e) Um próton e um elétron se afastando. 3. Um pingo de chuva de massa 5,0 x 10-5kg cai com velocidade constante de uma altitude de 120m, sem que a sua massa varie, num local onde a aceleração da gravidade tem módulo igual a 10m/s2. Nestas condições, a intensidade de força de atrito F do ar sobre a gota e a energia mecânica E dissipada
A partir deste capítulo passaremos a analisar os movimentos dos corpos por meio de outras grandezas físicas, como a energia e a quantidade de movimento. A energia, em particular, é uma grandeza escalar e está intimamente relacionada a outra grandeza física: o trabalho. fTrabalho No dia a dia frequentemente usamos a palavra trabalho.
10 Atividades de Física sobre Trabalho. Por Anderson Medeiros Dalbosco. Questão 01 sobre Trabalho: (UFES) A força desloca o bloco da figura ao longo da reta AB. A componente de que executa trabalho é: a) F tg θ. b) F sen θ. c) F cos θ. d) F (sen θ + cos θ). e) F.
CINEMÁTICA CINEMÁTICA: Conceitos básicos de repouso e movimento de ponto material e corpo extenso: referencial, trajetória, deslocamento, velocidade e aceleração; Movimento Retilíneo Uniforme (M.R.U.): conceito, equação horária e gráficos; Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (M.R.U.V.): conceito, equações horárias e de Torricelli e gráficos; aceleração da gravidade
Considere que para o resgate de um mineiro de 70 kg de massa a cápsula gastou 10 minutos para completar o percurso e suponha que a aceleração da gravidade local é 9,8 m/s*. Não se computando a potência necessária para compensar as perdas por atrito, a potência efetivamente fornecida pelo motor para içar a cápsula foi de (A) 686 W. (B
Com relação ao gráfico, considere as seguintes afirmativas: 1. O trabalho realizado pela força sobre o pistão entre x = 0 e x = 1 cm vale 7,5 × 10 -2 J. 2. A aceleração do pistão entre x = 1 cm e x = 2 cm é constante e vale 10 m/s 2 . 3. Entre x = 4 cm e x = 5 cm, o pistão se move com velocidade constante. 4.
O trabalho de uma força, durante a realização de um deslocamento, é determinado pelo produto entre essas duas grandezas quando ambas têm a mesma direção e sentido. Força (N) A 60 20 0 2 4 6 8 Deslocamento (m) Considerando o grafico dado, o trabalho total realizado no deslocamento de 8 m, em joules, corresponde a (A) 160.
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16) Um pai de 70kg e seu filho de 50kg pedalam lado a lado, em bicicletas idênticas, mantendo sempre velocidade uniforme. Se ambos sobem uma rampa e atingem um patamar plano, podemos afirmar que, na subida da rampa até atingir o patamar, o filho, em relação ao pai: a) realizou mais trabalho. b) realizou a mesma quantidade de trabalho.
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LISTA DE TRABALHO-ENERGIA-POTENCIA 2º TRI PARTE 2. LISTA DE TRABALHO-ENERGIA-POTENCIA 2º TRI PARTE 2 1) (UEM 2012) Sobre a energia mecânica e a conservação de energia, assinale o que for correto. (01) Denomina-se energia cinética a energia que um corpo . Leia mais
Ler artigo Grandezas físicas. Exercício 1: (URCA 2016/1) As quantidades físicas podem ser classificadas de acordo com as representações matemáticas mais adequadas para descrevê-las. Algumas possíveis representações matemáticas para as grandezas físicas são escalares (números), vetores, matrizes entre outras. Na física clássica
Trabalho, energia e potência HALLIDAY D., WALKER J., RESNICK R. Fundamentos de Física. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. v.1. Energia É uma grandeza escalar associada ao estado de um ou mais objetos. Trabalho transferência de energia através de uma força. “Realizar trabalho é o ato de transferir energia.”
EXERCÍCIOS SOBRE ENERGIA, TRABALHO E POTÊNCIA (Física – Ensino Médio – 1º ano) Publicado em 19 de junho de 2022 por RJMidias. QUESTÃO 1. (Enem) A tabela a seguir apresenta alguns exemplos de processos, fenômenos ou objetos em que ocorrem transformações de energia. Nessa tabela, aparecem as direções de transformação de energia.
A força normal exercida pela superfície sobre o bloco e o trabalho realizado por essa força ao longo da distância x valem, respectivamente: a) P; P x b) P; zero c) P – Fsenθ; zero d) P + Fsenθ; (P + Fsenθ).x e) P – Fsenθ; (P – Fsenθ).x . Trabalho de uma força variável
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exercicios de fisica trabalho e potencia