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C
e QB = -8
C, estão inicialmente isoladas uma da outra.
Em seguida, ambas são colocadas em contato e depois separadas
por uma distância de 30cm no vácuo. Determine o valor
aproximado da força elétrica que passa a atuar entre as cargas. (Dados: constante eletrostática no vácuo k = 9.109 N.m2/C2)Dois pedreiros levaram latas cheias de concreto de mesma massa para uma laje a partir do solo. O pedreiro 1 o fez içando a lata presa por uma corda e o pedreiro 2 o fez através de uma escada, como mostra a figura:

Se o pedreiro 1 subiu a lata em menor tempo que o
pedreiro 2, podemos afirmar que:
Após observar o clarão de um raio, uma criança cronometrou o tempo para ouvir o estrondo causado, o trovão. Contou, então, dez segundos desde avistar o clarão até ouvir o trovão. Procurando na internet, descobriu que a velocidade média do som no ar é 346 m/s. A distância estimada da criança ao raio é melhor expressa, em metros, por:
Observação: considere a detecção do clarão pela criança como
instantânea, como se a velocidade da luz fosse infinita.

Analise a figura abaixo.

Na figura acima temos uma esfera AB, maciça, de material
isolante elétrico, dividida em duas regiões concêntricas, A e
B. Em B há um excesso de carga elétrica Q, de sinal
desconhecido. A região A está eletricamente neutra. No pêndulo
eletrostático temos a esfera metálica C aterrada por um fio
metálico. Ao se aproximar a esfera isolante AB da esfera
metálica C pela direita, conforme indica a figura, qual será a
inclinação Ø do fio metálico?
Analise a figura abaixo.

Após uma lavagem, certa quantidade de vapor d'água, na
temperatura inicial de 27 °C, permaneceu confinada no interior
de um tanque metálico. A redução da temperatura para 7,0°C
causou condensação e uma consequente redução de 50% no número
de moléculas de vapor. Suponha que o vapor d'água se comporte
como um gás ideal ocupando um volume constante. Se a pressão
inicial for 3,0.103Pa, a pressão final, em quilopascal, será
Analise a figura abaixo.

A figura acima mostra duas molas ideais idênticas presas a um
bloco de massa m e a dois suportes fixos. Esse bloco está
apoiado sobre uma superfície horizontal sem atrito e oscila
com amplitude A em torno da posição de equilíbrio x = 0. Considere duas posições do bloco sobre o eixo x: x1 = A/4 e x2= 3A/4 . Sendo v1 e v2 as respectivas velocidades do bloco nas posições x1 e x2, a razão entre os módulos das velocidades, v1/v2 , é
Analise a figura abaixo.

A figura acima mostra um pequeno bloco, inicialmente em repouso, no ponto A, correspondente ao topo de uma esfera perfeitamente lisa de raio R=135m, A esfera está presa ao chão no ponto B, 0 bloco começa a deslizar para baixo, sem atrito, com uma velocidade inicial tão pequena que pode ser desprezada, e ao chegar no ponto C, o bloco perde contato com a esfera. Sabendo que a distância horizontal percorrida pelo bloco durante seu voo é d=102m, o tempo de voo do bloco, em segundos, ao cair do ponto C ao ponto D vale
Dado: g = 10 m/s2
Analise a figura abaixo.

Na figura acima, tem-se duas cascas esféricas concêntricas:
casca A de raio rA=l,0m e casca B de raio rB=3,0m, ambas com
massa M e com os centros em x = 0 . Em x=20m, tem-se o centro de
uma esfera maciça de raio rc=2,0m e massa 81M. Considere
agora, uma partícula de massa m colocada em x=2,0m, Sendo G a
constante gravitacional, qual a força gravitacional resultante
sobre a partícula?