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457941200185818
Ano: 2010Banca: COPESE - UFTOrganização: UFTDisciplina: Física GeralTemas: Queda Livre | Movimento Uniformemente Variado | Cinemática | Introdução à Cinemática
Uma pedra, partindo do repouso, cai verticalmente do alto de um prédio cuja altura é “h”. Se ela gasta um segundo (1s) para percorrer a última metade do percurso qual é o valor em metros (m) que melhor representa a altura “h” do prédio?
Desconsidere o atrito com o ar, e considere o módulo da aceleração da gravidade igual a 9,8 m/s 2 .
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2

457941200865185
Ano: 2017Banca: UFU-MGOrganização: UFU-MGDisciplina: Física GeralTemas: Plano Inclinado e Forças de Atrito | Movimento Uniforme | Mecânica Dinâmica | Cinemática | Impulso e Momento Linear | Movimento Uniformemente Variado
Ao se projetar uma rodovia e seu sistema de sinalização, é preciso considerar variáveis que podem interferir na distância mínima necessária para um veículo parar, por exemplo. Considere uma situação em que um carro trafega a uma velocidade constante por uma via plana e horizontal, com determinado coeficiente de atrito estático e dinâmico e que, a partir de um determinado ponto, aciona os freios, desacelerando uniformemente até parar, sem que, para isso, tenha havido deslizamento dos pneus do veículo. Desconsidere as perdas pelas resistência do ar e o atrito entre os componentes mecânicos do veículo. A respeito da distância mínima de frenagem, nas situações descritas, são feitas as seguintes afirmações:

I. Ela aumenta proporcionalmente à massa do carro.
II. Ela é inversamente proporcional ao coeficiente de atrito estático.
III. Ela não se relaciona com a aceleração da gravidade local.
IV. Ela é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade inicial do carro.

Assinale a alternativa que apresenta apenas afirmativas corretas.
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457941200804730
Ano: 2023Banca: SELECONOrganização: SEDUC-MTDisciplina: Física GeralTemas: Cinemática | Introdução à Cinemática | Movimento Uniforme | Fundamentos Essenciais | Cinemática Vetorial | Sistemas de Medição | Movimento Uniformemente Variado | Lançamento Vertical
O professor Sócrates precisa atravessar uma rua de 32 m de largura. Considerando que o professor consegue efetuar 2 passos por segundo e que cada passo mede 80 cm, o tempo gasto, em segundos necessários para que ele atinja seu objetivo, é:
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457941200856614
Ano: 2017Banca: PUC - RJOrganização: PUC - RJDisciplina: Física GeralTemas: Movimento Uniformemente Variado | Cinemática

Uma criança derruba um prato que está sobre uma mesa de altura h = 80 cm.

Tomando a velocidade inicial do prato como nula quando começa a cair, calcule a sua velocidade, em m/s, quando colide com o chão.

Dado g = 10 m/s2

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457941201508630
Ano: 2019Banca: INSTITUTO AOCPOrganização: SEECT-PBDisciplina: Física GeralTemas: Movimento Uniformemente Variado | Cinemática
Um objeto, cujas dimensões são desprezíveis, está se movimentando em linha reta em uma superfície perfeitamente plana e horizontal. Em determinado instante, a sua velocidade aumenta 6m/s em um intervalo de 2s constantemente. Se a velocidade em que se movimentava no instante de tempo t0 = 0 era de 40m/s, qual será a distância por ele percorrida em 10s?
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457941201403122
Ano: 2014Banca: CESGRANRIOOrganização: PetrobrasDisciplina: Física GeralTemas: Movimento Uniformemente Variado | Cinemática | Movimento Uniforme
Um motorista não sabe o caminho para uma cidade. Ele resolve ficar parado na estrada esperando passar um ônibus para aquele destino. Quando finalmente isso acontece, o ônibus passa e mantém velocidade constante de 72,0 km/h. O motorista entra no carro e, 75,0 s depois de o ônibus passar, parte atrás dele com aceleração constante de 2,00 m.s-2 .
Qual é, aproximadamente, em metros, a distância percorrida pelo carro até alcançar o ônibus?
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457941202029329
Ano: 2019Banca: NUCEPEOrganização: Prefeitura de Teresina - PIDisciplina: Física GeralTemas: Movimento Uniformemente Variado | Cinemática
Em casos de acidentes de trânsito, chama-se o perito criminal para realizar a perícia. No local do acidente o perito coleta as informações para compreender as causas. Acidentes envolvendo veículos automotores geralmente deixam marcas de frenagem na pista, cujo cálculo tem como modelo matemático a expressão d = v + 0,05v2 , que fornece aproximadamente a distância de frenagem d (em metros), de um veículo automotor com velocidade v km/h. Em determinada via de Teresina, houve um acidente em que um dos veículos formou uma frenagem de 125,05 metros. Desse modo, o perito pode determinar que a velocidade do veículo era de aproximadamente
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8

457941200102349
Ano: 2018Banca: UECE-CEVOrganização: SEDUC-CEDisciplina: Física GeralTemas: Cinemática | Movimento Uniformemente Variado
Considere uma massa puntiforme que, saindo do repouso, se desloca de modo que a componente x de seu vetor aceleração é dada por ax=3t3, onde t é o tempo. A componente x da velocidade dessa partícula é descrita por
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9

457941201544947
Ano: 2021Banca: FUMARCOrganização: PC-MGDisciplina: Física GeralTemas: Movimento Uniformemente Variado | Cinemática
Muitas colisões na traseira de veículos acontecem devido ao excesso de velocidade e por não se respeitar uma distância mínima para o veículo que segue à frente. Em um teste de sistema de frenagem, um carro viajando a 60 km/h, ao acionar os freios, percorre uma distância d até parar. Em outro teste, um carro andando a 120 km/h é submetido à mesma desaceleração do primeiro carro. A distância percorrida pelo segundo carro, comparada à do primeiro teste, é
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457941200529258
Ano: 2017Banca: IFBOrganização: IFBDisciplina: Física GeralTemas: Fundamentos Essenciais | Princípios da Hidrostática | Introdução à Cinemática | Mecânica Dinâmica | Cinemática | Álgebra Vetorial | Mecânica dos Fluidos e Equilíbrio Estático | Movimento Uniformemente Variado | Princípios de Newton
Uma esfera maciça de densidade d1 e massa m se encontra dentro de um recipiente que contém um líquido de densidade d2 , de modo que d2 =4.d1 . A esfera está presa no fundo deste recipiente por um fio. A distância da esfera até a superfície do líquido é H. Considere que o diâmetro da esfera é muito menor que H. Se o fio for cortado, desconsiderando as forças de viscosidade entre o líquido e a esfera e que aceleração da gravidade é g, podemos afirmar que o tempo gasto para que a esfera chegue até a superfície do líquido é dado pela expressão:
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