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com mesma direção do movimento, cujo módulo é F(x) = ax + b, é aplicada sobre
uma partícula de massa 1,0 kg, cuja velocidade, quando sua posição é x0 = 0, vale v0 = 0. Considerando
tal situação e sabendo que a = 2,0 kg/s2 e b = 10 kgm/s2
, pode-se afirmar que a velocidade da partícula,
quando esta atinge a posição x = 2,0 metros, é de aproximadamente A figura a seguir mostra um recipiente cilíndrico, parcialmente preenchido com água, cuja densidade é de1,0 g/cm3.

Fonte: FUNCERN, 2025.
Dentro da água, há uma esfera de metal maciça, de raio 5,0 cm, constituída de um metal cuja densidade é 4,0 g/cm3, presa a um fio ideal, esticado na vertical.
Considerando que a esfera não toca o assoalho do recipiente, que todo conjunto se encontra em equilíbrio estático e que a aceleração da gravidade adotada é g = 10 m/s2 e π = 3; pode-se afirmar que o peso da esfera, o empuxo sofrido por ela e a tensão no fio têm módulos respectivamente iguais a
Fonte: FUNCERN, 2025.
O ciclo possui quatro etapas bem definidas apresentadas a seguir.
AB - compressão isotérmica
BC - compressão adiabática
CD - expansão isotérmica
DA - expansão adiabática
De acordo com as informações apresentadas e considerando os princípios norteadores da termodinâmica, é correto afirmar que:
, colidindo frontalmente com uma
partícula B de massa 2m, que se encontra inicialmente em repouso. Considerando que, durante a colisão,
o coeficiente de restituição foi de 0,8, pode-se afirmar que a perda de energia cinética, durante a colisão
foi de
Fonte: FUNCERN, 2025.
Em seguida, a peça foi pendurada com um ponto preso a um fio de nylon esticado na vertical e, em apenas uma situação, ela permaneceu em equilíbrio, disposta em um plano horizontal, localizado
EY = (6,0 V/m) sen[(1,0 × 104 m–1 )z + ωt ].
Considerando a velocidade da luz no espaço igual a 3x108 m/s, a expressão para a componente magnética da onda, incluindo o valor de ω, é