A pressão total do ar no interior de um pneu era de 2,30 atm quando a temperatura do pneu era de 27 ºC. Depois de ter rodado um certo tempo com este pneu, mediu-se novamente sua pressão e verificou-se que esta era agora de 2,53 atm. Supondo variação de volume do pneu desprezível, a nova temperatura será:
a) 42,1 ºC b) 57,0 ºC c) 33,0 ºC d) 330 ºC e) 29,7 ºC
(FUVEST) A figura a seguir mostra, num plano vertical, parte dos trilhos do percurso circular (loop) de uma "montanha russa" de um parque de diversões. A velocidade mínima que o carrinho deve ter, ao passar pelo ponto mais alto da trajetória, para não desgrudar dos trilhos vale, em metros por segundos: Adote g = 10 m/s²
a) raiz(20) b) raiz(40) c) raiz(80) d) raiz(160) e) raiz(320)
(PUC) Dois patinadores, um de massa 100 kg e outro de massa 80 kg, estão de mãos dadas em repouso sobre uma pista de gelo, onde o atrito é desprezível. Eles empurram-se mutuamente e deslizam na mesma direção, porém em sentidos opostos. O patinador de 100kg adquire uma velocidade de 4 m/s. A velocidade relativa de um dos patinadores em relação ao outro é, em módulo, igual a:
(FUVEST) Um caminhão, parado em um semáforo, teve sua traseira atingida por um carro. Logo após o choque, ambos foram lançados juntos para frente (colisão inelástica) com uma velocidade estimada em 5m/s (18 km/h), na mesma direção em que o carro vinha. Sabendo-se que a massa do caminhão era cerca de três vezes a massa do carro, foi possível concluir que o carro, no movimento da colisão, trafegava a uma velocidade aproximada de
a) 72 km/h b) 60 km/h c) 54 km/h d) 36 km/h e) 18 km/h
(PUC-Camp) A velocidade da luz, no vácuo, vale aproximadamente 3,0.108 m/s. Para percorrer a distância entre a Lua e a Terra, que é de 3,9.105 km, a luz leva:
(UFPE) Uma bala de massa m = 20 g e velocidade v = 500 m/s atinge um bloco de massa M = 480 g e velocidade V = 10 m/s, que se move em sentido contrário sobre uma superfície horizontal sem atrito. A bala fica alojada no bloco. Calcule o módulo da velocidade do conjunto (bloco + bala), em m/s, após colisão.
(FUVEST) Dois recipientes iguais A e B, contendo dois líquidos diferentes, inicialmente a 20°C, são colocados sobre uma placa térmica, da qual recebem aproximadamente a mesma quantidade de calor. Com isso, o líquido em A atinge 40°C, enquanto o líquido em B, 80°C. Se os recipientes forem retirados da placa e seus líquidos misturados, a temperatura final da mistura ficará em torno de:
a) 45°C
b) 50°C
c) 55°C
d) 60°C
e) 65°C
(Fatec) A tabela fornece, em vários instantes, a posição s de um automóvel em relação ao km zero da estrada em que se movimenta. A função horária que nos fornece a posição do automóvel, com as unidades fornecidas, é:
a) s = 200 + 30t b) s = 200 - 30t c) s = 200 + 15t d) s = 200 - 15t e) s = 200 - 15t2
Um móvel animado de movimento uniforme percorre 30m com velocidade de 36 km/h. Em quanto tempo o móvel faz tal percurso? a) 1,2 s b) 1080 s c) 3,0 s d) 0,30 s e) 300 s
(UFMG) Marcelo Negrão, numa partida de vôlei, deu uma cortada na qual a bola partiu com uma velocidade de 126 km/h (35m/s). Sua mão golpeou a bola a 3,0m de altura, sobre a rede, e ela tocou o chão do adversário a 4,0m da base da rede, como mostra a figura. Nessa situação pode-se considerar, com boa aproximação, que o movimento da bola é retilíneo e uniforme. Considerando essa aproximação, pode-se afirmar que o tempo decorrido entre o golpe do jogador e o toque da bola no chão é de
(UFMG) Este diagrama representa a velocidade de uma partícula que se desloca sobre uma reta em função do tempo. O deslocamento da partícula, no intervalo de 0 a 10,0 s, foi
(FUVEST) Um automóvel faz uma viagem em 6 horas e sua velocidade varia em função do tempo, aproximadamente, como mostra o gráfico. A velocidade escalar média do automóvel na viagem foi de:
a) 38 km/h b) 40 km/h c) 45 km/h d) 48 km/h e) 50 km/h
(UFPE) Decorrem 5,0 segundos entre o instante em que uma pessoa ve um relâmpago e o instante em que ouve o trovão. Responda, a quantos metros aproximadamente caiu o raio?
a) 500 m b) 900 m c) 1.300 m d) 1.700 m e) 2.100 m
Um caminhão move-se em linha reta, obedecendo à função horária S = -5 + 20t, no S.I. Determine: a) De que posição partiu o caminhão; b) com que velocidade o caminhão se movimenta; c) a posição do caminhão no instante t = 5 s. d) faça um desenho ilustrando a situação descrita
(Unitau) Um automóvel percorre uma estrada com função horária S = - 40 + 80t, onde s é dado em km e t em horas. O automóvel passa pelo km zero após: a) 1,0h. b) 1,5h. c) 0,5h. d) 2,0h. e) 2,5h.
(PUC-SP) Duas bolas de dimensões desprezíveis se aproximam uma da outra, executando movimentos retilíneos e uniformes (veja a figura). Sabendo-se que as bolas possuem velocidades de 2m/s e 3m/s e que, no instante t=0, a distância entre elas é de 15m, podemos afirmar que o instante da colisão é
(UFMG) Duas esferas se movem em linha reta e com velocidades constantes ao longo de uma régua centimetrada. Na figura estão indicadas as velocidades e as posições que ambas ocupam num certo instante.
(UNESP -- SP) A figura ilustra um bloco A, de massa mA= 2,0 kg, atado a um bloco B, de massa mB = 1,0 kg, por um fio inextensível de massa desprezível. O coeficiente de atrito cinético entre cada bloco e a mesa é (mi). Uma força F = 18,0 N é aplicada ao bloco B, fazendo com que ambos se desloquem com velocidade constante.
Considerando g = 10,0 m/s2, calcule: a) o coeficiente de atrito (mi); b) a tração T no fio.
Um bloco de massa m = 5,0 kg realiza um movimento retilíneo e uniforme numa mesa horizontal, sob ação de uma força horizontal F de intensidade 10 N. Sendo g = 10 m/s2, determine o coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e a mesa.
Um bloco de massa m = 5,0 kg realiza um movimento retilíneo e uniforme numa mesa horizontal, sob ação de uma força horizontal F de intensidade 10 N. Sendo g = 10 m/s2, determine o coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e a mesa.
Um bloco de massa m = 10 kg movimenta-se numa mesa horizontal sob ação de uma força horizontal F de intensidade 30 N. O coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e a mesa é ud = 0,20. Sendo g =10 m/s2, determine a aceleração do bloco.
Dois corpos A e B de massas iguais a mA = 2 kg e mB = 4 kg estão apoiados numa superfície horizontal perfeitamente lisa. O fio que liga A a B é ideal, isto é, de massa desprezível e inextensível. A força horizontal F tem intensidade igual a 12 N, constante. Determine:
a) a aceleração do sistema; b) a intensidade da força de tração do fio.
Três corpos A, B e C de massas mA = 1 kg, mB = 3 kg e mC = 6 Kg estão apoiados numa superfície horizontal perfeitamente lisa. A força constante F = 5 N, horizontal, é aplicada ao primeiro bloco A. Determine:
a) aceleração adquirida pelo conjunto; a) intensidade da força que A exerce em B; a) intensidade da força que B exerce em C.
Dois corpos A e B, de massas respectivamente iguais a 2 Kg e 3 Kg estão apoiados numa superfície horizontal perfeitamente lisa. A força horizontal de intensidade F = 10 N constante é aplicada no bloco A. Determine: a) a aceleração adquirida pelo conjunto; b) a intensidade da força que A aplica em B.
Uma estação espacial foi projetada com formato cilíndrico, de raio R igual a 100 m, como ilustra a figura ao lado. Para simular o efeito gravitacional e permitir que as pessoas caminhem na parte interna da casca cilíndrica, a estação gira em torno de seu eixo, com velocidade angular constante. As pessoas terão sensação de peso, como se estivessem na Terra, se a velocidade for de, aproximadamente,
a) 0,1 rad/s b) 0,3 rad/s c) 1 rad/s d) 3 rad/s e) 10 rad/s
Note e adote: A aceleração gravitacional na superfície da Terra é g = 10 m/s2.
Em um show de patinação no gelo, duas garotas de massas iguais giram em movimento circular uniforme em torno de uma haste vertical fixa, perpendicular ao plano horizontal. Duas fitas, F1 e F2, inextensíveis, de massas desprezíveis e mantidas na horizontal, ligam uma garota à outra, e uma delas à haste. Enquanto as garotas patinam, as fitas, a haste e os centros de massa das garotas mantêm-se num mesmo plano perpendicular ao piso plano e horizontal. Considerando as informações indicadas na figura, que o módulo da força de tração na fita F1 é igual a 120 N e desprezando o atrito e a resistência do ar, é correto afirmar que o módulo da força de tração, em newtons, na fita F2 é igual a a) 120. b) 240. c) 60. d) 210. e) 180.
(FUVEST 2014) Um bloco de madeira impermeável, de massa M e dimensões 2 x 3 x 3 cm3, é inserido muito lentamente na água de um balde, até a condição de equilíbrio, com metade de seu volume submersa. A água que vaza do balde é coletada em um copo e tem massa m. A figura ilustra as situações inicial e final; em ambos os casos, o balde encontra-se cheio de água até sua capacidade máxima. A relação entre as massas m e M é tal que
a) m = M/3 b) m = M/2 c) m = M d) m = 2M e) m = 3M
Enunciado: (FUVEST 2014) No sistema cardiovascular de um ser humano, o coração funciona como uma bomba, com potência média de 10 W, responsável pela circulação sanguínea. Se uma pessoa fizer uma dieta alimentar de 2500 kcal diárias, a porcentagem dessa energia utilizada para manter sua circulação sanguínea será, aproximadamente, igual a