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1(ENEM - 2017)Número Original: 108Código: 6888624

Primeira Aplicação - Segundo Dia - Prova Azul

Identificação do d gráfico da energia cinética (Objeto quicando em uma mola na vertical) .f
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Questão de Vestibular - ENEM 2017
Questão de Vestibular - ENEM 2017
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O brinquedo pula-pula (cama elástica) é composto por uma lona circular flexível horizontal presa por molas à sua borda. As crianças brincam pulando sobre ela, alterando e alternando suas formas de energia. Ao pular verticalmente, desprezando o atrito com o ar e os movimentos de rotação do corpo enquanto salta, uma criança realiza um movimento periódico vertical em torno da posição de equilíbrio da lona (A = 0), passando pelos pontos de máxima e de mínima alturas, h,, eh respectivamente. min”? Esquematicamente, o esboço do gráfico da energia cinética da criança em função de sua posição vertical na situação descrita é: Q h E, o Jo é me A Pain 0 Pás E, e (pK. Í wh Pain 0 Prax aE Ain 0 Nas E, EA e | | Ns —h h 0 h min max


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2(UFPB- PB - 2009)Número Original: 41Código: 8410

Primeira série

Esboço do Gráfico da energia cinética (Sistema com um bloco e duas mola)
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Questão de Vestibular - UFPB 2009
Questão de Vestibular - UFPB 2009
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41. Para analisar mudanças entre energias cinética e potencial elástica em um sistema mecânico massa-mola, um estudante de Física realiza o experimento descrito e representado abaixo: = fixa duas molas idênticas em paredes verticais opostas; massinala o ponto O como o de referência e as posições das extremidades livres das molas por x, e =X * comprime a mola da direita com um bloco até um ponto assinalado por x; * verifica que a energia potencial do sistema é de 16]; = libera o bloco a partir do repouso. 0 Si Be A partir desse momento, o estudante observa que o bloco é arremessado em direção à mola da esquerda, que sofre uma compressão até a posição —x,. Dessa forma, o bloco fica oscilando entre as molas. Desprezando as perdas de energia, verifica-se que o comportamento da energia cinética do bloco, em função da sua posição, está melhor representado no gráfico:


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3(PUC - RIO GRANDE DO SUL- RS - 2010)Número Original: 2Código: 12645

Inverno

Esboço do Gráfico da energia (Energia potencial elástica vs Energia cinética) (Sistema com um bloco e uma mola)
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Questão de Vestibular - PUC - RIO GRANDE DO SUL 2010
Questão de Vestibular - PUC - RIO GRANDE DO SUL 2010
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Um bloco está apoiado em uma superfície horizontal de atrito desprezível e encontra-se preso a uma mola ideal, de tal forma que executa um movimento harmônico sim- ples. Na figura a seguir, os pontos A, O e B represen- tam os pontos de máxima compressão, de equilíbrio e de máxima elongação da mola, respectivamente. A 0 B O gráfico de barras que representa corretamente os percentuais da energia cinética do bloco e da energia potencial elástica armazenada na mola para as posições A, 0 e B, indicadas na figura, é: 100% A) 8% 60% 40% 20% 0% 100% B) 20% 60% A 100% E) 20% 60% 0 o 40% 20% 0% qem o A 40% 20% 0% + A º B 100%. O energia C) 80% cinética 60% 40% EH energia 20% potencial on Asti A B elástica 100% D) 80% 60% 40% 20% 0% B B


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4(ENEM- BR - 2012)Número Original: 46Código: 10898

Unica Aplicação - Primeiro Dia - Prova Branca

Conservação da Energia (Sem atrito) Energia Potencial Elástica Teoria Rec
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Questão de Vestibular - ENEM 2012
Questão de Vestibular - ENEM 2012
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Os carrinhos de brinquedo podem ser de vários tipos. Dentre eles, há os movidos a corda, em que uma mola em seu interior é comprimida quando a criança puxa o carrinho para trás. Ao ser solto, o carrinho entra em movimento enquanto a mola volta à sua forma inicial. O processo de conversão de energia que ocorre no carrinho descrito também é verificado em um dínamo. um freio de automóvel. um motor a combustão. uma usina hidroelétrica. uma atiradeira (estilingue). voos


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5(UNICAMP- SP - 2010)Número Original: 3Código: 4591

Segunda Fase

Força Elástica Energia Potencial Elástica Rec
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Questão de Vestibular - UNICAMP 2010
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Em 1948 Casimir propôs que, quando duas placas metálicas, no vácuo, são colocadas muito próximas, surge uma força atrativa entre elas, de natureza eletromagnética, mesmo que as placas estejam descarregadas. Essa força é muitas vezes relevante no desenvolvimento de mecanismos nanométricos. a) A força de Casimir é inversamente proporcional à quarta potência da distância entre as placas. Essa força pode ser medida utilizando-se microscopia de força atômica através da deflexão de uma alavanca, como mostra a figura no espaço de resposta. A força de deflexão da alavanca se comporta como a força elástica de uma mola. No experimento ilustrado na figura, o equilíbrio entre a força elástica e a força atrativa de Casimir ocorre quando a alavanca sofre uma deflexão de Ax=6,4nm. Determine a constante elástica da alavanca, sabendo =39 que neste caso o módulo da força de Casimir é dado por F, = em que b=9,6x10 Nm” e d é a distância entre as placas. Despreze o peso da placa. alavanca Pimana b) Um dos limites da medida da deflexão da alavanca decorre de sua vibração natural em razão da energia térmica fornecida pelo ambiente. Essa energia é dada por E,=k,T, em que k, =14xl0"J/K eT é a temperatura do ambiente na escala Kelvin. Considerando que toda a energia E, é convertida em energia elástica, determine a deflexão Ax produzida na alavanca a T=300K se a constante elástica vale k, =0,21 N/m.


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