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Questão Original (utilizada como base da comparação)

(UDESC - 2018)Número Original: 8Código: 9716691

Primeiro Semestre - Vestibular de Verão - Tarde

As três clássicas formas de energia Energia Mecânica
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Questão de Vestibular - UDESC 2018
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O gráfico, mostrado na Figura 4, foi construído com base nos dados experimentais acerca do movimento de um carrinho, que iniciou o movimento do repouso, ao longo de uma linha reta, sobre o plano horizontal. A partir deste gráfico, podem-se obter muitas informações sobre o movimento deste carrinho. x (cm) 16 t (s) Figura 4 Assinale a alternativa que apresenta as informações corretas, sobre o movimento do carrinho, obtidas a partir deste gráfico. A. ( ) De 0sa 2s o movimento do carrinho é MRU com v=8cm/s; de 2s a 6s o movimento é MRUV com a= -3cm/s?; de 6s a 9s o carrinho deslocou-se por 4cm. B. ( ) De 0sa2so movimento do carrinho é MRUV com a=8cm/s?; de 2s a 6s o movimento é MRU com v= -3em/s; de 6s a 9s o carrinho ficou em repouso. C. ( ) De Os a 2s o movimento do carrinho é MRUV com a=8cm/s?; de 2s a 65 O deslocamento do carrinho foi de 12cm; de 6s a 9s a velocidade do carrinho é de 1,3cm/s. D. ( ) De Os a 2s a aceleragao do carrinho aumenta com o tempo; de 2s a 6s a velocidade do carrinho diminui com o tempo; de 6s a 9s o movimento do carrinho é oscilatório. E. ( ) De0sa2so carrinho move-se com aceleração de 4,0cm/s?; de 2s a 6s o carrinho se afasta da origem; de 6s a 9s o movimento do carrinho é MRU.


Opções de Resposta: 
     A     
     B     
     C     
     D     
     E     


Nível de Semelhança

Exatamente Igual

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Resultados Encontrados: 359

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As três clássicas formas de energia - Energia Mecânica

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1(UECE - 2021)Número Original: 41Código: 11413835

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As três clássicas formas de energia Energia Mecânica
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Questão de Vestibular - UECE 2021
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Ao organizar os carrinhos de um supermercado, um funcionário empurra uma sequência de N carrinhos idênticos aplicando uma força horizontal F ao primeiro carrinho da fila, que por sua vez empurra o segundo carrinho da fila, que por sua vez empurra o terceiro carrinho da fila e assim sucessivamente até o último carrinho. Desprezados todos os atritos e considerando a superfície horizontal, a força aplicada ao último carrinho da fila é AE B) NF. Cc) FAN. D) FN


Opções de Resposta: 
     A     
     B     
     C     
     D     
     E     




2(URCA - 2020)Número Original: 2Código: 10046826

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Considere um bloco de massa m, em repouso sobre um plano inclinado de atrito desprezível. Como pode ser visto na figura abaixo a superfície faz um ângulo O com a horizontal. Supondo que um fio leve e inextensível está preso ao bloco e o puxa paralelamente a superfície do plano. Marque a alternativa que corresponde à tensão no fio se o bloco permanece em repouso. y A)T=-g.sen 0 B) T= - g .cos 8 C) T= mg .cos 0 D) T= mg .sen 0 E) T=0


Opções de Resposta: 
     A     
     B     
     C     
     D     
     E     




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

Unica Aplicação - Primeiro Dia - Prova Branca

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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


Opções de Resposta: 
     A     
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     D     
     E     




4(USP- SP - 2010)Número Original: 82Código: 5937

Primeira Fase - Conhecimentos Gerais - Prova V

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Na Cidade Universitária (USP), um jovem, em um carrinho de rolimã, desce a rua do Matão, cujo perfil está representado na figura abaixo, em um sistema de coordenadas em que o eixo Ox tem a direção horizontal. No instante t = 0, o carrinho passa em movimento pela posição y=yoex=0. dl '| o x Dentre os gráficos das figuras abaixo, os que melhor poderiam descrever a posição x e a velocidade v do carrinho em função do tempo t são, respectivamente, 7 T i W a) lell. b) lelll. c) llelV. d) Illell. e) Velll.


Opções de Resposta: 
     A     
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5(ENEM- BR - 2009)Número Original: 42Código: 3782

Prova Fraudada - Primeiro Dia

Relação Energia Cinética Energia Potencial Gravitacional Teoria Rec
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Questão de Vestibular - ENEM 2009
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Considere a ação de se ligar uma bomba hidráulica elétrica para captar água de um poço e armazená-la em uma caixa d'água localizada alguns metros acima do solo. As etapas seguidas pela energia entre a usina hidroelétrica e a residência do usuário podem ser divididas da seguinte forma: I- nausina: água flui da represa até a turbina, que aciona o gerador para produzir energia elétrica; Il- na transmissão: no caminho entre a usina e a residência do usuário a energia elétrica flui por condutores elétricos; Ill- na residência: a energia elétrica aciona um motor cujo eixo está acoplado ao de uma da bomba hidráulica e, ao girar, cumpre a tarefa de transferir água do poço para a caixa. As etapas |, Il e Ill acima mostram, de forma resumida e simplificada, a cadeia de transformações de energia que se processam desde a fonte de energia primária até o seu uso final. A opção que detalha o que ocorre em cada etapa (A) Na etapa |, energia potencial gravitacional da água armazenada na represa transforma-se em energia potencial da água em movimento na tubulação, a qual, lançada na turbina, causa a rotação do eixo do gerador elétrico e a correspondente energia cinética, dá lugar ao surgimento de corrente elétrica. (B) Naetapa |, parte do calor gerado na usina se transforma em energia potencial na tubulação, no eixo da turbina e dentro do gerador; e também por efeito Joule no circuito interno do gerador. (C) Na etapa II, elétrons movem-se nos condutores que formam o circuito entre o gerador e a residência; nessa etapa, parte da energia elétrica transforma-se em energia térmica por efeito Joule nos condutores e parte se transforma em energia potencial gravitacional. (D) Na etapa III, a corrente elétrica é convertida em energia térmica, necessária ao acionamento do eixo da bomba hidráulica, que faz a conversão em energia cinética ao fazer a água fluir do poço até a caixa, com ganho de energia potencial gravitacional pela água. (E) Na etapa III, parte da energia se transforma em calor devido a forças dissipativas (atrito) na tubulação; e também por efeito Joule no circuito interno do motor; outra parte é transformada em energia cinética da água na tubulação e potencial gravitacional da água na caixa d'água.


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