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Resultados

11(UFRGS- aa - 2012)Número Original: 9Código: 6393616

Primeiro Dia

Aplicação da fórmula do Campo gravitacional em outros planetas (em comparação com o campo gravitacional terrestre) .f
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Questão de Vestibular - UFRGS 2012
Questão de Vestibular - UFRGS 2012
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Considerando que o módulo da aceleração da gravidade na Terra é igual a 10 m/s), é correto afirmar que, se existissem um planeta cuja massa e cujo raio fossem quatro vezes superiores aos da Terra, a aceleração da gravidade seria de (A) 2,5 m/s?. (B) 5 m/s. (C) 10 m/s*. (D) 20 m/s’. (E) 40 m/s’.


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     B     
     C     
     D     
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12(UFRGS - 2022)Número Original: 20Código: 11829371

Concurso Vestibular - Segundo Dia

Energia Mecânica em sistemas Conservativos (Energia Potencial elástica + Energia Cinética) (Somente na horizontal) (Pedindo uma das variáveis) .f
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Questão de Vestibular - UFRGS 2022
Questão de Vestibular - UFRGS 2022
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Considere o sistema massa-mola representado na figura abaixo. x=0 bo» A massa de 0,5 kg é deslocada de Ax=0,02m, a partir da posição de equilíbrio, e então liberada. Considerando que não há atrito entre as superfícies em contato, o bloco passa pela posição de equilíbrio com velocidade de módulo 0,04 m/s. A constante elástica da mola e a energia mecânica total do sistema são, respectivamente, (A) 1N/me0,4 mJ. (B) 1N/me0,8 mJ. (C) 2N/me0,4 mJ. (D) 2N/me0,6 mJ. (E) 2N/me0,8 mJ.


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     B     
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13(UFRGS - 2019)Número Original: 5Código: 7079840

Primeiro Dia

Comparação antes e depois Lançamento vertical por uma mola distendida (Em sistemas Conservativos) .f
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Questão de Vestibular - UFRGS 2019
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Um dispositivo de lançamento vertical de massas consiste em um tubo com uma mola sobre a qual são colocados objetos. Após a mola ser comprimida, o sistema massa-mola é liberado. Não há contato entre a massa e a parede do tubo, e a resistência do ar é desprezível. [— 5 — T Hx NA 2 | REE «rem» I II Na figura I, um objeto de massa m é colocado sobre uma mola de constante elastica k. A mola é então comprimida por uma distância X. Quando o sistema é liberado, o objeto é arremessado verticalmente e atinge uma altura h. Na figura II, um objeto de massa 2m é colocado sobre a mesma mola e esta é comprimida por uma distância 2X. Nesse caso, a altura H atingida pelo objeto, após a liberação do sistema, é (A) h/2. (B) h. (O) h 42. (D) 2h. (E) 4h.


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14(UFRGS - 2019)Número Original: 15Código: 7079885

Primeiro Dia

Decomposição de forças no plano inclinado (Caso estático) (Com força Nomal, Peso, e Elétrica) (Aplicação simples) .f
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Questão de Vestibular - UFRGS 2019
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Duas pequenas esferas idênticas, contendo cargas elétricas iguais, são colocadas no vértice de um perfil quadrado de madeira, sem atrito, conforme representa a figura 1 abaixo. figura 1 figura 2 As esferas são liberadas e, devido à repulsão elétrica, sobem pelas paredes do perfil e ficam em equilíbrio a uma altura h em relação à base, conforme representa a figura 2. Sendo P, Fe e N, os módulos, respectivamente, do peso de uma esfera, da força de repulsão elétrica entre elas e da força normal entre uma esfera e a parede do perfil, a condição de equilibrio ocorre quando (A) P = Fe. (B) P =-Fe. (O) P-Fe=. (D) Fe-P=N. (E) P+Fe=N.


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15(UFRGS - 2018)Número Original: 7Código: 7078765

Primeiro Dia

Relação entre o trabalho da força peso e a indiferenciação do caminho percorrido pelo objeto (Gravidade consante) .f Teoria
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Questão de Vestibular - UFRGS 2018
Questão de Vestibular - UFRGS 2018
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A figura mostra três trajetórias, 1, 2 e 3, através das quais um corpo de massa m, no campo gravitacional terrestre, é levado da posição inicial i para a posição final f, mais abaixo. Sejam Wi, W> e W3, respectivamente, os trabalhos realizados pela força gravitacional nas trajetórias mostradas. Assinale a alternativa que correlaciona corretamente os trabalhos realizados. (A) W1 < W2 < W3 (B) Wi < W2 = W3 (C) Wi = W2 = W3 (D) Wi = W2 > W3 (E) Wi > W2 > W3


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