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A Dinâmica é uma área da física muito extensa e com muitas aplicações em nosso cotidiano. Dentro desta área, foram desenvolvidas nos últimos séculos uma série de teoremas e fórmulas que nos ajudam no dia-a-dia. A fórmula da aceleração em um plano inclinado sem atrito é dada por:
Uma medida de 0,001 m3 equivale a:
10 cm3.
1000000 cm3.
1000 cm3.
100 cm3.
Um Jumbo precisa atingir a velocidade de 360 km/h para decolar. Supondo que a aceleração da aeronave seja constante e que a pista possua 2 km, qual o valor mínimo desta aceleração?
Com que velocidade deverá ser lançada, verticalmente, de baixo para cima, uma pedra, para alcançar uma altura de 20m? Quanto tempo ela permanecerá no ar? (utilizar aceleração da gravidade = 10m/s²)
As seguintes declarações relativas a um ponto P interno a um corpo elástico deformável em equilíbrio são dadas:
I- Tensão no ponto P é um vetor quando o plano sobre a qual se deseja conhece-la é dado.
II- A tensão no ponto P é um tensor.
III-Conjunto das tensões que surgem nos inúmeros planos que passam por P é um estado de tensão.
Podemos afirmar que:
Somente I e III estão corretas
Somente III é correta
II e III estão incorretas
As três estão corretas
Dada a equação de equilíbrio,
377
-435
545
-633
Uma viga de aço, , de comprimento L e de secção transversal constante retangular, base 2cm por uma altura de 6cm, está engastada numa extremidade e carregada por uma força concentrada P de 200N, vertical de cima para baixo, na extremidade que está livre. Tendo a validade da hipótese de Euler-Bernoulli e supondo que não haja instabilidade lateral na viga, os valores mais próximos da força cortante e da tensão máxima de flexão na secção a 2m da sua extremidade livre são respectivamente:
200N e 60MPa
400N e 60MPa
400N e 50MPa
200N e 50MPa
TT E' T
T E' TT
Considere o sistema hidráulico da figura abaixo:
6 minutos e 22,4 segundos
5 minutos e 12,4 segundos
4 minutos e 6,4 segundos
3 minutos e 3,4 segundos
Considere um sistema mecânico simples onde duas massas m1 e m2 estão ligadas por uma mola de constante k, como mostra a figura abaixo:
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