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Questão Original (utilizada como base da comparação)

(PUC - RIO DE JANEIRO - 2015)Número Original: 3Código: 6464505

Vestibular - Segundo Dia - Grupo 2

Teorema da energia cinética (Frenagem com força de atrito) .f
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Questão de Vestibular - PUC - RIO DE JANEIRO 2015
Questão de Vestibular - PUC - RIO DE JANEIRO 2015
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Um carro, deslocando-se em uma pista horizontal à velocidade de 72 km/h, freia bruscamente e trava por completo suas rodas. Nessa condição, o coeficiente de atrito das rodas com o solo é 0,8. A que distância do ponto inicial de frenagem o carro para por completo? (A) 13m Considere: g = 10 mis? (8) 25m (C) 50m (D) 100m (E) 225m


Opções de Resposta: 
     A     
     B     
     C     
     D     
     E     


Nível de Semelhança

Exatamente Igual

Arraste para modificar a precisão.
Resultados Encontrados: 3

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Teorema da energia cinética (Frenagem com força de atrito) .f

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Questões Parecidas

1(UFU - 2017)Número Original: 16Código: 7818474

Dois - Primeira Fase - Primeiro Dia - Tipo 1

Verificação de afirmações (Dizer quais são verdadeiras) (Questões Objetivas) Teorema da energia cinética (Frenagem com força de atrito) .f Teoria
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Questão de Vestibular - UFU 2017
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Ao se projetar uma rodovia e seu sistema de sinalização, é preciso considerar variáveis que podem interferir na distância mínima necessária para um veículo parar, por exemplo. Considere uma situação em que um carro trafega a uma velocidade constante por uma via plana e horizontal, com determinado coeficiente de atrito estático e dinâmico e que, a partir de um determinado ponto, aciona os freios, desacelerando uniformemente até parar, sem que, para isso, tenha havido deslizamento dos pneus do veículo. Desconsidere as perdas pelas resistência do ar e o atrito entre os componentes mecânicos do veículo. A respeito da distância mínima de frenagem, nas situações descritas, são feitas as seguintes afirmações: |. Ela aumenta proporcionalmente à massa do carro. Il. Ela é inversamente proporcional ao coeficiente de atrito estático. II. Ela não se relaciona com a aceleração da gravidade local. IV. Ela é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade inicial do carro. Assinale a alternativa que apresenta apenas afirmativas correias. A) lell B) Ile IV C) Ile IV D) le ll


Opções de Resposta: 
     A     
     B     
     C     
     D     
     E     




2(PUC - RIO DE JANEIRO - 2014)Número Original: 2Código: 6463193

Vestibular - Segundo Dia - Grupo 2

Teorema da energia cinética (Frenagem com força de atrito) .f Deslizamento suave subindo ou descendo (Conservação da energia sem atrito) .f
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Questão de Vestibular - PUC - RIO DE JANEIRO 2014
Questão de Vestibular - PUC - RIO DE JANEIRO 2014
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Um bloco, a uma altura 2,7 m do solo, escorrega a partir do repouso por uma rampa até chegar à uma superfície horizontal, por onde segue. Não existe atrito entre o bloco e a rampa. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a superfície horizontal é 0,30. Calcule a distância em metros que o bloco percorre sobre a superfície horizontal até parar. (A) 0,11 (B) 0,81 (C)81 (D) 9,0 (E) 90


Opções de Resposta: 
     A     
     B     
     C     
     D     
     E     




3(UNIFESP - 2016)Número Original: 12Código: 9494072

Segunda Fase - Provas Complementares - Segundo Dia - Conhecimentos Específicos

Fórmula da relação entre o peso, a normal e a força de atrito de um corpo em um plano inclinado .f Deslizamento Suave com sobe e desce e (ou) loop (em sistemas não conservativos) .f Teorema da energia cinética (Frenagem com força de atrito) .f
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Questão de Vestibular - UNIFESP 2016
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Um garoto de 40 kg está sentado, em repouso, dentro de uma caixa de papelão de massa desprezível, no alto de uma rampa de 10 m de comprimento, conforme a figura. escala Para que ele desça a rampa, um amigo o empurra, imprimindo-lhe uma velocidade de 1 m/s no ponto A, com direção paralela à rampa, a partir de onde ele escorrega, parando ao atingir o ponto D. Sabendo que o coeficiente de atrito ciné- tico entre a caixa e a superfície, em todo o percurso AD, é igual a 0,25, que sen 6 = 0,6, cos 6 = 0,8,g = 10 m/s? e que a resistência do ar ao movimento pode ser desprezada, calcule: a) o módulo da força de atrito, em N, entre a caixa e a rampa no ponto B. b) a distância percorrida pelo garoto, em metros, desde o ponto A até o ponto D.


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