97% confiançaUm barco tem uma velocidade de 22,32 km/h rio abaixo e de 13,68 km/h rio acima com relação à terra. Podemos dizer que a velocidade do rio com relação a terra é de:cinematicafisicavelocidade-relativa
97% confiançaUma pessoa sai de sua casa e percorre as seguintes distâncias em qualquer ordem possível: I) 30 metros para leste; II) 20 metros para o norte; III) 30 metros para oeste. No final das três caminhadas, a distância a que ela se encontra do ponto de partida é decinematicafisicavetores
95% confiançaAnalisando o lançamento do ponto de vista físico, descreva a trajetória da bomba ao ser solta pelo avião através de dois referenciais, desprezando a resistência do ar: 1) Do homem que soltou a bomba pela abertura do avião em movimento e observa o objeto caindo. 2) De uma pessoa parada no solo, longe o suficiente para ver a bomba sendo jogada do avião.cinematicafisicalancamento-de-projeteis
98% confiançaDada a função horária S(t) = 10 + 3,5t, onde se localiza o móvel na origem dos tempos?cinematicafisicamovimento-retilineo-uniforme
96% confiançaÉ dada a seguinte função horária da velocidade escalar de uma partícula em movimento uniformemente variado: v(t) = 15 + 20t. Determine a velocidade escalar inicial no tempo de t = 3,88 segundos.cinematicafisicamovimento-uniformemente-variado
98% confiançaUma partícula executa um movimento uniforme descrito pela seguinte equação horária: S(t) = 20 - 5t. Determine o instante em que a partícula passa pela origem (S(t) = 0).cinematicafisicamovimento-uniforme
99% confiançaÉ dada a seguinte função horária da velocidade escalar de uma partícula em movimento uniformemente variado: v(t) = 15 + 20t Determine a velocidade escalar inicial no tempo de t = 3,88 segundos.cinematicafisicamovimento-uniformemente-variado
92% confiançaUm motorista entra numa rua sem saída com uma velocidade de 36 km/h. Ao se deparar com o fim da rua, pára, dá marcha a ré e retorna. O gráfico abaixo mostra sua aceleração em função do tempo. Faça o gráfico da velocidade entre t = 0 min e t = 3,0 min. No gráfico utilize |v| em km/min. Use: [L] = km e [t] = min.cinematicafisicagraficos
86% confiançaDurante uma expedição científica para monitoramento atmosférico, um drone é programado para lançar uma sonda para coleta de dados meteorológicos. O drone se desloca horizontalmente a uma velocidade constante de 10 m/s a uma altura de 20 metros do solo. Em determinado ponto, ele lança verticalmente para cima uma pequena sonda com velocidade inicial de 15 m/s, em relação ao solo. Considere a aceleração da gravidade como g = 10 m/s² e despreze a resistência do ar. Com base nessas informações, analise as afirmativas a seguir: I. O tempo total de voo da sonda até atingir o solo é de aproximadamente 3,5 s. II. A altura máxima atingida pela sonda em relação ao solo é 31,25 metros. III. A velocidade com que a sonda atinge o solo tem módulo de aproximadamente 24 m/s. IV. O alcance horizontal total da sonda, do ponto de lançamento até o ponto de impacto, é de aproximadamente 35 metros. V. Na direção horizontal, a sonda realiza um movimento uniformemente variado (MUV), devido à influência da gravidade. Assinale a alternativa correta:cinematicafisicalancamento-de-projeteis
95% confiançaVocê está à deriva no espaço, afastado de sua nave espacial. Por sorte, você tem uma unidade de propulsão que fornece uma força resultante \vec{F} por 3.0 s. Após 3.0 s, você se moveu 2.25 m. Se sua massa é 68 kg, encontre \vec{F}.cinematicafisicaleis-de-newton
86% confiançaObserve atentamente a seguinte figura e assinale a alternativa CORRETA.cinematicafisicamecanismos
90% confiançaIdentifique, na sequência A, B, C, D e E, os tipos de movimentos planos na seguinte Figura. E assinale a alternativa que apresenta RESPECTIVAMENTE os nomes de tais movimentos planos:cinematicamecanicamecanismos
88% confiançaDefine-se trajetória como um lugar geométrico dos pontos ocupados por uma partícula, com o passar do tempo. A trajetória pode ser obtida pela integração das equações paramétricas do movimento que, em coordenadas cartesianas, são: dx = vx dt; dy = vy dt; dz = vz dt. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre balanço diferencial de massas e quantidade de movimento, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). I. ( ) Em um campo de velocidade de um fluido em movimento é possível determinar a expressão da trajetória. II. ( ) A trajetória de uma partícula depende do referencial adotado. III. ( ) Considera-se o tempo entre as equações para determinar a trajetória. IV. ( ) Existem inúmeros tipos de trajetórias que um corpo pode percorrer. Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.cinematicaescoamento-de-fluidosfisica
96% confiançaUm professor utiliza essa história em quadrinhos para discutir com os estudantes o movimento de satélites. Nesse sentido, pede a eles que analisem o movimento do coelhinho, considerando o módulo da velocidade constante. Desprezando a existência de forças dissipativas, o vetor aceleração tangencial do coelhinho, no terceiro quadrinho, écinematicafisicamovimento-circular-uniforme
98% confiançaUm ciclista, para cumprir uma prova física, precisa percorrer 600 metros em um tempo máximo de 1 minuto. Para isso, sua velocidade média, em m/s, precisa ser:cinematicafisicavelocidade-media
96% confiançaUm estudante, analisando um movimento vertical que se inicia no solo e sobe até atingir uma altura máxima antes de cair, precisa classificar os dois estágios do movimento. Dessa forma, ele escreverá quecinematicafisicamovimento-vertical
93% confiançaUma locomotiva afasta-se de um observador enquanto sua velocidade aumenta a cada segundo. O movimento descrito por essa locomotiva pode ser classificado como:cinematicaclassificacao-do-movimentofisica
97% confiançaSeja a função espaço-tempo s = s(t), em que t representa o tempo. A velocidade média em um intervalo de tempo inicial (t_i) e tempo final (t_f) é dada por uma razão entre a variação do espaço e a variação do tempo. A derivada de uma função aplicada em um ponto pode ser vista como uma taxa de variação instantânea. Na cinemática, dizemos que a função velocidade v = v(t) é a derivada da função espaço em relação ao tempo, enquanto que a aceleração a = a(t) é a derivada da função velocidade em relação ao tempo. Com essas informações, considere a seguinte situação problema: o deslocamento (em metros) de uma partícula, movendo-se ao longo de uma reta, é dado pela equação do movimento s(t) = 4t^3 + 6t + 2, em que t é medido em segundos. Neste contexto, analise as afirmativas a seguir: I. A velocidade média para o período de tempo que começa quando t_i = 1 s e t_f = 2 s é igual a 40,0 m/s. II. A velocidade instantânea quando t = 1 s é igual a 18 m/s. III. A aceleração é sempre constante. IV. A aceleração quando o tempo é t = 1 s é igual a 24 m/s^2. Assinale a alternativa que apresenta a(s) afirmativa(s) correta(s).calculocinematicaderivadas
97% confiançaUma partícula se move seguindo a equação horária de espaço: S = 0,5 t^2 - 1,5 t + 12,5 Calcule a velocidade desse móvel no instante 7 segundos e assinale a alternativa correta.cinematicafisicamruv
92% confiançaA figura 1 ilustra um mecanismo constituído por 2 engrenagens (engrenagem 1 e 2) e por um disco 3. O disco 3 encontra-se sobre o mesmo eixo da engrenagem 2 (eixo B). A engrenagem 1, inicialmente com uma rotação em relação ao eixo A de 250 rpm, foi sujeita a uma aceleração angular (α_A) com o valor de 3 rad/s². Sabendo que os valores dos raios da engrenagem 1 (R1), engrenagem 2 (R2) e o disco 3 (R3) são, respectivamente, de 0,300 m, 0,200 m e 0,200 m, determine: 1.1 o número de revoluções da engrenagem 1 e 2 ao fim de 4 segundos. 1.2 a aceleração no ponto P situado na engrenagem 2 em t = 0 s. 1.3 a velocidade do bloco C e o deslocamento (Δy) sofrido pelo mesmo ao fim de 4 segundos.cinematicaengrenagensfisica
95% confiançaEm uma prova internacional de ciclismo, dois dos ciclistas, um francês e, separado por uma distância de 15 m à sua frente, um inglês, se movimentam com velocidades iguais e constantes de módulo 22 m/s. Considere agora que o representante brasileiro na prova, ao ultrapassar o ciclista francês, possui uma velocidade constante de módulo 24 m/s e inicia uma aceleração constante de módulo 0,4 m/s², com o objetivo de ultrapassar o ciclista inglês e ganhar a prova. No instante em que ele ultrapassa o ciclista francês, faltam ainda 200 m para a linha de chegada. Com base nesses dados e admitindo que o ciclista inglês, ao ser ultrapassado pelo brasileiro, mantenha constantes as características do seu movimento, assinale a alternativa correta para o tempo gasto pelo ciclista brasileiro para ultrapassar o ciclista inglês e ganhar a corrida.cinematicafisicamru-e-mruv