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1(UFPR- PR - 2016)Número Original: 3Código: 6388510

Segunda Fase

Fórmula da Energia Potencial Gravitacional em uma queda d`água com vazão constante (Com fórmula da Potência Mecânica) .f
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Questão de Vestibular - UFPR 2016
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Um fazendeiro pretende aproveitar a existência de uma queda d'água em sua propriedade para gerar energia elétrica. Ele desenvolveu um sistema em que um gerador foi instalado na base dessa queda d'água, cuja altura é igual a 45 metros e cuja vazão é de 1000 litros por segundo. Considere a hipótese simplificadora em que a velocidade da água no início da queda é nula, que são desprezíveis todas as formas de perda de energia, que a aceleração gravitacional é 10 mis? e que a densidade da água é 1 g/cm?. Com base nesse enunciado, determine: a) A potência do gerador, expressa em watts, se ele aproveitar toda a energia da queda d'água. b) A energia total disponível após 2 horas de funcionamento do sistema, em kWh.


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2(UFPR- PR - 2016)Número Original: 31Código: 6388580

Primeira Fase

As três clássicas formas de energia
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Questão de Vestibular - UFPR 2016
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Com relação aos conceitos relativos a energia, identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F): ( ) Se um automóvel tem a sua velocidade dobrada, a sua energia cinética também dobra de valor. () A energia potencial gravitacional de um objeto pode ser positiva, negativa ou zero, dependendo do nível tomado como referência. () A soma das energias cinética e potencial de um sistema mecânico oscilatório é sempre constante. () A energia cinética de uma partícula pode ser negativa se a velocidade tiver sinal negativo. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. b) F-F-V-F. c) F-V-F-V. d) V-F-V-V. eJF-V-F-F


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     C     
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3(UFPR - 2011)Número Original: 3Código: 6340292

Segunda Fase

As três clássicas formas de energia
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Questão de Vestibular - UFPR 2011
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A humanidade usa a energia dos ventos desde a antiguidade, através do uso de barcos a vela e moinhos de vento para moer grãos ou bombear água. Atualmente, a preocupação com o meio ambiente, a necessidade de energias impas e renováveis e o desenvolvimento da tecnologia fizeram com que a energia eólica despertasse m interesse, sendo considerada como parte da matriz energética de muitos países. Nesse caso, a energia cinética dos ventos é convertida em energia de movimentação das pás de uma turbina que está acoplada a um gerador elétrico. À partir da rotação da turbina a conversão de enei icas. Considere uma turbina que gera a potência de 2MW e cujo rotor gira com velo: a) Considerando que cada pá da turbina tem um comprimento de 30 m, calcule o módulo da velocidade tangencial de um ponto na extremidade externa da pá b) Calcule o módulo aceleração centripeta desse ponto. c) Se a energia gerada pela turbina for armazenada numa bateria, determine a energia armazenada em duas horas de funcionamento.


Esta questão é discursiva e ainda não possui gabarito cadastrado!
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4(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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