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Questão Original (utilizada como base da comparação)

(USP - 2016)Número Original: 24Código: 6387614

Primeira Fase - Conhecimentos Gerais - Prova V

Queda livre em sistemas conservativos (Energia potencial Gravitacional + Energia Cinética)
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Questão de Vestibular - USP 2016
Questão de Vestibular - USP 2016
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Uma bola de massa m é solta do alto de um edifício. Quando está passando pela posição y = h, o módulo de sua velocidade é v. Sabendo-se que o solo, origem para a escala de energia potencial, tem coordenada y = ho, tal que h>ho>0, à energia mecânica da bola em y=(h-ho)/2 é iguala a) mglh hy) + amu? b) Emg(h — ho) + imo? o emg(h — hy) + 2mv? d) mgh+ amv? e) mg(h = ho) + +mv? Note e adote: Desconsidere a resistência do ar. “9 é a aceleração da gravidade


Opções de Resposta: 
     A     
     B     
     C     
     D     
     E     


Nível de Semelhança

Exatamente Igual

Arraste para modificar a precisão.
Resultados Encontrados: 2

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Queda livre em sistemas conservativos (Energia potencial Gravitacional + Energia Cinética)

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Questões Parecidas

1(ENEM- BR - 2019)Número Original: 121Código: 7456352

Única Aplicação - Segundo Dia - Prova Azul

Queda livre em sistemas conservativos (Energia potencial Gravitacional + Energia Cinética)
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Questão de Vestibular - ENEM 2019
Questão de Vestibular - ENEM 2019
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Numa feira de ciências, um estudante utilizará o disco de Maxwell (ioiô) para demonstrar o princípio da conservação da energia. A apresentação consistirá em duas etapas: Etapa 1 - a explicação de que, à medida que o disco desce, parte de sua energia potencial gravitacional é transformada em energia cinética de translação e energia cinética de rotação; Etapa 2 - o cálculo da energia cinética de rotação do disco no ponto mais baixo de sua trajetória, supondo o sistema conservativo. Ao preparar a segunda etapa, ele considera a aceleração da gravidade iguala 10 ms 2 e a velocidade linear do centro de massa do disco desprezível em comparação com a velocidade angular. Em seguida, mede a altura do topo do disco em relação ao chão no ponto mais baixo de sua trajetória, obtendo 5 da altura da haste do brinquedo. As especificações de tamanho do brinquedo, isto é, de comprimento (C), largura (L) e altura (A), assim como da massa de seu disco de metal, foram encontradas pelo estudante no recorte de manual ilustrado a seguir. Conteúdo: base de metal, hastes metálicas, barra superior, disco de metal. Tamanho (C x L x A): 300 mm x 100 mm x 410 mm Massa do disco de metal: 30 g O resultado do calculo da etapa 2, em joule, é: 4,10 x 1072 8,20 x 1072 1,23 x 1071 8,20 x 104 1,23 x 10° GBO@OO


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     A     
     B     
     C     
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2(UERJ- aa - 2016)Número Original: 32Código: 6330014

Segundo exame de qualificação

Fórmula do Calor Sensível Queda livre em sistemas conservativos (Energia potencial Gravitacional + Energia Cinética) intradisciplinar no enunciado
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Questão de Vestibular - UERJ 2016
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Em um experimento que recebeu seu nome, James Joule determinou o equivalente mecânico do calor: 1 cal = 4,2 J. Para isso, ele utilizou um dispositivo em que um conjunto de paletas giram imersas em água no interior de um recipiente. Considere um dispositivo igual a esse, no qual a energia cinética das paletas em movimento, totalmente convertida em calor, provoque uma variação de 2 °C em 100 g de água. Essa quantidade de calor corresponde à variação da energia cinética de um corpo de massa igual a 10 kg ao cair em queda livre de uma determinada altura. Essa altura, em metros, corresponde a: (A) 2,1 (B) 4,2 © 84 (D) 16,8


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