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Questão Original (utilizada como base da comparação)

(MACKENZIE - 2013)Número Original: 57Código: 17073

Primeiro Semestre, Dezembro - Grupos II e III - Prova A

Equilíbrio do Ponto Material Força Elástica Rec
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Questão de Vestibular - MACKENZIE 2013
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Em uma experiência de laboratório, um estudante utilizou os dados do gráfico da figura 1, que se referiam à intensidade da força aplicada a uma mola helicoidal, em função de sua deformação Ely) FIGURA1 30 del =k. |x). Com esses dadose uma montagem 20 | f semelhante à da figura 2, determinou a massa 10 |-- (m) do corpo suspenso. Considerando que as massas da mola e dos fios (inextensíveis) são 0 Ix| (cm) - > 2,0 4,0 6,0 despreziveis, que kl =10 m/s” e que, na posição de equilíbrio, a mola está deformada de 6,4 cm, a massa (m) do corpo suspenso é a) 12kg FIGURA 2 b) 8,0kg co) 40kg Dados: d) 3,2ke acos sena =cos B = 0,60 e) 2,0kg sen B = cos a = 0,80


Opções de Resposta: 
     A     
     B     
     C     
     D     
     E     


Nível de Semelhança

Exatamente Igual

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Resultados Encontrados: 28

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Equilíbrio do Ponto Material - Força Elástica

Exibir Questões - MACKENZIE

Questões Parecidas

1(USP- SP - 2012)Número Original: 80Código: 5186

Primeira Fase - Conhecimentos Gerais - Prova V

Equilíbrio do Ponto Material Tração Rec
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Questão de Vestibular - USP 2012
Questão de Vestibular - USP 2012
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ao outro por fios, como mostra a figura. As massas dos elefantes de cima, do meio e de baixo são, Um móbile pendurado no teto tem três elefantezinhos presos um respectivamente, 20 g, 30g e 70g. Os valores de tensa m newtons, “> nos fios superior, médio e inferior são, respectivamente, iguais a 1 1 0, 0, 0, ; 0,7. ; 0,2. 0,2. ; 1,2. ; 0,7. NOTE E ADOTE Desconsidere as massas dos fios. Aceleração da gravidade g = 10 m/s2.


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     A     
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     E     




2(MACKENZIE- SP - 2010)Número Original: 56Código: 17752

Primeiro Semestre, Dezembro - Grupos II e III - Prova A

Força de Atrito Estático Força Elástica Rec
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Questão de Vestibular - MACKENZIE 2010
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Um corpo de peso 30 N repousa sobre uma superfície horizontal de coeficiente de atrito estático 0,4. Por meio de uma mola de massa desprezível, de comprimento 00000000 o N natural 20 cm e constante elástica 20 —, prende-se esse corpo em uma parede m como mostra a figura. A máxima distância a que podemos manter esse corpo da parede e em equilíbrio será de a) 26em b) 40cm c) 80cm d) 90cm e) 100cm


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     A     
     B     
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     E     




3(UNESP- SP - 2011)Número Original: 77Código: 13825

Prova de Conhecimentos Gerais - Início de Ano

Força de Atrito Estático Força Elástica Rec
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Questão de Vestibular - UNESP 2011
Questão de Vestibular - UNESP 2011
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As figuras 1 e 2 representam dois esquemas experimentais uti- lizados para a determinação do coeficiente de atrito estático entre um bloco B e uma tábua plana, horizontal. fio A |g [E Jrunos pÊ [E | B | 000 tábua Figura 1 B Figura 2 No esquema da figura 1, um aluno exerceu uma forçahorizontal F no fio A e mediu o valor 2,0 em para a deformação da mola, quando a força F atingiu seu máximo valor possível, imediata- mente antes que o bloco B se movesse. Para determinar a massa do bloco B, este foi suspenso verticalmente, com o fio A fixo no teto, conforme indicado na figura 2, e o aluno mediu a de- formação da mola igual a 10,0 cm, quando o sistema estava em equilíbrio. Nas condições descritas, desprezando a resistência do ar, o coeficiente de atrito entre o bloco e a tábua vale (A) 0,1. (B) 0,2. (C) 0,3. (D) 0,4. (E) 0,5.


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     A     
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     D     
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4(UFPB- PB - 2013)Número Original: 32Código: 7016

Primeira série

Força Elástica Conservação da Energia (Sem atrito) Teoria Rec
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Questão de Vestibular - UFPB 2013
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Em uma estação ferroviária, ao final do trilho da linha do trem, é colocada uma mola de segurança para evitar o choque do trem com a parede, caso ocorra um problema com os freios do trem. Na ocorrência de uma colisão do trem com a mola, considera-se que: * O trem se desloca com velocidade constante antes do choque com a mola; O trilho e a mola estão dispostos horizontalmente; * Os atritos envolvidos são desprezíveis. Nessas circunstâncias, o engenheiro responsável pela segurança da estação faz as seguintes afirmações: I A compressão máxima da mola, com o trem cheio de passageiros, é menor do que com o trem vazio. IH. A compressão máxima da mola é maior quanto maior for a velocidade do trem. HI. A compressão máxima da mola é menor quanto maior for a constante elástica da mola. IV. A compressão máxima da mola é a mesma, se a velocidade do trem e a constante elástica da mola forem duplicadas. Estão corretas apenas as afirmativas: a)LUeIV b) LIelIv c) Tell d) IleIv e) Hell


Opções de Resposta: 
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     E     




5(UNICAMP- SP - 2010)Número Original: 3Código: 4591

Segunda Fase

Força Elástica Energia Potencial Elástica Rec
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Questão de Vestibular - UNICAMP 2010
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Em 1948 Casimir propôs que, quando duas placas metálicas, no vácuo, são colocadas muito próximas, surge uma força atrativa entre elas, de natureza eletromagnética, mesmo que as placas estejam descarregadas. Essa força é muitas vezes relevante no desenvolvimento de mecanismos nanométricos. a) A força de Casimir é inversamente proporcional à quarta potência da distância entre as placas. Essa força pode ser medida utilizando-se microscopia de força atômica através da deflexão de uma alavanca, como mostra a figura no espaço de resposta. A força de deflexão da alavanca se comporta como a força elástica de uma mola. No experimento ilustrado na figura, o equilíbrio entre a força elástica e a força atrativa de Casimir ocorre quando a alavanca sofre uma deflexão de Ax=6,4nm. Determine a constante elástica da alavanca, sabendo =39 que neste caso o módulo da força de Casimir é dado por F, = em que b=9,6x10 Nm” e d é a distância entre as placas. Despreze o peso da placa. alavanca Pimana b) Um dos limites da medida da deflexão da alavanca decorre de sua vibração natural em razão da energia térmica fornecida pelo ambiente. Essa energia é dada por E,=k,T, em que k, =14xl0"J/K eT é a temperatura do ambiente na escala Kelvin. Considerando que toda a energia E, é convertida em energia elástica, determine a deflexão Ax produzida na alavanca a T=300K se a constante elástica vale k, =0,21 N/m.


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