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Questão Original (utilizada como base da comparação)

(AFA - 2013)Número Original: 44Código: 21608

Prova A

Conservação da Energia (Sem atrito) Lançamento Oblíquo Rec
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Questão de Vestibular - AFA 2013
Questão de Vestibular - AFA 2013
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Uma pequena esfera de massa m é mantida comprimindo uma mola ideal de constante elástica k de tal forma que a sua deformação vale x. Ao ser disparada, essa esfera percorre a superfície horizontal até passar pelo ponto A subindo por um plano inclinado de 45º e, ao final dele, no ponto B, é lançada, atingindo uma altura máxima H e caindo no ponto C distante 3h do ponto A, conforme figura abaixo. Considerando a aceleração da gravidade igual a g e desprezando quaisquer formas de atrito, pode-se afirmar que a deformação x é dada por OER al 5 k b) 25 a) mg


Opções de Resposta: 
     A     
     B     
     C     
     D     
     E     


Nível de Semelhança

Exatamente Igual

Arraste para modificar a precisão.
Resultados Encontrados: 40

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Conservação da Energia (Sem atrito) - Lançamento Oblíquo

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Questões Parecidas

1(USP- SP - 2011)Número Original: 19Código: 5244

Segunda fase - Segundo dia

UFO (Física) Circulação (Fisiologia Animal e Humana) UFO (Matemática) Interdisciplinar Lançamento Oblíquo Rec
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Questão de Vestibular - USP 2011
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Os modelos permitem-nos fazer previsões sobre situações reais, sendo, em geral, simplificações, válidas em certas condições, de questões complexas. Por exemplo, num jogo de futebol, a trajetória da bola, após o chute, e o débito cardíaco dos jogadores podem ser descritos por modelos. Trajetória da bola: quando se despreza a resistência do ar, a trajetória da bola chutada, sob a ação da gravidade (g=10 m/s’), é dada por h=d tg@-5 (d2/v,?) (1+tg?8), em que vo é a velocidade escalar inicial (em m/s), 8 é o ângulo de elevação (em radianos) e h é a altura (em m) da bola a uma distância d (em m), do local do chute, conforme figura abaixo. Vo J LZ) d Débito cardíaco (DC): está relacionado ao volume sistólico VS (volume de sangue bombeado a cada batimento) e à frequência cardíaca FC pela fórmula DC = VS x FC. Utilize esses modelos para responder às seguintes questões: a) Durante uma partida, um jogador de futebol quer fazer um passe para um companheiro a 32 m de distância. Seu chute produz uma velocidade inicial na bola de 72 km/h. Calcule os valores de tg@ necessários para que o passe caia exatamente nos pés do companheiro. b) Dois jogadores, A e B, correndo moderadamente pelo campo, têm frequência cardíaca de 120 batimentos por minuto. O jogador A tem o volume sistólico igual a 4/5 do volume sistólico do jogador B. Os dois passam a correr mais rapidamente. A frequência cardíaca do jogador B eleva- se para 150 batimentos por minuto. Para quanto subirá a frequência cardíaca do jogador A se a variação no débito cardíaco (DCinai — DCinicia) de ambos for a mesma?


Esta questão é discursiva e ainda não possui gabarito cadastrado!
Opções de Resposta: 
     Acertei     
     Errei     




2(UERJ- RJ - 2013)Número Original: 33Código: 16128

Primeiro exame de qualificação

Teoria Lançamento Oblíquo Rec
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Questão de Vestibular - UERJ 2013
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Três blocos de mesmo volume, mas de materiais e de massas diferentes, são lançados obliquamente para o alto, de um mesmo ponto do solo, na mesma direção e sentido e com a mesma velocidade. Observe as informações da tabela: Material do bloco chumbo ferro granito Alcance do lançamento A relação entre os alcances A, A, e A, está apresentada em: (AJA,>4,>A, (BIA, A, (D)A,=A,=A,


Opções de Resposta: 
     A     
     B     
     C     
     D     
     E     




3(USP- SP - 2009)Número Original: 1Código: 6014

Segunda Fase

Lançamento Oblíquo Rec
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Questão de Vestibular - USP 2009
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O salto que conferiu a medalha de ouro a uma atleta brasileira, na Olimpíada de 2008, está representado no esquema ao lado, reconstruído a partir de fotografias múltiplas. Nessa representação, está indicada, também, em linha tracejada, a trajetória do centro de massa da atleta (CM). Utilizando a escala estabelecida pelo comprimento do salto, de 7,04 m, é possível estimar que o centro de massa da atleta atingiu uma altura máxima de 1,25 m (acima de sua altura icial), e que isso ocorreu a uma distância de 3,0 m, na horizontal, a partir do início do salto, como indicado na figura. Considerando essas informações, estime: a) O intervalo de tempo t;, em s, entre o instante do início do salto e o instante em que o centro de massa da atleta atingiu sua altura máxima. b) A velocidade horizontal média, Vu, em m/s, da atleta durante o salto. c) O intervalo de tempo t,, em s, entre o instante em que a atleta atingiu sua altura máxima e o instante final do salto. NOTE E ADOTE: Desconsidere os efeitos da resistência do ar.


Veja o vídeo para saber a resposta!

Opções de Resposta: 
     Acertei     
     Errei     




4(USP- SP - 2011)Número Original: 13Código: 5365

Primeira Fase - Conhecimentos Gerais - Prova V

Conservação da Energia (Sem atrito) Rec
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Questão de Vestibular - USP 2011
Questão de Vestibular - USP 2011
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Um esqueitista treina em uma pista cujo perfil está representado na figura abaixo. O trecho horizontal AB está a uma altura h = 24 m em relação ao trecho, também horizontal, CD. O esqueitista percorre a pista no sentido de A para D. No trecho AB, ele está com velocidade constante, de módulo v = 4 m/s; em seguida, desce a rampa BC, percorre o trecho CD, o mais baixo da pista, e sobe a outra rampa até atingir uma altura máxima H, em relação a CD. A velocidade do esqueitista no trecho CD e a altura máxima H são, respectivamente, iguais a a) 5m/se2,4m. b) 7m/se2,4m. c) 7m/se3,2 m. d) 8m/se2,4m. e) 8m/se3,2 m. NOTE E ADOTE g= 10 m/s? Desconsiderar: - Efeitos dissipativos. - Movimentos do esqueitista em relação ao esqueite.


Opções de Resposta: 
     A     
     B     
     C     
     D     
     E     




5(ENEM- BR - 2011)Número Original: 85Código: 3226

Unica Aplicação - Primeiro dia - Prova Amarela

Conservação da Energia (Sem atrito) Teoria Rec
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Questão de Vestibular - ENEM 2011
Questão de Vestibular - ENEM 2011
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Uma das modalidades presentes nas olimpíadas é o salto com vara. As etapas de um dos saltos de um atleta estão representadas na figura: Etapa | Etapa Il Alleta corre com a vara Alleta apoia a vara no chão Etapa Il Etapa |V Op Atleta atinge certa altura Atleta cal em um colchão Desprezando-se as forças dissipativas (resistência do ar e atrito), para que o salto atinja a maior altura possível, ou seja, o máximo de energia seja conservada, é necessário que Q a energia cinética, representada na etapa |, seja totalmente convertida em energia potencial elástica representada na etapa IV. O a energia cinética, representada na etapa II, seja totalmente convertida em energia potencial gravitacional, representada na etapa IV. O a energia cinética, representada na etapa I, seja totalmente convertida em energia potencial gravitacional, representada na etapa Ill. O a energia potencial gravitacional, representada na etapa Il, seja totalmente convertida em energia potencial elástica, representada na etapa IV. Q a energia potencial gravitacional, representada na etapa |, seja totalmente convertida em energia potencial elástica, representada na etapa III.


Opções de Resposta: 
     A     
     B     
     C     
     D     
     E     




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