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7. (Unicamp simulado) Considere uma situação em que o dono de um cão lança um graveto e, no mesmo instante, o cão que está ao seu lado parte para apanhá-lo. O cão alcança o graveto 10 s após o lançamento e a velocidade média do cão desde a posição de partida até alcançar o graveto é de 5,0 ext{ m/s}. Sabendo que o graveto atinge o repouso 4,0 s após o lançamento, a velocidade média horizontal do graveto do lançamento até alcançar o repouso é de:

A
2,0 m/s.
B
5,5 m/s.
C
12,5 m/s.
D
20,0 m/s.

Sabemos que parte da energia disponível em um sistema disponível para a conversão eletromecânica de energia é transformada em calor, transformação essa irreversível e responsável pelo que chamamos de perdas. O estudo das perdas é de extrema importância, pois através do mesmo é possível determinar o rendimento de uma máquina e os custos da mesma na conversão de energia. As perdas provenientes de atritos em mancais e em contatos deslizantes, entre as escovas e comutadores, e entre escovas e coletores, são classificadas como:

A
Perdas Mecânicas.
B
Perdas dielétricas.
C
Perdas Joule.
D
Perdas suplementares.
O funcionamento de uma MRV tem por princípio a tendência que o rotor tem de se deslocar em direção a uma mínima relutância correspondente à posição onde a indutância do enrolamento do estator é:
A
Zero
B
Mínima
C
Positiva
D
Máxima
E
Multiplicada

Ao aproximar um bastão de um eletroscópio de folhas, vê-se que as folhas abrem-se. Diante desse fato, o que se pode deduzir, sem sombra de dúvidas, é que o bastão

A
está carregado.
B
não está carregado.
C
está carregado negativamente.
D
está carregado positivamente.
Suponha que foram realizados os ensaios CC em vários estatores fornecendo os seguintes resultados. Considerando essas informações e o conteúdo estudado, calcule a resistência de estator para cada caso e assinale a alternativa correta.
A
Estator 1: 0,19 \, ext{Ω}; Estator 2: 0,20 \, ext{Ω}; Estator 3: 0,27 \, ext{Ω}
B
Estator 1: 0,14 \, ext{Ω}; Estator 2: 0,15 \, ext{Ω}; Estator 3: 0,20 \, ext{Ω}
C
Estator 1: 0,16 \, ext{Ω}; Estator 2: 0,20 \, ext{Ω}; Estator 3: 0,53 \, ext{Ω}
D
Estator 1: 0,42 \, ext{Ω}; Estator 2: 0,45 \, ext{Ω}; Estator 3: 0,60 \, ext{Ω}

Considerando-se que todos os elementos de circuito e instrumentos sejam ideais, a leitura do voltímetro V, em volts, e a do amperímetro A, em ampère, posicionados no circuito abaixo, são, respectivamente,

A
3 e 0,6
B
3 e 6
C
3 e 1,2
D
6 e 0,6
E
6 e 1,2

Um circuito elétrico consiste em um resistor, um indutor e um capacitor.
Como a ressonância é alcançada neste circuito, e qual é o efeito na corrente total quando essa condição é atingida?

A
A ressonância não ocorre.
B
A corrente total atinge um valor máximo.
C
A corrente total diminui.
D
A corrente total permanece constante.

No circuito ao lado a corrente das lâmpadas é de 2,5 ext{ A} quando aplicamos 120 ext{ V}. Qual é a potência do circuito?

A
P = 120 imes 2,5 = 300 ext{ W}
B
P = \frac{2,5}{120} = 0,02 ext{ KW}
C
P = \frac{120}{2,5} = 48 ext{ KW}

O transformador ideal é aquele cuja potência transferida para o secundário é igual à potência desenvolvida no primário, ou seja, P_1 = P_2.

A
Verdadeiro
B
Falso

Em que ingrediente(s) há predominância de uma substância?

A
Calda de açúcar.
B
Sal de cozinha.
C
Gema de ovo e calda de açúcar.
D
Leite de coco e gema de ovo.
E
Manteiga e sal de cozinha.