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Em uma estrutura de pavimento, a camada cuja função é aliviar as tensões e distribui-las para as camadas inferiores recebe a denominação de:

A

Reforço do subleito.

B

Subleito.

C

Base.

D

Revestimento.

E

Sub-base.

O vento de proa influi da seguinte maneira em uma decolagem:

A

reduz a distância de corrida no solo;

B

reduz a velocidade aerodinâmica de decolagem;

C

aumenta a distância de corrida no solo;

D

aumenta a velocidade aerodinâmica de decolagem;

E

o vento de proa não afeta a decolagem.

Um avião possui movimento retilíneo horizontal com velocidade escalar constante. Em certo instante, uma bomba é abandonada do avião. Desprezando a ação do ar, pode-se afirmar que a trajetória da bomba em relação ao avião é:
A
Um segmento de reta vertical.
B
Um arco de parábola.
C
Um arco de hipérbole.
D
Um arco de circunferência.
E
Uma elipse.

O movimento é amortecido?

A

Não, pois a amplitude não se altera ao longo do tempo.

B

Sim, pois a amplitude se altera ao longo do tempo.

C

Não, pois a frequência se altera ao longo do tempo.

D

Sim, pois a frequência se mantém constante.

O AAS é usado em dose adequada para a prevenir a formação de trombos devido a sua ação:

A
Plasminogênica
B
Fibrinolítica
C
Antiagregante plaquetário
D
Anti-bacteriana
E
Anti-histamínica

A matemática é a linguagem pela qual a ciência se expressa. Um dos artifícios para expressar matematicamente o movimento oscilatório é a utilização das Equações Diferenciais Ordinárias (E.D.O.), que facilitou o estudo, permitindo expressar a posição, velocidade e aceleração de um oscilador, através da observação das forças que atuam sobre o mesmo.

Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre oscilação de um corpo rígido, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. Em um movimento oscilatório, na E.D.O., que representa a equação do movimento, pode-se aproximar senθ≈θ quando θ<<1.

II. É difícil medir as relações trigonométricas de um ângulo quando esse é próximo de zero.

A
As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
B
A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
C
As asserções I e II são proposições falsas.
D
A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa.
E
As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
Uma pedra com massa m = 0,20 \, \text{kg} é lançada verticalmente para cima com energia cinética E_C = 40 \, \text{J}. Considerando-se g = 10 \, \text{m/s}^2 e que em virtude do atrito com o ar, durante a subida da pedra, é gerada uma quantidade de calor igual a 15 \, \text{J}, a altura máxima atingida pela pedra será de:
A
12,5 \, \text{m}
B
14 \, \text{m}
C
11,5 \, \text{m}
D
10 \, \text{m}
E
15 \, \text{m}

Nos Jogos Olímpicos, realizado na Cidade do Rio de Janeiro, um atleta dos saltos ornamentais realizou 3,5 giros ao saltar de uma plataforma de 15 metros. Suponha que a velocidade vertical inicial seja nula.
Determine a velocidade angular média do atleta.

A
\omega_{méd} = 12,7 \text{ rad/s}
B
\omega_{méd} = 8,4 \text{ rad/s}
C
\omega_{méd} = 11 \text{ rad/s}
D
\omega_{méd} = 6,2 \text{ rad/s}
E
\omega_{méd} = 2 \text{ rad/s}

É correto afirmar que:

A
As acelerações do balão e da pedra apontam verticalmente para baixo.
B
No instante em que a pedra cai do balão, a aceleração da pedra é paralela à sua velocidade.
C
O tempo de queda da pedra depende da aceleração e da rapidez do balão.
D
Durante todo o movimento a aceleração do balão é nula, enquanto a da pedra aponta verticalmente para baixo.
E
A aceleração da pedra é paralela à sua velocidade no instante imediatamente antes de sua colisão com o solo.

O rotor de um motor elétrico encontra-se inicialmente em repouso. Sabe-se que, 10 minutos após o motor ser ligado, o rotor executou 1500 voltas completas.
A velocidade angular do rotor, 15 minutos após o motor ter sido ligado, vale aproximadamente, em rad/s:

A
45
B
46
C
47
D
48