Questõesde UFT sobre Trabalho e Energia

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UFT 2018 - Física - Plano Inclinado e Atrito, Dinâmica, Trabalho e Energia, Energia Mecânica e sua Conservação

Um bloco de massa 3 kg,inicialmente em repouso, desliza sem atrito de A para B a partir de uma rampa de altura 5 m, conforme a figura que segue. Ao atingir o ponto B o bloco é desacelerado e percorre uma distância de 10 maté parar no ponto C. Desprezando a resistência do ar, o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a superfície, do ponto B até o ponto C,é:(Adote: g = 10 m/s²)


A
0,4
B
0,5
C
0,6
D
0,7
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UFT 2018 - Física - Dinâmica, Leis de Newton, Trabalho e Energia

Uma fita de slackline possui comprimento 2L0 e está esticada de Apara B. Enquanto um atleta de massa M executa suas manobras,uma foto é tirada e pode-se observar que a fita forma um ângulo θ com a horizontal, conforme ilustrado na figura que segue. Devido ao peso do atleta a fita se desloca para baixo a uma distância H e é alongada, passando a ter comprimento igual a L em cada metade da fita no momento que a imagem foi capturada. Considere-se que o sistema atleta/slacklineestá em equilíbrio no momento da captura da foto. Assim, para a situação ilustrada, a expressão CORRETA para calcular a constante elástica k da fita é:


A

B

C

D

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UFT 2018 - Física - Dinâmica, Trabalho e Energia

A energia solar é uma fonte de energia limpa, pois usa a radiação solar para gerar energia elétrica, por meio de células fotovoltaicas, para indústrias e residências. Um painel de células fotovoltaicas foi instalado em um local plano com o intuito de gerar energia suficiente para o funcionamento de um condicionador de ar de 12000 Btu(aproximadamente 14,4×106J). O painel foi exposto a uma insolação de 1000W/m2, durante um período de 10 h, para iniciar o funcionamento do condicionador de ar. Se a eficiência do painel é de 20 %, a sua área, em metros quadrados, é:

A
0,5 m2
B
1,0 m 2
C
2,0 m2
D
4,0m2
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UFT 2019 - Física - Estática e Hidrostática, Pressão, Dinâmica, Leis de Newton, Trabalho e Energia

Um mecânico utiliza um elevador hidráulico para levantar r um automóvel. No elevador, o veículo se encontra sobre o piston de maior área (A) e, para ser elevado, o mecânico exerce uma força no piston de menor área (a). A relação entre as forças nos dois pistons pode ser observada na figura que segue.



Considerando que o elevador obedece ao Princípio de Pascal e que representa a força no piston de maior área. O valor CORRETO para a razão (A/a) entre as áreas do piston do elevador hidráulico será de:

A
100.
B
120.
C
140.
D
180.
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UFT 2019 - Física - Fundamentos da Cinemática, Oscilação e Ondas, Dinâmica, Movimento Retilíneo Uniformemente Variado, Queda Livre, Cinemática, Trabalho e Energia, Energia Mecânica e sua Conservação, Impulso e Quantidade de Movimento, Movimento Harmônico

Considere uma pessoa de 100 kg que salta do Macau Tower na China, o maior “bungee jumping” comercial do mundo. O salto é realizado de uma altura de 233m do solo (posição 1), tendo um tempo de queda-livre 4,0s de até atingir a posição 2, onde inicia a deformação da corda. A seguir, após percorrer uma distância d , ele atinge a menor altura (posição 3) 53 m a do solo com a corda deformada ao máximo, como pode ser observado na figura que segue.


Considere a corda com massa desprezível e perfeitamente elástica. Despreze o atrito com o ar, os efeitos dissipativos e a altura da pessoa. Também adote como zero o valor da velocidade da pessoa no início da queda e g= 10,0 m/s² .
Com base no movimento de queda da pessoa no “bungee jumping”, analise as afirmativas:

I. O tamanho natural da corda (sem distensão) é de 80m .
II. Na posição 2 a pessoa terá máxima velocidade escalar durante a queda.
III. A constante elástica da corda é menor que 40N/m .
IV. No ponto mais baixo atingido pela pessoa a força peso é igual à força elástica da corda.

Assinale a alternativa CORRETA

A
Apenas as afirmativas II, III estão corretas.
B
Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
C
Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
D
Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
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UFT 2019 - Física - Eletrodinâmica - Corrente Elétrica, Resistores e Potência Elétrica, Dinâmica, Trabalho e Energia, Eletrostática e Lei de Coulomb. Força Elétrica., Circuitos Elétricos e Leis de Kirchhoff, Eletricidade

A figura que se segue mostra um circuito onde R = . O trabalho realizado pelo campo elétrico para mover uma carga elétrica, dentro do circuito, do ponto A até o ponto B em 0,6s será de


A
- 3 J.
B
-1 J.
C
0 J.
D
2 J.
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UFT 2019 - Física - Oscilação e Ondas, Dinâmica, Leis de Newton, Trabalho e Energia, Impulso e Quantidade de Movimento, Movimento Harmônico

Um bloco de massa m está ligado a uma mola ideal, com constante elástica k. O sistema oscila como um oscilador harmônico simples, que obedece à equação  do período de oscilação. Uma extremidade da corda é presa ao bloco, sem prejudicar o movimento do sistema, enquanto a outra é fixada em um anteparo. Devido ao movimento do bloco, uma onda com velocidade de propagação v e comprimento de onda λ se forma na corda.


Considerando que a figura a seguir ilustra esse sistema, em um determinado instante é CORRETO afirmar que:



A
quanto maior for o valor de k, menor será o valor do comprimento de onda λ.
B
quanto maior for o valor de k, menor será o valor da velocidade de propagação da onda v.
C
quanto maior for o valor de v, menor será o valor da frequência de oscilação da onda.
D
quanto maior for o valor de k, menor será a oscilação da onda longitudinal.
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UFT 2013 - Física - Fundamentos da Cinemática, Dinâmica, Cinemática, Trabalho e Energia

Um vagão de montanha-russa, de 300 kg, está, inicialmente, a 20 km/h, quando irá descer um declive de 30 m de altura por 10 m de extensão. Sabendo que, no final da descida, 20% da energia foi dissipada, a velocidade aproximada do vagão quando terminada a descida é de:

Dado: g=10m/s2

A
53 km/h.
B
60 km/h.
C
80 km/h.
D
90 km/h.
E
100 km/h.
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UFT 2013 - Física - Dinâmica, Trabalho e Energia

Para o lançamento de foguetes ao espaço, os locais preferidos são os localizados na linha do equador, ou nas suas proximidades. Isso se deve a:

A
menor intensidade do campo magnético, que facilita a trajetória do foguete
B
economia de combustível, já que na linha do equador o foguete fará menos esforço para vencer a gravidade
C
ausência das tempestades solares que afetam o sistema de telecomunicação
D
economia de combustível, já que na linha do equador a velocidade de rotação da terra é maior
E
economia de combustível devido à maior velocidade de rotação da terra e menor resistência da gravidade
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UFT 2013 - Física - Fundamentos da Cinemática, Dinâmica, Cinemática, Trabalho e Energia

Um aspecto importante para o estudo da viabilidade da instalação de um gerador eólico é o potencial eólico. Este parâmetro é definido como a energia por unidade de tempo de uma coluna de ar atravessando a área de seção transversal de varredura das pás de um gerador eólico. Para um gerador, como o da figura, que possui pás de comprimento r e uma torre de tamanho R, considerando que esteja inserido em uma região com um fluxo de ar com velocidade, , e densidade volumétrica do ar, ρ, constante. A expressão para o potencial eólico pode ser escrita como:


A
ρπR² vg /2
B
ρπ r²v² /2
C
ρπ r² v³ /2
D
ρπ r²vgR
E
ρπ r² v²