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Aqui no blog você tem todas as aulas que precisa para estudar Física para a sua escola e para os vestibulares. As aulas são divididas em trê...

terça-feira, 4 de fevereiro de 2020

Cursos do Blog - Mecânica

Olá rapaziada. Hoje estamos publicando a primeira aula de 2020. Depois de estudar a teoria e resolver os exercícios básicos e de revisão, você terá um "desafio" para avaliar o que aprendeu. A resolução será publicada na semana seguinte. Boa aula!

 Rio Danúbio, Budapeste, Hungria. Foto: Nicolau Ferraro
 
Primeira aula
Introdução ao estudo da Cinemática

Conceitos de Referencial, Repouso, Movimento, Trajetória, Espaço de um móvel, Função horária dos espaços.

Borges e Nicolau

O que é Cinemática?

É o ramo da Física que descreve os movimentos, determinando a posição, a velocidade e a aceleração de um corpo em cada instante.

Ponto material é um corpo cujas dimensões não interferem no estudo de um determinado fenômeno.

Como exemplo podemos citar um carro em uma viagem ao longo de uma estrada. Para calcular, por exemplo, a duração da viagem basta conhecer os instantes da partida e da chegada. Nessa situação, as dimensões do carro não são relevantes e ele pode ser considerado um ponto material. Se, no entanto, estivermos estudando o intervalo de tempo que o carro leva para atravessar uma ponte de pequena extensão, suas dimensões devem ser levadas em conta. Nesse caso o carro é chamado de corpo extenso. 

Trajetória de um móvel

É o conjunto das posições sucessivas ocupadas pelo móvel no decorrer do tempo em relação a um dado referencial.

Espaço é a grandeza que determina a posição de um móvel numa determinada trajetória, a partir de uma origem arbitrária (origem dos espaços). As unidades de espaço são: cm, m, km, etc.

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Variação de espaço (Δs)

Seja s1 o espaço de um móvel num instante t1 e s2 seu espaço num instante posterior t2. A variação do espaço do móvel no intervalo de tempo Δt = t2t1 é a grandeza:

Δs = s2 - s1 
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Referencial

Referencial é um corpo em relação ao qual identificamos se outro corpo está em em movimento ou em repouso.

Um corpo está em movimento em relação a um determinado referencial quando sua posição, nesse referencial, varia no decurso do tempo.

Um corpo está em repouso em relação a um determinado referencial quando sua posição, nesse referencial, não varia no decurso do tempo.

Os conceitos de movimento, repouso e trajetória dependem do referencial adotado.

Animação 1:
Os conceitos de movimento e repouso dependem do referencial adotado. 
Clique aqui

Animação 2:
A forma da trajetória depende do referencial adotado.
Clique aqui

Função horária dos espaços

No estudo do movimento de um ponto material a cada instante (t) corresponde um valor de espaço (s). A relação matemática entre s e t é chamada de função horária dos espaços.

Exemplo: s = 4 + 6.t (para s em metros e t em segundos, isto é, o sistema de unidades é o internacional, SI). Para t = 0, s = 4 m (espaço inicial);
para t = 1 s, s = 10 m; para t = 2 s, s = 16 m, etc.

Exercícios básicos

Exercício 1:
Ao ler esta questão você está sentado numa cadeira. Você está em repouso ou em movimento? Explique. 

Resolução: clique aqui 

Exercício 2:
O professor, ao iniciar o estudo de Cinemática, afirmou que a forma da trajetória depende do referencial adotado. Você sabe citar um exemplo? 

Resolução: clique aqui

Exercício 3:
A função horária dos espaços do movimento de uma bolinha é
s = 4 + 3t - t2 (SI). Determine:
a) Os espaços nos instantes t = 0 e t = 2 s.
b) A variação de espaço entre os instantes t = 0 e t = 1 s. 

Resolução: clique aqui

Exercício 4:
Na figura estão representadas as posições de um carrinho em diversos instantes, ao longo de uma trajetória retilínea.

 Clique para ampliar

Determine:

a) O espaço inicial do carrinho.
b) O espaço do carrinho no instante t = 1 s.
c) A variação de espaço entre os instantes t1 = 0 s e t2 = 3 s. 

Resolução: clique aqui 

Exercício 5:
O espaço de um móvel varia com o tempo conforme indica a tabela abaixo:

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Determine a variação de espaço entre os instantes:

a) 1 s e 3 s
b) 1 s e 5 s
c) 3 s e 6 s. 

Resolução: clique aqui

Exercícios de Revisão 

Revisão/Ex 1: 
(UFRJ)
Heloísa, sentada na poltrona de um ônibus, afirma que o passageiro sentado à sua frente não se move, ou seja, está em repouso. Ao mesmo tempo, Abelardo, sentado à margem da rodovia, vê o ônibus passar e afirma que o referido passageiro está em movimento. 



De acordo com os conceitos de movimento e repouso usados em Mecânica, explique de que maneira devemos interpretar as afirmações de Heloísa e Abelardo para dizer que ambas estão corretas.

Resolução: clique aqui

Revisão/Ex 2:
 

(ACAFE-SC)
Para responder a esta questão, use o seguinte código:

a) I, II e III estão corretas;
b) I e III estão corretas;
c) I e II estão corretas;
d) somente I está correta;
e) somente III está correta.


Dizemos que os conceitos de movimento e repouso são relativos, pois dependem do sistema de referência estabelecido. Com base nisso, podemos afirmar que:

I. um corpo parado em relação a um referencial pode estar em movimento em relação a outro referencial;


II. um livro colocado sobre uma mesa está em repouso absoluto, pois, para qualquer referencial adotado, sua posição não varia com o tempo;


III. em relação a um edifício, o elevador estacionado no terceiro andar está em repouso, porém, em relação ao Sol, o mesmo elevador encontra-se em movimento.

Resolução: clique aqui

Revisão/Ex 3: 
(UEM-PR)
Um trem se move com velocidade horizontal constante. Dentro dele estão o observador A e um garoto, ambos parados em relação ao trem. Na estação, sobre a plataforma, está o observador B parado em relação a ela. Quando o trem passa pela plataforma, o garoto joga uma bola verticalmente para cima. Desprezando-se a resistência do ar, podemos afirmar que:

(01) o observador A vê a bola se mover verticalmente para cima e cair nas mãos do garoto.
(02) o observador B vê a bola descrever uma parábola e cair nas mãos do garoto.
(04) os dois observadores vêem a bola se mover numa mesma trajetória.
(08) o observador B vê a bola se mover verticalmente para cima e cair atrás do garoto.
(16) o observador A vê a bola descrever uma parábola e cair atrás do garoto.
 

Dê como resposta a soma dos números associados às proposições corretas.

Resolução: clique aqui

Revisão/Ex 4: 
(Cesgranrio)
Uma formiga movimenta-se sobre um fio de linha. Seu espaço (s) varia com o tempo, conforme mostra o gráfico.



A variação de espaço (deslocamento escalar) entre os instantes t = 0 s e t = 5,0 s é:
 

a) 0,5 cm;  b) 1,0 cm;  c) 1,5 cm;  d) 2,0 cm;  e) 2,5 cm.
 

Resolução: clique aqui

Revisão/Ex 5: 
Dois atletas A e B disputam uma corrida. Eles partem de um mesmo local que é adotado como origem dos espaços. A trajetória é orientada no sentido dos movimentos. Suas funções horárias são respectivamente: sA = 5.t e sB = 4.t,         para sA e sB em metros e t em segundos. Com quantos segundos de diferença os atletas atingem o ponto de chegada situado a 1.000 m da origem, medidos ao longo da trajetória?

Resolução: clique aqui

Desafio:

Analise a afirmativa abaixo e responda se está certa ou errada:

João esta em movimento em relação a Pedro e Pedro está em movimento em relação a Antônio. Então, concluímos que João está em movimento em relação a Antônio. 


A resolução será publicada na próxima segunda-feira.

segunda-feira, 3 de fevereiro de 2020

Programação - Primeiro semestre

Volta às aulas

A partir do dia 04 de fevereiro de 2020 iniciaremos o curso de Mecânica, que normalmente é ministrado no primeiro ano do ensino médio.
Acompanhe nossas aulas: leia a teoria, resolva os exercícios básicos e complete o estudo de cada aula resolvendo os exercícios de revisão. Procure fazer os exercícios que selecionamos das Olimpíadas de Física e o desafio. Discuta com seus colegas e com seu professor de Física. Uma maneira interessante de estudar o conteúdo de cada aula é formar com seus colegas um grupo de estudos. Utilize nossos comentários e tire suas dúvidas.


Cursos do Blog - Mecânica

Programação 2020 - 1º Semestre

04/02 - 01ª aula: Introdução ao estudo da Cinemática. Conceitos de Referencial, Repouso, Movimento, Trajetória, Espaço de um móvel. Função horária dos espaços.
11/02 - 02ª aula: Velocidade escalar média e Velocidade escalar instantânea.
18/02 - 03ª aula: Movimento progressivo e Movimento retrógrado. Movimento Uniforme (I).
25/02 - 04ª aula: Movimento Uniforme (II).
04/03 - 05ª aula: Aceleração escalar média e aceleração escalar instantânea. Movimento acelerado e movimento retardado.
11/03 - 06ª aula: Movimento uniformemente variado (I).
18/03 - 07ª aula: Movimento uniformemente variado (II).
25/03 - 08ª aula: Movimento uniformemente variado (III).
01/04 - 09ª aula: Movimento vertical no vácuo.
08/04 - 10ª aula: Gráficos do MU e do MUV.
15/04 - 11ª aula: Vetores (I).
22/04 - 12ª aula: Vetores (II).
29/04 - 13ª aula: Cinemática Vetorial (I).
06/05 - 14ª aula: Cinemática Vetorial (II).
13/05 - 15ª aula: Cinemática Vetorial (III).
20/05 - 16ª aula: Lançamento Horizontal.
27/05 - 17ª aula: Lançamento oblíquo.
03/06 - 18ª aula: Movimentos circulares (I).
10/06 - 19ª aula: Movimentos circulares (II).
17/06 - Fichas resumo.
24/06 - Simulado. (Matéria: Cinemátic
a)
01/07 – Resolução  do simulado

Cursos do Blog - Termologia, Óptica e Ondas

A partir do dia 05 de fevereiro de 2019 iniciaremos o curso de Termologia, Óptica e Ondas, que normalmente é ministrado no segundo ano do ensino médio.
Acompanhe nossas aulas: leia a teoria, resolva os exercícios básicos e complete o estudo de cada aula resolvendo os exercícios de revisão. Procure fazer os exercícios que selecionamos das Olimpíadas de Física e o desafio. Discuta com seus colegas e com seu professor de Física. Uma maneira interessante de estudar o conteúdo de cada aula é formar com seus colegas um grupo de estudos. Dispondo de tempo, recorde o conteúdo que foi ministrado no primeiro ano do ensino médio e que postamos todas as segundas feiras. Utilize nossos comentários e tire suas dúvidas.

Programação 2020 – 1º Semestre

05/02 - 01ª aula: Termometria (I).
12/02 - 02ª aula: Termometria (II).
19/02 - 03ª aula: Dilatação térmica dos sólidos.
26/02 - 04ª aula: Dilatação térmica dos líquidos.
05/03 - 05ª aula: Calorimetria (I).
12/03 - 06ª aula: Calorimetria (II).
19/03 - 07ª aula: Calorimetria (III).
26/03 - 08ª aula: Mudanças de fase (I).
02/04 - 09ª aula: Mudanças de fase (II).
09/04 - 10ª aula: Mudanças de fase (III).
16/04 - 11ª aula: Propagação do calor (I)
23/04 - 12ª aula: Propagação do calor (II).
30/04 - 13ª aula: Estudo dos gases (I).
07/05 - 14ª aula: Estudo dos gases (II).
14/05 - 15ª aula: Estudo dos gases (III).
21/05 - 16ª aula: Termodinâmica (I).
28/05 - 17ª aula: Termodinâmica (II).
04/06 - 18ª aula: Termodinâmica (III).
11/06 - 19ª aula: Termodinâmica (IV).
18/06 - Fichas Resumo.
25/06 - Simulado. (Matéria:Termologia
)
02/07 – Resolução do Simulado

Cursos do Blog - Eletricidade

A partir do dia 06 de fevereiro de 2019 iniciaremos o curso de Eletricidade, que normalmente é ministrado no terceiro ano do ensino médio.
Acompanhe nossas aulas: leia a teoria, resolva os exercícios básicos e complete o estudo de cada aula resolvendo os exercícios de revisão. Procure fazer os exercícios que selecionamos das Olimpíadas de Física e o desafio. Discuta com seus colegas e com seu professor de Física. Uma maneira interessante de estudar o conteúdo de cada aula é formar com seus colegas um grupo de estudos. Dispondo de tempo, recorde o conteúdo que foi ministrado no primeiro ano do ensino médio e que postamos todas as segundas feiras. Utilize nossos comentários e tire suas dúvidas.

Programação 2020 – 1º Semestre

06/02 - 01ª aula: Eletrostática. Processos de Eletrização (I)
13/02 - 02ª aula: Processos de Eletrização (II)
20/02 - 03ª aula: Lei de Coulomb (I)
27/02 - 04ª aula: Lei de Coulomb (II)
06/03 - 05ª aula: Campo elétrico (I)
13/03 - 06ª aula: Campo elétrico (II)
20/03 - 07ª aula: Linhas de força e campo elétrico uniforme
27/03 - 08ª aula: Trabalho da força elétrica. Potencial elétrico (I)
03/04 - 09ª aula: Potencial elétrico (II)
10/04 - 10ª aula: Propriedades do potencial elétrico
17/04 - 11ª aula: Superfície equipotencial. Ddp entre dois pontos de um campo elétrico uniforme
24/04 - 12ª aula: Propriedades dos condutores em equilíbrio eletrostático
01/05 - 13ª aula: Campo e potencial de um condutor esférico
08/05 - 14ª aula: Capacitância eletrostática de um condutor isolado
15/05 - 15ª aula: Equilíbrio elétrico de condutores em contato
22/05 - 16ª aula: Eletrodinâmica. Corrente elétrica. Intensidade média da corrente elétrica
29/05 - 17ª aula: Energia e potência da corrente elétrica

05/06 - 18ª aula: Resistores. Lei de Ohm. Curvas características
12/06 - 19ª aula: Lei de Joule. Resistividade
19/06 – Fichas resumo.
26/06 - Simulado. Matéria: Eletrostática e Eletrodinâmica (Corrente elétrica e Resistores)
03/07 – Resolução do Simulado

domingo, 2 de fevereiro de 2020

Arte do Blog

Hoje reservamos para você uma mostra dos trabalhos de um pintor realista e romântico nascido na França.
  
Houses near Orleans

Jean-Baptiste Camille Corot

Jean-Baptiste Camille Corot nasceu em Paris, a 16 de julho de 1796, e morreu em Ville-d'Avray, em 22 de fevereiro de 1875. Estudou pintura com Victor Bertin, um mestre da paisagem clássica. De 1825 a 1828 completou sua formação na Itália, detendo-se especialmente em Roma. De volta à França, percorreu vários locais da Normandia e da Borgonha. Voltou à Itália duas vezes e visitou a Suíça, a Holanda e a Inglaterra.

Greek girl - 1
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Na primeira estada na Itália, Corot executou ao ar livre esboços a óleo, notáveis pela espontaneidade, pelo colorido luminoso e pela composição despojada do rigor neoclássico, como as telas "Vista do Fórum" e "O Coliseu". Esses dois trabalhos resumem a arte neoclássica de Corot, marcada pelo o cuidado com a construção lógica dos planos e com o ritmo equilibrado dos volumes e dos espaços, e a luminosidade que paira sobre as ruínas. Na mesma época, as pinturas feitas em seu ateliê são convencionais e de tons sombrios. Mas, por volta de 1830, Corot abraça completamente as paisagens mais claras, especialmente cenas da floresta de Fontainebleau.

Orpheus leading Eurydice from the underworld.

Na segunda fase italiana, pintou paisagens de composição mais requintada e de colorido mais denso do que as da fase inicial, fixando a região da Toscana em telas austeras - e Veneza e a região dos lagos em paisagens cheias de bruma. A partir de 1840 a reputação de Corot começou a se firmar, ele passou a receber encomendas oficiais e sua obra foi aceita e elogiada pela crítica.

The Gardens Of The Villa Deste Painting

Até o fim da vida, Corot produziu grande quantidade de paisagens poéticas, para atender a crescente demanda do público. Ao mesmo tempo, pintava paisagens de composição mais clara e colorido mais rico, que lembravam sua fase inicial, como o estudo "Catedral de Sens", pintado pouco antes de sua morte. Subestimado no início do século 20, Corot é considerado, atualmente, um dos mestres do século 19. Sua obra, impregnada de romantismo, influenciou os impressionistas. Além dos quadros a óleo, produziu desenhos a lápis e bico-de-pena.
Fonte: Enciclopédia Mirador Internacional

Claire Sennegon

Clique aqui para saber mais.

quinta-feira, 30 de janeiro de 2020

Caiu no vestibular

Quebra-cabeças

(FGV-SP)
Observe o gabarito com a resolução de uma cruzadinha temática em uma revista de passatempo.

Horizontais
1. Força presente na trajetória circular.
2. Astrônomo alemão adepto ao heliocentrismo.
3. Ponto mais próximo ao Sol no movimento de translação da Terra.

Verticais
1. Órbita que um planeta descreve em torno do Sol.
2. Atração do Sol sobre os planetas.
3. Lugar geométrico ocupado pelo Sol na trajetória planetária.

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Um leitor indignado com o "furo" na elaboração e revisão da cruzadinha, em uma carta aos editores, destacou, baseando-se nas leis da Mecânica Clássica, a ocorrência de erro

(A) na vertical 2, apenas.
(B) na horizontal 1, apenas.
(C) nas verticais 1 e 2, apenas.
(D) nas horizontais 1 e 3, apenas
(E) na horizontal 3 e na vertical 3, apenas.

Resolução:

Quando um móvel descreve uma trajetória curva em relação a um referencial inercial, a força resultante apresenta uma componente centrípeta. A força centrífuga é uma força de inércia que só é considerada em relação a um referencial ligado ao móvel que descreve a trajetória curva. Tal referencial é dito não inercial.

Resposta: B

Eletricidade

Lá vai o Papai Noel!

Unissinos–RS
 Se as lâmpadas de uma árvore de Natal são todas idênticas e ligadas em série, a resistência elétrica de uma das lâmpadas é ...................... resistência elétrica do conjunto.

Estando o conjunto ligado na rede elétrica e o filamento de uma das lâmpadas “romper”, então as outras lâmpadas ....................... .

As lacunas são corretamente preenchidas, respectivamente, por:

a) menor/apagam

b) maior/apagam

c) maior/continuam acesas

d) menor/apagam

e) menor/continuam acesas


Resolução:

A resistência elétrica do conjunto de lâmpadas (resistência equivalente) é a soma das resistências das lâmpadas associadas. Observe que todas são atravessadas pela mesma corrente. Se uma queimar as outras apagam. Assim, temos:

Se as lâmpadas de uma árvore de Natal são todas idênticas e ligadas em série, a resistência elétrica de uma das lâmpadas é menor do que a resistência elétrica do conjunto.

Estando o conjunto ligado na rede elétrica e o filamento de uma das lâmpadas “romper”, então as outras lâmpadas apagam.

Resposta: a

terça-feira, 28 de janeiro de 2020

Termologia, Óptica e Ondas

Som da buzina 

ITA
Prova realizada no dia 12/12/2917
Em queixa à polícia, um músico depõe ter sido quase atropelado por um carro, tendo distinguido o som em Mi da buzina na aproximação do carro e em Ré, no seu afastamento. Então, com base no fato de ser de 10/9 a relação das frequências f
Mi/f, a perícia técnica conclui que a velocidade do carro, em km/h, deve ter sido aproximadamente de

a) 64.    b) 71.    c) 83.    d) 102.    e) 130.

Dado: velocidade do som no ar = 340 m/s

Resolução:

Resumo:

Equação do Efeito Doppler

f0/(v±v0) = fF/(v±vF)

fF: frequência real emitida pela fonte F
f0: frequência aparente recebida pela observador O
v: módulo da velocidade das ondas
v0: módulo da velocidade do observador
vF: módulo da velocidade da fonte das ondas

Convenção de sinais: orienta-se a trajetória do observador O pra a fonte F.

Tem-se:


Aplicando a Equação do Efeito Doppler às condições do problema:



fMi/v = fF/(v-vF) (1)



f/v = fF/(v+vF) (2)

(1)/(2)

fMi/f = (v+vF)/(v-vF) => 10/9 = (340+vF)/(340-vF) => vF = 340(m/s)/19

vF 64 km/h

Resposta: a

segunda-feira, 27 de janeiro de 2020

Mecânica

Acelerando partículas

(FATEC-SP)
Um dos grandes empreendimentos tecnológicos que a humanidade presenciou foi a construção, na Europa, do maior acelerador de partículas do mundo, o LHC (Large Hadron Collider), situado a 175 metros de profundidade. Nele, prótons são acelerados num túnel de 27 km de comprimento em forma de anel e percorrem, aproximadamente, 11 000 voltas em apenas um segundo. A partir daí, esses prótons se chocam com outros numa razão de 600 milhões de colisões por segundo.


De acordo com o texto, é possível prever que a velocidade que as partículas atingem no momento da colisão será, em km/s, de:

a) 310 000.          b) 297 000.          c) 270 000.

d) 260 000.          e) 175 000.

Resolução:

Para Δt = 1 s cada próton percorre a distância Δs = 27 km x 11 000 =>
Δs = 297 000 km


De v = Δs/Δt vem: v = 297 000 km/1 s => v = 297 000 km/s

Resposta: b

domingo, 26 de janeiro de 2020

Arte do Blog

O tema de hoje é o Hiperrealismo, gênero de pintura e escultura que tem um efeito semelhante ao da fotografia de alta resolução. O termo Hiperrealismo surgiu pela primeira vez como título de uma exposição organizada pela galerista belga Isy Brachot, em 1973. Na época, assumiu o mesmo significado que Fotorrealismo.

Cerchi Perfetti

Roberto Bernardi

Roberto Bernardi é um pintor italiano nascido em 1974, em Todi, cidade da Itália onde vive e trabalha em seu ateliê. Bernardi é representado pela Bernarducci Meisel Gallery, de Nova York e pode ser definido como pintor hiperrealista, ou fotorrealista, que usa como tema de suas naturezas-mortas pratos e artefatos de cozinha, objetos de vidro e doces.

Candy Painting
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Em 1993, após se formar no colegial, Bernardi se mudou para Roma, onde trabalhou como um restaurador, na igreja de San Francesco a Ripa. Em 1994  decidiu dedicar-se em tempo integral na criação de suas próprias pinturas.

Obsession

Depois de uma incursão inicial por paisagens e retratos, Bernardi começou a concentrar-se em natureza morta contemporânea. Essa fase sempre esteve associada a um tipo novo de realismo, intimamente associado ao fotorealismo.

Fuori o Dentro

Em Setembro de 1994 Bernardi teve sua primeira exposição individual. Desde 1997, suas obras foram incluídas em diversas exposições na Europa e nos Estados Unidos, incluindo o Museu de Arte Arnot (EUA), New Britain Museum of American Art (EUA), Herbert F. Johnson Museum of Art (EUA), Hermitage Museum (EUA), Selby Gallery al Ringling College of Art and Design (EUA), Museu Nacional de Belas Artes, Malta, Musei Capitolini (Italia) e Bernarducci.Meisel.Gallery (Nova Iorque, EUA).

L'illusionista

Clique aqui para saber mais.

quinta-feira, 23 de janeiro de 2020

Caiu no vestibular

Olá pessoal, esta interessante questão caiu no ITA. No sábado, dia 25, publicaremos a resolução, enquanto isso, tentem resolver.

Haste vertical

ITA
Prova realizada no dia 12/12/2017

Uma haste vertical de comprimento L, sem peso, é presa a uma articulação T e dispõe em sua extremidade de uma pequena massa m que, conforme a figura, toca levemente a quina de um bloco de massa M. Após uma pequena perturbação, o sistema movimenta-se para a direita. A massa m perde o contato com M no momento em que a haste perfaz um ângulo de π/6 rad com a horizontal.



Desconsiderando atritos, assinale a velocidade final do bloco.

a) √(mgL/M)
b) √(mgL)/(M+4m)
c) √(mgL)/[M+(4m/3)]
d) √(2mgL/M)
e) √gL

quarta-feira, 22 de janeiro de 2020

Eletricidade

Olá pessoal. Aí vai a resolução da questão natalina com neve no meio do verão. E que verão! 

Lá vai o Papai Noel!

Unissinos–RS
 Se as lâmpadas de uma árvore de Natal são todas idênticas e ligadas em série, a resistência elétrica de uma das lâmpadas é ...................... resistência elétrica do conjunto.

Estando o conjunto ligado na rede elétrica e o filamento de uma das lâmpadas “romper”, então as outras lâmpadas ....................... .

As lacunas são corretamente preenchidas, respectivamente, por:

a) menor/apagam

b) maior/apagam

c) maior/continuam acesas

d) menor/apagam

e) menor/continuam acesas

terça-feira, 21 de janeiro de 2020

Termologia, Óptica e Ondas

Som da buzina

ITA
Prova realizada no dia 12/12/2917
Em queixa à polícia, um músico depõe ter sido quase atropelado por um carro, tendo distinguido o som em Mi da buzina na aproximação do carro e em Ré, no seu afastamento. Então, com base no fato de ser de 10/9 a relação das frequências f
Mi/f, a perícia técnica conclui que a velocidade do carro, em km/h, deve ter sido aproximadamente de

a) 64.    b) 71.    c) 83.    d) 102.    e) 130.

Dado: velocidade do som no ar = 340 m/s

segunda-feira, 20 de janeiro de 2020

Mecânica

Acelerando partículas

(FATEC-SP)
Um dos grandes empreendimentos tecnológicos que a humanidade presenciou foi a construção, na Europa, do maior acelerador de partículas do mundo, o LHC (Large Hadron Collider), situado a 175 metros de profundidade. Nele, prótons são acelerados num túnel de 27 km de comprimento em forma de anel e percorrem, aproximadamente, 11 000 voltas em apenas um segundo. A partir daí, esses prótons se chocam com outros numa razão de 600 milhões de colisões por segundo.


De acordo com o texto, é possível prever que a velocidade que as partículas atingem no momento da colisão será, em km/s, de:

a) 310 000.          b) 297 000.          c) 270 000.

d) 260 000.          e) 175 000.