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1(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

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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2(UNESP- SP - 2009)Número Original: 38Código: 14514

Prova de Conhecimentos Gerais - Início de Ano

Frequência (MCU) Transmissão de Movimento Circular com Eixos não Concêntricos .f Velocidade linear (MCU) (Objeto na borda de rotação) Teoria Rec

Questão de Vestibular - UNESP 2009
Questão de Vestibular - UNESP 2009
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Admita que em um trator semelhante ao da foto a relação entre o raio dos pneus de trás (r,) e o raio dos pneus da frente (r,) ér,= 154, (www. greenhorse.com.br/site/pops/204.html) Chamando de v,, e v, os médulos das velocidades de pontos desses pneus em contato com o solo e de f, e f, as suas respec- tivas frequências de rotação, pode-se afirmar que, quando esse trator se movimenta, sem derrapar. são válidas as relações: (A) vp vre Et (B) vç vp e L5f E. (O) vp ve e > 15£ (D) v,=LSv, e £.=f (E) LSv,=Vvp e f= f


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3(UERJ- RJ - 2018)Número Original: 9Código: 6890980

Segundo exame de qualificação

Queda livre com atrito (Tópicos Gerais) Aplicação da fórmula de Torricelli na queda livre .f


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Questão de Vestibular - UERJ 2018
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Considere que Lucy tenha caído de uma altura igual a 20 m, com aceleração constante, atingindo o solo com a velocidade de 60 km/h. Nessas condições, o valor da aceleração, em m/s*, corresponde aproximadamente a: (A) 3 (B) 7 (C) 11 (D) 15


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4(FAMEMA - 2018)Número Original: 36Código: 7817871

Prova 2

Fórmula da relação entre a velocidade linear, o período e o raio (Aplicação simples) .f Velocidade Orbital (Casos clássicos de velocidade linear) .f

Questão de Vestibular - FAMEMA 2018
Questão de Vestibular - FAMEMA 2018
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A figura representa um satélite geoestacionário em movimen- to circular e uniforme a uma distância (d) da superfície da Ter- ra. A trajetória desse satélite está contida no plano equatorial terrestre e seu período de translação é igual ao de rotação da Terra, cerca de 24h. Considerando que o raio equatorial da Terra mede R e ado- tando 7 = 3, a velocidade orbital desse satélite é de (A) 3(R+d) 4 (B) (R+d) 4 (C) 2R+d) 3 (D) (R+d) 12 (E) (R+d) 8


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5(UFPB- PB - 2011)Número Original: 27Código: 8911

Segunda série

Fórmula da relação entre a velocidade linear, o período e o raio (Aplicação simples) .f Velocidade Orbital (Casos clássicos de velocidade linear) .f Errata (Impossível)


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Questão de Vestibular - UFPB 2011
Questão de Vestibular - UFPB 2011
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Os satélites artificiais são uma conquista da tecnologia moderna e os seus propósitos são variados. Existem satélites com fins militares, de comunicação, de monitoramento etc. e todo satélite tem uma órbita e uma velocidade orbital bem determinadas. Nesse contexto, considere um satélite de comunicação que descreve uma órbita circular em torno da Terra com um período de revolução de 8x10ts. Com base nessas informações e desprezando o movimento da Terra, é correto afirmar que esse satélite gira em tomo da Terra com uma velocidade orbital de: a) 1.000 m/s d) 3.000 m/s b) 1.500 m/s e) 3.500 m/s c) 2.000 m/s


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