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Texto de pré-visualização
Um disco com um momento de inércia de 50 kgm2 e um raio de 025 m gira em torno de um eixo fixo perpendicular ao disco e que passa pelo centro do disco Uma força de 20 N é aplicada tangencialmente à borda do disco O trabalho realizado pela força durante meia revolução do disco é a 10 J b 25 J c 16 J d 26 J e 20 J f nenhuma das alternativas 2 MOMENTO LINEAR IMPULSO E COLISÕES O centro de massa de um sistema formado pela Terra o Sol e o planeta Marte está a mais próximo do Sol que dos outros astros b nenhuma das alternativas c no centro geométrico do triângulo formado pelos três astros d mais próximo da Terra que dos outros astros e mais próximo de Marte que dos outros astros f na metade da distância entre a Terra e Marte 3 Rotação Dos Corpos Rígidos Uma roda parte do repouso com uma aceleração angular dada por αt 60 rads4t2 O tempo que a roda leva para completar 10 revoluções é a 40 s b 33 s c 28 s d nenhuma alternativa e 21 s f 13 s 4 Rotação Dos Corpos Rígidos Uma roda parte do repouso com uma aceleração angular dada por αt 60 rads4t2 Após completar 10 revoluções a velocidade angular da roda é nenhuma das alternativas a 63 rads b 75 rads c 89 rads d 210 rads e 315 rads 5 Rotação Dos Corpos Rígidos Uma roda partiu do repouso com uma aceleração angular de 40 rads2 O tempo que a roda leva para completar 10 revoluções é a 250 s b nenhuma alternativa c 56 s d 150 s e 050 s 6 MOMENTO LINEAR IMPULSO E COLISÕES O centro de massa de um disco homogêneo de raio R está situado na na borda do disco a a uma distância 2R3 do centro do disco b a uma distância R dividido por 2 do centro do disco c a uma distância R dividido por 3 do centro do disco d no centro do disco 7 Rotação Dos Corpos Rígidos Se o vetor velocidade angular de um corpo que está girando no plano de um desenho aponta para fora do papel isso significa que quando observado de um ponto acima do desenho o corpo está girando a em torno de um eixo que está mudando de comprimento b em torno de um eixo paralelo ao papel c no sentido antihorário em torno de um eixo perpendicular ao papel d em torno de um eixo que está mudando de direção e no sentido horário em torno de um eixo perpendicular ao papel 8 Rotação Dos Corpos Rígidos O momento de inércia de uma roda em relação ao eixo não depende a da distribuição de massa b da massa c da velocidade de rotação d nenhuma das alternativas e da composição do material f do diâmetro 9 Rotação Dos Corpos Rígidos Uma roda tinha inicialmente uma velocidade angular de 18 rads mas a velocidade angular está diminuindo à taxa de 20 rads2 Até parar a roda terá sofrido um deslocamento angular de a 145 rad b 260 rad c 310 rad d nenhuma alternativa e 81 rad 10 MOMENTO LINEAR IMPULSO E COLISÕES Uma cunha de 10 kg está inicialmente em repouso em uma superfície horizontal sem atrito como mostra a figura Um bloco de 50 kg parte do repouso e começa a escorregar com atrito na superfície inclinada da cunha Em um dado instante a componente vertical da velocidade do bloco é 30 ms e a componente horizontal é 60 ms Nesse instante a velocidade da cunha é a 30 ms para a direita b 60 ms para a esquerda c nenhuma das alternativas d 60 ms para a direita e 30 ms para a esquerda
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Um disco com um momento de inércia de 50 kgm2 e um raio de 025 m gira em torno de um eixo fixo perpendicular ao disco e que passa pelo centro do disco Uma força de 20 N é aplicada tangencialmente à borda do disco O trabalho realizado pela força durante meia revolução do disco é a 10 J b 25 J c 16 J d 26 J e 20 J f nenhuma das alternativas 2 MOMENTO LINEAR IMPULSO E COLISÕES O centro de massa de um sistema formado pela Terra o Sol e o planeta Marte está a mais próximo do Sol que dos outros astros b nenhuma das alternativas c no centro geométrico do triângulo formado pelos três astros d mais próximo da Terra que dos outros astros e mais próximo de Marte que dos outros astros f na metade da distância entre a Terra e Marte 3 Rotação Dos Corpos Rígidos Uma roda parte do repouso com uma aceleração angular dada por αt 60 rads4t2 O tempo que a roda leva para completar 10 revoluções é a 40 s b 33 s c 28 s d nenhuma alternativa e 21 s f 13 s 4 Rotação Dos Corpos Rígidos Uma roda parte do repouso com uma aceleração angular dada por αt 60 rads4t2 Após completar 10 revoluções a velocidade angular da roda é nenhuma das alternativas a 63 rads b 75 rads c 89 rads d 210 rads e 315 rads 5 Rotação Dos Corpos Rígidos Uma roda partiu do repouso com uma aceleração angular de 40 rads2 O tempo que a roda leva para completar 10 revoluções é a 250 s b nenhuma alternativa c 56 s d 150 s e 050 s 6 MOMENTO LINEAR IMPULSO E COLISÕES O centro de massa de um disco homogêneo de raio R está situado na na borda do disco a a uma distância 2R3 do centro do disco b a uma distância R dividido por 2 do centro do disco c a uma distância R dividido por 3 do centro do disco d no centro do disco 7 Rotação Dos Corpos Rígidos Se o vetor velocidade angular de um corpo que está girando no plano de um desenho aponta para fora do papel isso significa que quando observado de um ponto acima do desenho o corpo está girando a em torno de um eixo que está mudando de comprimento b em torno de um eixo paralelo ao papel c no sentido antihorário em torno de um eixo perpendicular ao papel d em torno de um eixo que está mudando de direção e no sentido horário em torno de um eixo perpendicular ao papel 8 Rotação Dos Corpos Rígidos O momento de inércia de uma roda em relação ao eixo não depende a da distribuição de massa b da massa c da velocidade de rotação d nenhuma das alternativas e da composição do material f do diâmetro 9 Rotação Dos Corpos Rígidos Uma roda tinha inicialmente uma velocidade angular de 18 rads mas a velocidade angular está diminuindo à taxa de 20 rads2 Até parar a roda terá sofrido um deslocamento angular de a 145 rad b 260 rad c 310 rad d nenhuma alternativa e 81 rad 10 MOMENTO LINEAR IMPULSO E COLISÕES Uma cunha de 10 kg está inicialmente em repouso em uma superfície horizontal sem atrito como mostra a figura Um bloco de 50 kg parte do repouso e começa a escorregar com atrito na superfície inclinada da cunha Em um dado instante a componente vertical da velocidade do bloco é 30 ms e a componente horizontal é 60 ms Nesse instante a velocidade da cunha é a 30 ms para a direita b 60 ms para a esquerda c nenhuma das alternativas d 60 ms para a direita e 30 ms para a esquerda