Questões Militares
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Em um primeiro momento, o sistema está em equilíbrio no ar e α = 30° e a força elétrica em cada esfera vale 20 N. Em um segundo momento, o sistema é posto completamente submerso em um fluido de densidade igual a √3 kg/m³ e novamente o sistema fica em equilíbrio agora com α = 60°. Calcule o valor da força elétrica nas esferas dentro do fluido.
Uma partícula de carga q = 2 x 10-6 C e massa m = 30g penetra de forma perpendicular em um campo magnético de intensidade igual a 4000 T com velocidade v. Seu trajeto é curvo de raio igual a 0.4L até entrar em um tubo, como mostra a figura abaixo.
Calcule o tempo, em segundos, para a partícula entrar no tubo.
Uma barra pesando 25 N é posta no canto inferior de um recipiente com água, como mostra a figura abaixo.
A barra possui um comprimento de 3 m e secção transversal de 0,00095 m2. A altura do líquido é de 1,6 m. Calcule o valor de α para que a barra fique em equilíbrio. Se precisar, utilize a densidade da água de 1000 kg/m3 e gravidade igual a 10 m/s².
Um fio retilíneo uniforme de resistência igual a 27 Ω é dobrado em forma de circunferência. As marcações A e B são feitas no fio após a curvatura do fio. Calcule o valor da resistência elétrica entre os pontos A e B da circunferência sabendo que o ângulo formado no centro da circunferência entre os pontos A e B é igual a 120°.
Um circuito elétrico é constituído por um gerador de força eletromotriz ε e quatro resistores, R1 , R2 , R3 e R4 , os quais são percorridos, respectivamente, pelas correntes elétricas i1 , i2 , i3 e i4 , como mostrado na figura.
Sendo as intensidades das correntes i1
= 20 mA e i2
= 8,0 mA,
a soma das intensidades das correntes i3
e i4
é igual a
Um disco metálico de raio R tem um orifício central e concêntrico de raio r, quando a temperatura é θ0 .
O aquecimento uniforme desse disco até a temperatura θ
causa um aumento ΔR em seu raio R. Esse mesmo aquecimento causa no raio r do orifício central
No brinquedo mostrado na figura, um carrinho é solto, a partir do repouso, de uma altura H em relação ao solo horizontal, desce pela pista até o solo, passa pelo looping de raio R = 10 cm, salta sobre um vão e cai sobre uma rampa.
Considerando que g = 10 m/s2
, que a base do looping está
apoiada no solo, que o carrinho passa pelo ponto mais alto
desse looping com velocidade de 4,0 m/s e que não ocorre
dissipação de energia mecânica durante o movimento do
carrinho, a altura H é igual a