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Colaborar - Av1 - Mecânica Geral Aplicada

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 Mecânica Geral Aplicada (/aluno/timeline/in…
Av1 - Mecânica Geral Aplicada
Colaborar  
(/notific
Informações Adicionais
Período: 24/02/2025 00:00 à 31/03/2025 23:59
Situação: Cadastrado
Tentativas: 1 / 3
Pontuação: 1500
Protocolo: 1084151221
Avaliar Material
1)
a)
b)
c)
d)
e)
2)
a)
b)
A taxa de variação da quantidade de movimento linear será igual a zero quando a somatória de suas
forças também for zero , desta forma, se “a força resultante que atua sobre a partícula é zero, a 
 ________________ dessa partícula permanece constante tanto em intensidade quanto em direção e sentido”.
Assinale a alternativa que contém a palavra que preenche a lacuna sobre a Segunda lei de Newton.
Alternativas:
quantidade de movimento linear Alternativa assinalada
massa
aceleração
gravidade
quantidade de movimento central
Um cientista analisa como a sujeira do ar-condicionado se desloca pelas suas tubulações e observou que
a partícula de poeira se move em velocidade constante dentro do duto até chegar no ambiente, sem que a
sua massa mude durante o trajeto. Com base na análise do movimento de partículas e com a informação
dada, descreva o que está acontecendo com essa partícula.
Assinale a alternativa correta.
Alternativas:
A partícula está em repouso
A partícula está em movimento circular
https://www.colaboraread.com.br/aluno/timeline/index/3493858105?ofertaDisciplinaId=2337389
https://www.colaboraread.com.br/aluno/timeline/index/3493858105?ofertaDisciplinaId=2337389
https://www.colaboraread.com.br/notificacao/index
https://www.colaboraread.com.br/notificacao/index
https://www.colaboraread.com.br/notificacao/index
javascript:void(0);
c)
d)
e)
3)
a)
b)
c)
d)
e)
4)
a)
b)
c)
d)
e)
5)
A partícula está em equilíbrio dinâmico Alternativa assinalada
A partícula está em aceleração
A partícula está em inércia
Uma esmerilhadeira é utilizada para cortar barras de aço em uma fábrica de aço trefilado. Quando está
cortando, pequenas partículas de aço e faíscas saem da máquina ao redor do disco de corte. Quais são os
principais tipos de aceleração consideradas neste tipo de movimento?
Assinale a alternativa correta que contém os tipos de aceleração.
Alternativas:
Aceleração tangencial e centrípeta Alternativa assinalada
Aceleração gravitacional e normal
Aceleração centrípeta e gravitacional
Aceleração esférica e centrípeta
Aceleração normal e centrípeta
A quantidade de movimento, também chamada de momento linear, é uma grandeza que envolve a
massa das partículas ou (o centro de massa de um sistema de partículas) e a velocidade deste. Ela está
diretamente relacionada ao conceito de impulso, que trata da força que é aplicada a um sistema por um
determinado período de tempo.
A respeito  quantidade de movimento linear de um sistema de partículas é correto afirmar
Alternativas:
O momento linear de um sistema de partículas trata-se de uma grandeza escalar.
O impulso é uma grandeza inversamente proporcional à variação do momento linear.
Sob nenhuma circunstância, forças externas causam variação no momento linear de um sistema de
partículas.
A grandeza momento linear também recebe denominação de momento angular.
O momento linear de um sistema de partículas trata-se de uma grandeza vetorial. Alternativa assinalada
Um velocista, chamado Michael Nakashima, com massa igual a 80kg, resolveu fazer treinos para corridas
de 200m rasos. Seu melhor tempo foi de 200m em 20s com uma aceleração constante de a = 1,0 m/s².
Qual a energia cinética atingida por Nakashima no final dos 200m?
Alternativas:
a)
b)
c)
d)
e)
12000J
13000J
14000J
15000J
16000J Alternativa assinalada

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