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Resultados

1(UFPR- PR - 2016)Número Original: 32Código: 6388581

Primeira Fase

Aplicações com força de atrito entre o objeto e o solo (com fórmula) (Segunda e terceira leis de Newton) Aplicações no Plano Inclinado (Segunda e terceira leis de Newton) Aplicações com força F na direção oblíqua ao do movimento (Segunda lei de Newton) Aplicações com mais de 2 objetos (Segunda e terceira leis de Newton juntas) .f Aplicações com roldanas fixas (Segunda e terceira leis de Newton) Aplicações com força de Tração na mesma direção do movimento (Segunda e terceira leis de Newton) .f
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Questão de Vestibular - UFPR 2016
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O sistema representado na figura ao lado corresponde a um corpo 1, com massa 20 kg, apoiado sobre uma superfície plana horizontal, e um corpo 2, com massa de 6 kg, o qual está apoiado em um plano inclinado que faz 60º com a horizontal. O coeficiente de atrito cinético entre cada um dos corpos e a superfície de apoio é 0,1. Uma força F de 200 N, aplicada sobre o corpo 1, movimenta o sistema, e um sistema que não aparece na figura faz com que a direção da força F seja mantida constante e igual a 30º em relação à horizontal. Uma corda inextensível e de massa desprezível une os dois corpos por meio de uma polia. Considere que a massa e todas as formas de atrito na polia são desprezíveis. Também considere, para esta questi aceleração gravitacional como sendo de 10 mis? e o cos 30º igual a 0,87. Com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta a tensão na corda que une os dois corpos. a) 124N. ») 48,4 N. 0) 625N. 4) 80,3N. e) 120,6N.


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2(UFPR - 2017)Número Original: 7Código: 7929127

Segunda Fase

Relação entre a velocidade linear, a velocidade Angular e o Raio (Aplicação simples) .f Fórmula da velocidade angular (Dados a frequência e o raio) (Aplicação simples) .f Transmissão de Movimento Circular com eixos Concêntricos e com eixos não Concêntricos (Estilo roda de bicicleta) .f
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Questão de Vestibular - UFPR 2017
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O raio da roda de uma bicicleta é de 35 cm. No centro da roda há uma engrenagem cujo raio é de 4 cm. Essa engrenagem, por meio de uma corrente, é acionada por outra engrenagem com raio de 8 cm, movimentada pelo pedal da bicicleta. Um ciclista desloca- se fazendo uso dessa bicicleta, sendo gastos 2 s a cada três voltas do pedal. Assim, determine: (Obs.: represente a constante pi apenas por x. Não é necessário substituir o seu valor numérico nos cálculos.) a) Avelocidade angular da engrenagem do pedal, em radianos por segundo. b) Ovalor absoluto da velocidade linear de um dos elos da corrente que liga a engrenagem do pedalà engrenagem do centro da roda. c) Adistância percorrida pela bicicleta se o ciclista mantiver a velocidade constante, nas condições citadas no enunciado do problema, durante 5 minutos.


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3(UFPR - 2018)Número Original: 7Código: 7945287

Segunda Fase

Teorema da Energia Cinética (Aplicação básica) .f Fórmula da segunda lei de Newton (Estilo Força média dado um gráfico de velocidades) .f Cálculo do deslocamento a partir do diagrama horário da velocidade no MUV (Aplicação básica) .f Intradisciplinar nos Iítens Separados (Não Sequencial) (Discursivas)
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Questão de Vestibular - UFPR 2018
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Numa competição envolvendo carrinhos de controle remoto, a velocidade de dois desses carrinhos foi medida em função do tempo por um observador situado num referencial inercial, sendo feito um gráfico da velocidade v em função do tempo t para ambos os É carrinho A carrinhos. Sabe-se que eles se moveram sobre a mesma linha reta, partiram ao mesmo tempo da mesma posição inicial, são iguais e têm massa constante de valor m= 2 kg. O gráfico obtido para os carrinhos É A (linha cheia) e B (linha tracejada) é mostrado ao lado. Ê | 7 30 -"40 ¢ (s) Com base nos dados apresentados, responda: ” ““ carrinho B Após 40 s de movimento, qual é a distância entre os dois carrinhos? Quanto vale o trabalho total realizado sobre o carrinho A entre os instantest= O set= 108? Qual o módulo da força resultante sobre o carrinho B entre os instantes t= 20 s et = 40 8?


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4(UFPR - 2017)Número Original: 4Código: 7929154

Segunda Fase

Aplicação da fórmula da lei de Kepler (Comparando dois corpos em rotação) (Usando o valor de um para encontrar o de outro) .f Aplicações da fórmula da velocidade geoestacionária (Aplicação simples) .f
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Questão de Vestibular - UFPR 2017
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Em 18 de junho de 2016, foi lançado o foguete Ariane 5 ECA, que transportava o satélite de comunicação EchoStar XVIII, com o objetivo de transferi-lo para uma órbita geoestacionária. As órbitas geoestacionárias são aquelas em que o período de revolução do satélite é de 24h, o que corresponde a seu posicionamento sempre sobre um mesmo ponto da superfície terrestre no plano do Equador. Considere o raio Rj da órbita desse satélite como sendo de 42.000 km. Em 15 de setembro de 2016, foi lançado o foguete Vega, transportando os satélites SkySats, denominados de 4 a 7 (satélites de uma empresa do Google), para mapeamento com alta precisão da Terra inteira. A altitude da órbita desses satélites, em relação à superfície terrestre, é de 500 km. Considerando o raio da terra como sendo de aproximadamente 6500 km e que a velocidade de um satélite, tangencial à órbita, pode ser calculada pela raiz quadrada do produto da constante gravitacional G pela massa M da terra dividida pelo raio da órbita do satélite, determine: (Obs.: Não é necessário o conhecimento dos valores de Ge M e todos os cálculos devem ser claramente apresentados. Alguns dos valores estão com aproximações por conveniência de cálculo. Não é necessário determinar os valores das raízes quadradas, basta deixar os valores numéricos, após os devidos cálculos, indicados no radical.) a) O valor numérico da velocidade V> do satélite EchoStar XVIII, em relação à velocidade V1 de um dos satélites SkySats. b) O valor do período T> dos satélites SkySats, em horas, por aplicação da terceira Lei de Kepler.


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5(UFPR- PR - 2016)Número Original: 29Código: 6388578

Primeira Fase

Utilização da fórmula do empuxo (corpo amarrado no fundo e estático) Relação entre a constante elástica e a força em uma mola (Sem gráfico)
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Questão de Vestibular - UFPR 2016
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Uma esfera homogênea e de material pouco denso, com volume de 5,0 cmº, está em repouso, completamente imersa em água. Uma mola, disposta verticalmente, tem uma de suas extremidades presa ao fundo do recipiente e a outra à parte inferior da esfera, conforme figura ao lado. Por ação da esfera, a mola foi deformada em 0,1 cm, em relação ao seu comprimento quando não submetida a nenhuma força deformadora. Considere a densidade da água como 1,0 glom?, a aceleração gravitacional como 10 mis? e a densidade do material do qual à esfera é constituída como 0,1 g/cmº. Com base nas informações apresentadas, assinale a alternativa que apresenta a constante elástica dessa mola. a) 0,45 Nic. b) 4.5. Nem. c) 45 Nicm. d) 450 Nícm. e) 4500 Nícm.


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