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Incomodada com seu peso, uma estudante de
Psicologia, cuja massa é 70 kg, comenta com um
colega do curso de Física que gostaria de “diminuir
sua massa”. O colega explica que, embora a massa
não dependa do movimento, a leitura de uma
balança pode variar quando a pessoa está em um
sistema acelerado. Curiosa, ela decide testar a
ideia. Entra em um elevador levando uma balança
digital comum, que mede a força normal exercida
sobre ela e a converte em “massa”. Durante a
descida, ocorre uma falha mecânica e o elevador
passa a descer com aceleração constante de
3,0 m/s² para baixo. Desprezando oscilações e
considerando g = 10 m/s², qual valor de “massa”
será indicado pela balança nesse instante?
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- Mecânica ClássicaCinemáticaMRUV: Movimento Retilíneo Uniformemente Variado
- Mecânica ClássicaDinâmicaLeis de Newton
- Mecânica ClássicaDinâmicaForças de AtritoPlano Inclinado e Atrito
Em um laboratório de mecânica, uma equipe
calibra um modelo simples de desaceleração por
atrito usando uma rampa de ensaio. Um bloco é
impulsionado para subir ao longo do plano
inclinado e sua velocidade é medida na base por
sensores. O plano inclinado faz ângulo θ = 30° com
a horizontal. O bloco desliza sem rolar ao longo do
plano, e o atrito é cinético, com coeficiente μ = 0,30.
A aceleração da gravidade pode ser considerada
g = 10 m/s².
Definições:
• v (t): velocidade do bloco ao longo do plano, no instante t, tomada positiva no sentido de subida do plano; • v0: velocidade inicial ao longo do plano no instante t = 0; • t: intervalo de tempo contado a partir do instante em que o bloco cruza a base do plano; • θ: ângulo do plano com a horizontal; • μ: coeficiente de atrito cinético; • g: aceleração da gravidade.
No instante t = 0, ao cruzar a base do plano, o bloco tem velocidade inicial v0 = 12 m/s, dirigida no sentido de subida do plano. Despreze resistência do ar e considere o plano rígido. Admitindo que sen (30°) = 0,5 e cos (30°) ≈ 0,9, assinale a alternativa que apresenta a velocidade aproximada do bloco ao longo do plano após t = 1s de movimento.
Definições:
• v (t): velocidade do bloco ao longo do plano, no instante t, tomada positiva no sentido de subida do plano; • v0: velocidade inicial ao longo do plano no instante t = 0; • t: intervalo de tempo contado a partir do instante em que o bloco cruza a base do plano; • θ: ângulo do plano com a horizontal; • μ: coeficiente de atrito cinético; • g: aceleração da gravidade.
No instante t = 0, ao cruzar a base do plano, o bloco tem velocidade inicial v0 = 12 m/s, dirigida no sentido de subida do plano. Despreze resistência do ar e considere o plano rígido. Admitindo que sen (30°) = 0,5 e cos (30°) ≈ 0,9, assinale a alternativa que apresenta a velocidade aproximada do bloco ao longo do plano após t = 1s de movimento.
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Em uma ação judicial envolvendo acidente
ocorrido em pista de testes automotivos, o juízo
determinou a realização de perícia física com
objetivo exclusivo de verificar a coerência entre a
velocidade registrada e a carga dinâmica medida
no trecho onde ocorreu o evento. O trecho da pista
analisado consiste em um arco de circunferência
contido em um plano vertical, de raio constante R,
conforme ilustra a figura a seguir. No instante
considerado, o veículo encontra-se exatamente no
ponto mais baixo geométrico desse arco. A
velocidade do veículo nesse ponto é tangencial à
trajetória e tem módulo v.
Figura – Diagrama ilustrativo do movimento automotivo na coordenada investigada
A análise dinâmica deve ser feita para o movimento do centro de massa do veículo. Admita que, para a precisão requerida, as dimensões do veículo e a altura do centro de massa podem ser desprezadas quando comparadas a R. Considere ainda a pista rígida e despreze resistência do ar e oscilações da suspensão.
No ponto mais baixo, há uma plataforma instrumentada que mede a força normal N exercida pelo veículo sobre a pista. O sistema eletrônico da plataforma não exibe N em newtons: ele exibe um valor em quilogramas, chamado aqui de massa indicada mi, definido pela seguinte equação:
mi = N / g
Ou seja, mi é o valor numérico obtido ao dividir o módulo da força normal pelo módulo da aceleração gravitacional g.
Durante a medição foram registrados:
• mi = 1500 kg • R = 10 m • v = 7,0 m/s • g = 9,8 m/s²
Com base nessas informações, determine a massa real do veículo e assinale a alternativa correta.
Figura – Diagrama ilustrativo do movimento automotivo na coordenada investigada
A análise dinâmica deve ser feita para o movimento do centro de massa do veículo. Admita que, para a precisão requerida, as dimensões do veículo e a altura do centro de massa podem ser desprezadas quando comparadas a R. Considere ainda a pista rígida e despreze resistência do ar e oscilações da suspensão.
No ponto mais baixo, há uma plataforma instrumentada que mede a força normal N exercida pelo veículo sobre a pista. O sistema eletrônico da plataforma não exibe N em newtons: ele exibe um valor em quilogramas, chamado aqui de massa indicada mi, definido pela seguinte equação:
mi = N / g
Ou seja, mi é o valor numérico obtido ao dividir o módulo da força normal pelo módulo da aceleração gravitacional g.
Durante a medição foram registrados:
• mi = 1500 kg • R = 10 m • v = 7,0 m/s • g = 9,8 m/s²
Com base nessas informações, determine a massa real do veículo e assinale a alternativa correta.
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- FundamentosGrandezas e Unidades
- Mecânica ClássicaCinemáticaFundamentos da Cinemática
- Mecânica ClássicaCinemáticaMRUV: Movimento Retilíneo Uniformemente Variado
Considerando que a aceleração é a variação da velocidade pelo tempo e que a velocidade, por sua vez, é a variação do espaço pelo tempo, qual é a aceleração de um móvel cuja função horária do espaço é S(t) = 23 - 24t + 4t2?
(Obs.: utilize unidades de medidas do SI).
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O laboratório de hidráulica do IFCE está calibrando
um sensor de pressão instalado na parede de um
reservatório aberto contendo água em repouso. O
sensor foi instalado a 3,0 m abaixo da superfície
livre. Durante a calibração, um técnico comentou
que o valor indicado poderia depender de
propriedades do fluido e da posição do sensor.
Com base nessa situação, assinale a alternativa correta.
Com base nessa situação, assinale a alternativa correta.
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- Mecânica ClássicaDinâmicaEnergia Mecânica e sua Conservação
- Mecânica ClássicaDinâmicaTrabalho, Energia e Potência
Em relação à equação de Bernoulli, assinale a
alternativa correta.
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- EletromagnetismoMagnetismoCampo e Força Magnética
- EletromagnetismoElétricaEletricidade
- EletromagnetismoElétricaEletrodinâmica
Se considerarmos que um raio se comporta como
uma corrente que desce por um fio retilíneo, é
possível encontrar o valor da intensidade de
campo magnético gerado em função da distância
do evento. Ainda, considerando que praticamente
todos os celulares da atualidade possuem
sensores magnéticos, pode-se imaginar que, a
certa distância, daria para detectar uma anomalia
no campo devido a um raio por meio do celular.
Considerando que um raio com intensidade de
corrente média formou um canal condutor vertical
com uma corrente de 30 kA e que a variação
mínima que um sensor magnético de um celular
pode sentir é de 1 μT, a qual distância máxima um
celular (em repouso) poderia detectar a anomalia
do campo causada pelo raio?
Considere μ0 = 4π 10-7
Considere μ0 = 4π 10-7
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Uma bobina do tipo solenoide, núcleo a ar, foi
enrolada a partir do terminal positivo, em sentido
anti-horário, terminando no terminal negativo,
como mostrado na figura (a) a seguir. A constante
de tempo da bobina é da ordem de ms. Certa
densidade de fluxo magnético B passa pelo plano
de corte da bobina de forma perpendicular e possui
variação temporal, como mostra a figura (b) a
seguir.
Nessas condições, assinale a alternativa que apresenta a forma de onda de tensão Vbob medida nos terminais da bobina utilizando um osciloscópio.
Nessas condições, assinale a alternativa que apresenta a forma de onda de tensão Vbob medida nos terminais da bobina utilizando um osciloscópio.
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- EletromagnetismoMagnetismoCampo e Força Magnética
- EletromagnetismoElétricaEletricidade
- EletromagnetismoElétricaEletrodinâmica
A figura a seguir ilustra a visão em corte de um
cabo coaxial que está sendo utilizado para
alimentar uma carga com uma corrente contínua de
2 A. A corrente entra pelo condutor interno e
retorna pelo condutor externo. São mostrados
quatro caminhos fechados onde aplicou-se a Lei
de Ampère. Com base nesses casos, assinale a
alternativa correta.


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Segundo os conceitos da teoria quântica, quais
são as condições para que uma solução seja
fisicamente realista para a função de onda psi (Ψ)?
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