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Um projétil foi lançado obliquamente em relação ao solo em um local onde a aceleração da gravidade é constante e a resistência do ar é desprezível.
Considerando essa situação hipotética bem como a mecânica clássica e áreas a ela relacionadas, julgue o item que se seguem.
Durante todo o movimento, a aceleração vetorial do projétil será constante.
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Um projétil foi lançado obliquamente em relação ao solo em um local onde a aceleração da gravidade é constante e a resistência do ar é desprezível.
Considerando essa situação hipotética bem como a mecânica clássica e áreas a ela relacionadas, julgue o item que se seguem.
Na posição de altura máxima, a velocidade vetorial do projétil será nula.
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Um projétil foi lançado obliquamente em relação ao solo em um local onde a aceleração da gravidade é constante e a resistência do ar é desprezível.
Considerando essa situação hipotética bem como a mecânica clássica e áreas a ela relacionadas, julgue o item que se seguem.
Na posição de altura máxima, a força resultante sobre o projétil será nula.
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Um projétil, de massa m e velocidade v, colidiu frontalmente com um bloco de madeira de massa M que estava em repouso em uma superfície horizontal sem atrito, preso a uma mola ideal de constante elástica k. Após a colisão, o projétil e o bloco desenvolveram um movimento solidário, o que provocou, na mola, uma compressão máxima igual a x, conforme mostra a figura a seguir.

Com referência a essa situação hipotética, à mecânica clássica e a áreas a ela correlatas, julgue o item que se seguem.
Como não há atrito entre o bloco de madeira e a mesa horizontal, a conservação da energia mecânica garante que o valor da energia cinética do sistema imediatamente antes da colisão seja igual ao valor da energia cinética do sistema imediatamente após a colisão.
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Considere uma esfera isolante com distribuição de carga não uniforme dada por !$ ρ \, = \, Cr/R !$, em que R representa o raio da esfera, r, a distância de um ponto qualquer da esfera até o centro, e C, uma constante. Com base na eletrostática e em áreas correlatas, julgue o item que se seguem.
A uma distância r < R do centro da esfera isolante, o campo elétrico é proporcional a r.
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Considere uma esfera isolante com distribuição de carga não uniforme dada por !$ ρ \, = \, Cr/R !$, em que R representa o raio da esfera, r, a distância de um ponto qualquer da esfera até o centro, e C, uma constante. Com base na eletrostática e em áreas correlatas, julgue o item que se seguem.
Embora a distribuição de carga não seja uniforme, a superfície da esfera isolante é equipotencial.
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Ondas são perturbações que se propagam. Elas estão presentes na música, nos raios X, nos fornos de micro-ondas, nos abalos sísmicos.
Embora nem sempre se possam vê-las ou escutá-las, sejam elas mecânicas ou eletromagnéticas, sua importância no dia a dia das pessoas é indiscutível. Considerando a teoria ondulatória e áreas correlatas, julgue o item a seguir.
No estudo das ondas estacionárias, o princípio da superposição depende da linearidade da equação de onda e da propriedade correspondente da combinação linear de suas soluções.
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De acordo com o Art. 26 da Seção VI da “Investigação de Exposições Médicas não Planejadas”, da Norma CNEN NN 6.10 (Requisitos de Segurança e Proteção Radiológica para Serviços de Radioterapia), qualquer incidente ou acidente ocorrido no tratamento ou fração de tratamento terapêutico, administrado a um paciente, deve ser investigado imediatamente, ocasião em que os responsáveis devem:
I - conduzir a investigação para determinar a dose recebida e sua distribuição no paciente;
II - aplicar as medidas corretivas sob sua responsabilidade;
III - indicar as ações para prevenir sua reincidência;
IV - submeter à CNEN, no prazo de 30 dias após a identificação do incidente ou acidente, um relatório que esclareça as suas causas e consequências, bem como as providências tomadas para mitigar seus efeitos e a recorrência do evento e
V - informar por escrito ao paciente e ao médico solicitante sobre o incidente ou acidente.
De acordo com o texto acima, assinale a alternativa que identifica corretamente os responsáveis pela investigação de um acidente ou incidente.
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Mariana e Gustavo estão em um laboratório de Física observando um experimento de uma mola que oscila em torno do ponto de equilíbrio. Ao anotar as medidas do experimento, Mariana percebeu que a amplitude forma uma progressão geométrica de razão -⅔. Sabendo que o limite da soma é 8,4, a primeira elongação da mola é, em cm, de:
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A seguir, são apresentados uma figura e um gráfico. A figura ilustra uma esfera que parte de uma altura original e desliza em um plano inclinado até chocar contra uma mola, que a envia de volta na mesma direção repetidas vezes. Somente as trajetórias S1(t) e S2(t) são mostradas no gráfico. A expressão matemática apresentada na figura define a função S2(t) como um polinômio de segundo grau.

Considerando as informações apresentadas, julgue o item a seguir.
A energia potencial da esfera perdida entre as trajetórias S1 e S2 é menor que 45%.
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