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Vamos considerar que você comece a analisar comparando os movimentos de uma estrutura macroscópica com os de uma molécula de oxigênio por exemplo. A molécula de oxigênio (O2) tem uma massa de 5,30 imes 10^{-26} ext{ kg} e um momento de inércia de 1,94 imes 10^{-46} ext{ kg} ullet ext{m}^2 em relação a um eixo que passa pelo ponto médio da reta que liga os dois átomos e é perpendicular a essa reta. Suponha que o centro de massa de uma molécula de O2 em um gás tenha uma velocidade de translação de 500 ext{ m/s} e que a molécula tenha uma energia cinética de rotação igual a rac{2}{3} da energia cinética de translação do centro de massa. Qual é, nesse caso, a velocidade angular da molécula em relação ao centro de massa?

A
6,75×1012 rad/s
B
2,98×1011 rad/s
C
4,25×1012 rad/s
D
5,65×1013 rad/s
E
3,95×1014 rad/s

Um cubo de gelo de massa m = 100 ext{g} é abandonado a partir do repouso da beira de uma tigela hemisférica de raio R = 45 ext{cm}. Considerando desprezível o atrito entre o gelo e a superfície interna da tigela e sendo g = 10 ext{m/s}^2, é correto afirmar que a velocidade do cubo, ao chegar ao fundo da tigela:

A
Atinge um valor máximo de 30 ext{m/s}.
B
Assume o valor máximo de 3 ext{m/s}.
C
Tem sempre o mesmo valor, qualquer que seja o raio da tigela.
D
Não ultrapassa o valor de 1 ext{m/s}.
E
Será maior, quanto maior for a massa do cubo de gelo.

O início de um salto de trampolim, durante a prova de saltos ornamentais nas olimpíadas de verão de 2016, a velocidade angular de uma atleta em relação a um eixo que passa pelo seu centro de massa varia de zero a 8,4 ext{ rad/s} em 280 ext{ ms}.
Qual o torque médio exercido pelo trampolim sobre o atleta no início do salto?

A
280 Nm
B
360 Nm
C
1000,8 Nm
D
470 Nm
E
1,43 Nm

O pêndulo físico possui seu torque expresso em função do seu momento de inércia e de sua aceleração angular. Dessa forma, corpos de geometrias distintas possuem torques distintos, e corpos que oscilam em frequências distintas, também possuem torques distintos.
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre a oscilação de um corpo rígido, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:

  1. O torque de um pêndulo físico é diretamente proporcional não só à massa do objeto oscilante, mas também à frequência natural de oscilação.
  2. A massa e a frequência natural estão no denominador da equação de descrição do torque, realizando um produto.
A
As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
B
As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
C
A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
D
As asserções I e II são proposições falsas.
E
A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa.

Duas hastes sólidas marcadas com A e B têm a mesma massa, embora tenham comprimentos 3L e 4L. Se elas giram em torno de seus centros com a mesma frequência angular, qual é a razão da energia cinética angular da barra A em comparação com a de B?

A

\frac{16}{9}

B

\frac{9}{16}

C

\left(\frac{4}{3}\right)^{1/2}

D

\frac{4}{3}

E

\frac{3}{4}

Sistemas compostos de muitas partículas, isto é, um corpo em que as distâncias entre todas as partículas componentes permanecem fixas sob a ação de uma força ou conjugado (momento de força ou torque). O trecho acima refere-se a:

A
Sistema isolado.
B
Partículas carregadas.
C
Corpo puntiforme.
D
Sistema pontual.
E
Corpo rígido.

Uma ação social chamada “Saúde e Qualidade de Vida” foi feita no interior do Paraná e uma das atividades disponibilizadas ao público era a bioimpedância, que consiste em medir a composição corporal de uma pessoa. Para isso todas as pessoas eram pesadas numa balança de mola. As pessoas que participaram dessa atividade pesavam entre 50 e 100kg. Sabemos que na posição de equilíbrio a mola da balança fica comprimida 2 ext{ cm} sob a ação do peso. Um participante de 80 ext{ kg} (800 ext{ N}) foi colocado sobre essa balança. Queremos determinar qual o Trabalho ext{ total} realizado pela Força de compressão da mola e qual a constante da mola. Neste sentido, assinale a alternativa que indica os valores do Trabalho ext{ total} realizado e a constante de mola, respectivamente.

A
160 J e 400 N/m
B
80 J e 200 N/m
C
160 J e 200 N/m
D
80 J e 400 N/m
E
200 J e 100 N/m

O torque, denotado como τ é uma grandeza vetorial que está relacionada com a rotação de um sistema. Imagine então um torque de 180 N.m sendo aplicado a uma distância de 30 cm do eixo de rotação de um determinado objeto. Neste sentido, assinale a alternativa que determina a intensidade da força perpendicular ao plano de rotação desse objeto.

A
600N
B
300N
C
180N
D
900N
E
150N
A administração concomitante de antiácidos com tetraciclina reduz a eficácia do antibiótico, visto que:
A
os antiácidos inibem a absorção de tetraciclinas
B
os antiácidos aumentam a excreção-renal da tetraciclina
C
os íons nos antiácidos solubilizam a tetraciclina
D
os antiácidos estimulam o sistema de metabolismo microssomal do fármaco, resultando em metabolismo mais rápido da tetraciclina
E
os níveis sanguíneos elevados de tetraciclina resultam em aumento da ligação às proteínas

Os β-Bloqueadores como o carvedilol e o timolol são capazes de reduzir a pressão arterial. Qual a ação farmacológica destes fármacos que explica esta atividade?

A

Por que atuam nos rins diminuindo a liberação de renina.

B

Por que atuam diretamente sobre os vasos sanguíneos, diminuindo a contração destes.

C

Por que atuam no coração diminuindo o ritmo cardíaco.

D

Por que atuam nas áreas cerebrais que controlam a pressão arterial.

E

Por que atuam nos rins promovendo a excreção de sódio e água, o que faz com a pressão seja reduzida.