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1(USP - 2017)Número Original: 58Código: 6978222

Primeira Fase - Conhecimentos Gerais - Prova V

Cálculo da direção e sentido de um elemento em um rompimento bidirecional (dados dois pedaços e pedindo o outro) (Sem fórmulas matemáticas) .f
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Questão de Vestibular - USP 2017
Questão de Vestibular - USP 2017
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A figura foi obtida em uma câmara de nuvens, equipamento que registra trajetórias deixadas por partículas eletricamente carregadas. Na figura, são mostradas as trajetórias dos produtos do decaimento de um isótopo do hélio ($He) em repouso: um elétron (e) e um isótopo de lítio (SLi), bem como suas respectivas quantidades de movimento linear, no instante do decaimento, representadas, em escala, pelas setas. Uma terceira partícula, denominada antineutrino (Vv, carga zero), também produzida nesse processo. “He — »SLit+eT+V e O vetor que melhor representa a direção e o sentido da quantidade de movimento do antineutrino é Ze TT NA b) c) d) e)


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2(USP - 2020)Número Original: 8Código: 7504855

Primeira Fase - Conhecimentos Gerais - Prova V

Choque elástico e unidirecional entre dois corpos livres .f
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Questão de Vestibular - USP 2020
Questão de Vestibular - USP 2020
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Os movimentos das moléculas antes e depois de uma reação química obedecem aos princípios físicos de colisões. Para tanto, cada átomo é representado como um corpo pontual com uma certa massa, ocupando uma posição no espaço e com uma determinada velocidade (representada na forma vetorial). Costumeiramente, os corpos pontuais são representados como esferas com diâmetros proporcionais à massa atômica. As colisões ocorrem conservando a quantidade de movimento. Considerando um referencial no qual as moléculas neutras encontram-se paradas antes e após a colisão, a alternativa que melhor representa o arranjo de íons e moléculas instantes antes e instantes depois de uma colisão que leva à reação F~ + H3CC¢ > CH3F + Cé7 e Antes da colisão Após a colisão lon Neutro Neutro lon (A) KI G— oO ‘;B) Qe (Cc GQ (Dl) Gr (E) Note e adote: Massas atomicas: H = 1 u.m.a., C= 12 u.m.a., F = 19 u.m.a. e Cé = 35 u.m.a. Considere que apenas o isotopo de cloro C¢= 35 u.m.a. participa da reacao.


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3(USP- SP - 2005)Número Original: 61Código: 5965438

Primeira Fase - Grupo V

Choque parcialmente elástico e unidirecional entre dois corpos livres
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Questão de Vestibular - USP 2005
Questão de Vestibular - USP 2005
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Em uma canaleta circular, plana e horizontal, podem deslizar duas pequenas bolas A e B, com massas Ma = 3 Ms, que são lançadas uma contra a outra, com igual velocidade Vo, a partir das posições indicadas. Após o primeiro choque entre elas (em 1), que não é elástico, as duas passam a movimentar-se no sentido horário, sendo que a bola B mantém o módulo de sua velocidade Vo. Pode-se concluir que o próximo choque entre elas ocorrerá nas vizinhanças da posição 8 vo unw


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4(USP- SP - 2014)Número Original: 13Código: 31108

Primeira Fase - Conhecimentos Gerais - Prova V

Transmutação nuclear (Rompimentos unidirecionais) Rec
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Questão de Vestibular - USP 2014
Questão de Vestibular - USP 2014
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Um núcleo de polônio-204 (”'Po), em repouso, transmuta- se em um nticleo de chumbo-200 (Pb), emitindo uma partícula alfa (a) com energia cinética E. Nesta reação, à energia cinética do núcleo de chumbo é igual à a) E b) E,/4 co) E/50 d) E,/200 e) E,/204 Note e adote: Núcleo Massa (u) po 204 ph 200 a 4 1u= 1 unidade de massa atômica.


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5(USP- SP - 2012)Número Original: 81Código: 5187

Primeira Fase - Conhecimentos Gerais - Prova V

Choque unidirecional entre um corpo e o chão Rec
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Questão de Vestibular - USP 2012
Questão de Vestibular - USP 2012
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Uma pequena bola de borracha maciça é solta do repouso de uma altura de 1 m em relação a um piso liso e sólido. A colisão da bola com o piso tem coeficiente de restituição = 0,8. A altura máxima atingida pela bola, depois da sua terceira colisão com o piso, é a) 0,80m. b) 0,76m. c) 0,64 m. d) 0,51m. e) 0,20 m. NOTE E ADOTE = V2,/ V2, em que V;e V; são, respectivamente, os módulos das velocidades da bola logo após e imediatamente antes da colisão com o piso. Aceleração da gravidade g = 10 ms’.


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