A figura abaixo mostra um disco de massa “m”, preso a uma mola de comprimento “xo” em repouso. Marque a alternativa correta para velocidade tangencial deste disco quando inicia um movimento em um círculo de raio “r”, sobre uma superfície horizontal sem atrito: dado a equação de movimento que trata de movimento circular uniforme F = m v²/r e a Lei de Hooke E - K (△x).
Uma criança e seu pai
resolvem brincar lançando bolinhas de
borracha o mais longe possível, como mostra a
figura abaixo. No lançamento feito pelo pai, a
bolinha sai com velocidade de vo = 2,5 m/s num
ângulo de θo = 30º, em relação a horizontal, e
alcança uma distância D, mas a bolinha
lançada pela criança quica duas vezes no chão
antes de atingir o mesmo ponto 1,5s depois da
primeira bolinha. Sabendo que os dois
lançamentos foram simultâneos e que em cada
quicada o módulo da velocidade da bolinha é
reduzido à metade, mas não o ângulo, então a
direção do lançamento realizado pela criança é
caracterizada por:
Na questão, considere o módulo da aceleração da gravidade
g = 10,0 m/s2
, 1 kcal = 4,2 J, calor específico da água = 1 cal/g°C, calor latente de fusão da água
LF = 80 cal/g, calor latente de vaporização da água Lv = 540 cal/g, índice de refração do ar
nar = 1,0 e utilize π = 3 e a constante universal dos gases ideais R = 8,3 JK-1mol-1
.
No diagrama pressão p versus volume V abaixo, um processo termodinâmico ABC ocorre ao
longo de um trecho semicircular. Então, o trabalho realizado no processo em joules é igual a
Uma máquina térmica utiliza um mol de gás ideal
diatômico para realizar ciclo ABCA. O ponto A está sobre a
isotérmica T1, e os pontos B e C estão sobre a isotérmica
T2, como mostra a figura ao lado. Sobre esse tema, analise as
seguintes afirmativas e assinale a CORRETA.
Na questão, considere o módulo da aceleração da gravidade
g = 10,0 m/s2
, 1 kcal = 4,2 J, calor específico da água = 1 cal/g°C, calor latente de fusão da água
LF = 80 cal/g, calor latente de vaporização da água Lv = 540 cal/g, índice de refração do ar
nar = 1,0 e utilize π = 3 e a constante universal dos gases ideais R = 8,3 JK-1mol-1
.
O esquema ao lado ilustra o funcionamento de uma câmara de reação
com hidrogênio. Inicialmente a câmara está a 273 K com pressão de
1 atm, confinando 7 moles e 3 moles dos gases hidrogênio H2 e oxigênio O2,
respectivamente. Uma faísca dentro da câmara promove uma reação
exotérmica, que ocorre até que sobre apenas 1 mol de H2. Aguardando o
resfriamento da câmara até 273 K, tem-se uma pressão interna final, em
atm, de