo, o escultor Victor Brecheret representou a ação de escravos e portugueses empenhados em transportar uma enorme canoa, arrastando-a pela mata. (http: /tinyurl_com/pum44u6 Acesso em: 31.07.2014. Original colorido) Admita que, numa situação real, todos os homens que estão a pé exercem forças de iguais intensidades entre si e que as forças exercidas pelos cavalos também tenham as mesmas intensidades entre si. Na malha quadriculada, estão representados o sentido e a direção dos vetores força de um homem, de um cavalo e do atrito da canoa com o chão. Como a malha é constituída de quadrados, também é possível verificar que as intensidades da força de um cavalo e do atrito são múltiplos da intensidade da força de um homem. LEGENDA h: vetor que representa a força de um único homem. al : vetor que representa a força de um único cavalo. oi : vetor que representa a força de atrito da canoa com o chão. Imagine que, em determinado momento, as forças horizontais sobre a canoa sejam unicamente a de sete homens, dois cavalos e do atrito da canoa com o chão. A canoa tem massa igual a 1 200 kg e, devido às forças aplicadas, ela é movimentada com aceleração de 0,4 m/s’. Com base nessas informações, é correto afirmar que a intensidade da força exercida por um único homem é, em newtons, (A) 180. (B) 240. (C) 360. (D) 480. (E) 500.


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4(ENEM- BR - 2013)Número Original: 77Código: 30616

Unica Aplicação - Primeiro Dia - Prova Branca

Aplicações com força de atrito entre o objeto e o solo (sem fórmula) (Segunda lei de Newton) Esboçar (Gráficos) Teoria Aplicações no plano vertical (Segunda lei de Newton)
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Questão de Vestibular - ENEM 2013
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Em um dia sem vento, ao saltar de um avião, um paraquedista cai verticalmente até atingir a velocidade limite. No instante em que o paraquedas é aberto (instante T,), ocorre a diminuição de sua velocidade de queda. Algum tempo após a abertura do paraquedas, ele passa a ter velocidade de queda constante, que possibilita sua aterrissagem em segurança. Que gráfico representa a força resultante sobre o paraquedista, durante o seu movimento de queda? Força resultante Força resultante Força resultante Força Força resultante


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5(UNESP- SP - 2014)Número Original: 79Código: 32215

Início de Ano - Primeira Fase - Prova de Conhecimentos Gerais

Aplicações com força elástica e sem fórmula (Segunda lei de Newton) Teoria Aplicações no plano vertical (Segunda lei de Newton)
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Questão de Vestibular - UNESP 2014
Questão de Vestibular - UNESP 2014
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O bungee jump é um esporte radical no qual uma pessoa salta no ar amarrada pelos tornozelos ou pela cintura a uma corda elástica Considere que a corda elástica tenha comprimento natural (não deformada) de 10 m. Depois de saltar, no instante em que a pessoa passa pela posição A, a corda está totalmente na vertical e com seu comprimento natural. A partir daí, a corda é alongada, isto é, tem seu comprimento crescente até que a pessoa atinja a posição B, onde para instantaneamente, com a corda deformada ao máximo. 10m A v-08s Desprezando a resistência do ar, é correto afirmar que, en- quanto a pessoa está descendo pela primeira vez depois de saltar, ela (A) atinge sua máxima velocidade escalar quando passa pela posição A. (B) desenvolve um movimento retardado desde a posição A até a posição B. (© movimenta-se entre A e B com aceleração, em módulo, igual à da gravidade local. (D) tem aceleração nula na posição B. (E) atinge sua máxima velocidade escalar numa posição entre Ae B.


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