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Julgue os itens subsequëntes, com relação a geometria das massas.
Os momentos de inércia, assim como o produto de inércia são grandezas essencialmente positivas.
A mola esquematizada na figura acima sustenta um bloco imerso na água, de volume igual a 1 L e densidade 1,2 g/cm 3 . Nessa situação, e considerando que a densidade da água seja igual a 1.000 kg/m 3 e que a constante gravitacional seja 10 m/s 2 , julgue os itens subseqüentes.
Caso o bloco não estivesse imerso na água, e considerando a constante da mola igual a 100 N/m, a mola se distenderia mais de 10 cm.
Julgue os itens subsequëntes, com relação a geometria das massas.
A ordenada y do centro de gravidade C do trapézio de bases b e a e altura h, ilustrado na figura abaixo, é
A mola esquematizada na figura acima sustenta um bloco imerso na água, de volume igual a 1 L e densidade 1,2 g/cm 3 . Nessa situação, e considerando que a densidade da água seja igual a 1.000 kg/m 3 e que a constante gravitacional seja 10 m/s 2 , julgue os itens subseqüentes.
O empuxo, na situação descrita, é menor que o peso do bloco.
Se um corpo rígido encontra-se em translação, então todos os pontos do corpo têm, em qualquer instante, a mesma velocidade e a mesma aceleração.
A mola esquematizada na figura acima sustenta um bloco imerso na água, de volume igual a 1 L e densidade 1,2 g/cm 3 . Nessa situação, e considerando que a densidade da água seja igual a 1.000 kg/m 3 e que a constante gravitacional seja 10 m/s 2 , julgue os itens subseqüentes.
Se o bloco fosse menos denso que a água, a mola não sofreria qualquer deformação.
Considere o movimento plano de uma placa metálica qualquer. Nesse caso, se a velocidade linear de um ponto A da placa for conhecida, então as velocidades lineares dos pontos B e C da placa podem ser determinadas a partir da aceleração angular do corpo e dos vetores posição AB e AC.
Nos fenômenos do mundo macroscópico, sempre existem forças não conservativas que contribuem para diminuir a energia mecânica de um sistema. No entanto, essa diminuição pode ser igual ao aumento da energia térmica gerada pela força de atrito, por exemplo. Quando se somam energias térmica e mecânica, a energia total do sistema se conserva, embora forças dissipativas estejam presentes. A respeito desse assunto, julgue os próximos itens.
Qualquer movimento plano (as partículas do corpo se movem em planos paralelos), que não seja de translação ou de rotação em torno de um eixo fixo, é considerado um movimento plano geral.
Nos fenômenos do mundo macroscópico, sempre existem forças não conservativas que contribuem para diminuir a energia mecânica de um sistema. No entanto, essa diminuição pode ser igual ao aumento da energia térmica gerada pela força de atrito, por exemplo. Quando se somam energias térmica e mecânica, a energia total do sistema se conserva, embora forças dissipativas estejam presentes. A respeito desse assunto, julgue os próximos itens.
Considere que uma bola, ao girar amarrada à ponta de um fio, descreva um círculo vertical com energia cinética constante. Nesse caso, a tensão no fio na parte mais baixa da trajetória é maior que a tensão no topo da trajetória.
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