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1(UFMG - 2008)Número Original: 2Código: 6347234

Segunda Etapa

Choque perfeitamente inelástico e unidirecional entre dois corpos livres (Um se movendo e o outro parado) .f Cálculo da variação da Energia Cinética (Conservação da Quantidade de movimento)
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Questão de Vestibular - UFMG 2008
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Em julho de 1994, um grande cometa denominado Shoemaker-Levi 9 atingiu Júpiter, em uma colisão frontal e inelástica. De uma nave no espaço, em repouso em relação ao planeta, observou-se que a velocidade do cometa era de 60x 10º m/s antes da colisão. Considere que a massa do cometa é 3,0 x 10! kg e que a massa de Júpiter é 1.8 x 107" kg Com base nessas informações, CALCULE 1. a velocidade, em relação à nave, com que Júpiter se deslocou no espaço, após a colisão. 2. a energia mecânica total dissipada na colisão do cometa com Júpiter.


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2(PUC - RIO GRANDE DO SUL- RS - 2010)Número Original: 3Código: 12562

Verão

Choque perfeitamente inelástico e unidirecional entre dois corpos livres (Um se movendo e o outro parado) .f Cálculo da variação da Energia Cinética (Conservação da Quantidade de movimento)
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Questão de Vestibular - PUC - RIO GRANDE DO SUL 2010
Questão de Vestibular - PUC - RIO GRANDE DO SUL 2010
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Em uma rodoviária, um funcionário joga uma mala de 20,0kg com velocidade horizontal de 4,00m/s, so- bre um carrinho de 60,0kg, que estava parado. O carrinho pode mover-se livremente sem atrito; além disso, a resistência do ar é desprezada. Consideran- do que a mala escorrega sobre o carrinho e para, é correto afirmar que, nessa colisão entre a mala e o carrinho, o módulo da velocidade horizontal adquiri- da pelo sistema carrinho-mala é ea energia mecânica do sistema — Ls As expressões que completam correta e respectiva- mente as lacunas são: A) 1,33m/s permanece a mesma B) 1,33m/s diminui C) 1,00m/s diminui D) 1,00m/s aumenta E) 4,00m/s permanece a mesma


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3(UNICAMP- SP - 2009)Número Original: 10Código: 4703

Segunda Fase

Conservação da Quantidade de Movimento Unidirecional Mecânica Quântica Colisões Elásticas Rec
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Questão de Vestibular - UNICAMP 2009
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A Física de Partículas nasceu com a descoberta do elétron, em 1897. Em seguida foram descobertos o próton, o nêutron e várias outras partículas, dentre elas o píon, em 1947, com a participação do brasileiro César Lattes. a) b) Num experimento similar ao que levou à descoberta do nêutron, em 1932, um nêutron de massa m desconhecida e velocidade v, = 4x 107 m/s colide frontalmente com um átomo de nitrogênio de massa M = 14 u (unidade de massa atômica) que se encontra em repouso. Após a colisão, o nêutron retorna com velocidade v’ e o átomo de nitrogênio adquire uma velocidade V =5x10ºm/s. Em conseguência da conservação da energia cinética, a velocidade de afastamento das partículas é igual à velocidade de aproximação. Qual é a massa m, em unidades de massa atômica, encontrada para o nêutron no experimento? O Grande Colisor de Hádrons (Large Hadron Collider-LHC) é um acelerador de partículas que tem, entre outros propósitos, o de detectar uma partícula, prevista teoricamente, chamada bóson de Higgs. Para esse fim, um próton com energia de E=7x102 eV colide frontalmente com outro próton de mesma energia produzindo muitas partículas. O comprimento de onda (.) de uma partícula fornece o tamanho típico que pode ser observado quando a partícula interage com outra. No caso dos prótons do LHC, E=hc/A., onde h=4x10PeV.s,e c=3x10 m/s. Qual é o comprimento de onda dos prótons do LHC?


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4(UFRGS- aa - 2012)Número Original: 8Código: 6393615

Primeiro Dia

Choque perfeitamente inelástico e unidirecional entre dois corpos livres (Um se movendo e o outro parado) .f
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Questão de Vestibular - UFRGS 2012
Questão de Vestibular - UFRGS 2012
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Um bloco, deslizando com velocidade v sobre uma superfície plana sem atrito, colide com outro bloco idêntico, que está em repouso. As faces dos blocos que se tocam na colisão são aderentes, e eles passam a se mover como um único objeto. Sobre esta situação, são feitas as seguintes afirmações. 1 - Antes da colisão, a energia cinética total do blocos é o dobro da energia cinética total após a colisão. II - Ao colidir, os blocos sofreram uma colisão elástica. III- Após a colisão, a velocidade dos blocos é v/2. Quais estão corretas? (A) Apenas I. (B) Apenas II. (C) Apenas III. (D) Apenas I e III. (E) I, Well.


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5(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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