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	<title>Arquivos halliday - Educacional Plenus</title>
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	<description>Vestibular, Ensino Superior, exercícios e muito mais!</description>
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	<title>Arquivos halliday - Educacional Plenus</title>
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		<title>Física 1 – Força e Movimento (exercício 2)</title>
		<link>https://educacionalplenus.com.br/fisica-1-forca-e-movimento-exercicio-2/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Plenus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2019 02:04:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ensino Superior]]></category>
		<category><![CDATA[Física Geral I]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[halliday]]></category>
		<category><![CDATA[mecânica]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Questão 11 Halliday, David. 1916-Fundamentos de física. volume I ; mecânica / David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker ; tradução e revisão técnica Ronaldo Sérgio de Biasi. – 8.ed. – Rio de Janeiro ; LTC, 2008 ; capítulo 5. Uma partícula de 0,340 kg se move no plano xy de acordo com as equações $$x(t)=-15,00+2,00t-4,00t^{3}$$ e...</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Questão 11</h2>
<p>Halliday, David. 1916-Fundamentos de física. volume I ; mecânica / David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker ; tradução e revisão técnica Ronaldo Sérgio de Biasi. – 8.ed. – Rio de Janeiro ; LTC, 2008 ; capítulo 5.</p>
<p>Uma partícula de 0,340 kg se move no plano <i>xy</i> de acordo com as equações $$x(t)=-15,00+2,00t-4,00t^{3}$$ e $$y(t)=25,00+7,00t-9,00t^{2}$$, com <i>x </i>e <i>y</i> em metros e <i>t</i> em segundos. No instante t=0,700 s, quais são (a) o módulo e (b) o ângulo (em relação ao semi-eixo <i>x </i>positivo) da força resultante a que está submetida a partícula, e (c) qual é o ângulo da direção de movimento da partícula?</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Solução:</span></strong></p>
<div class="boombox-responsive-embed "><iframe title="Exercício 11 - Fundamentos da Física - Cap. 5 , Vol. 1 - Halliday" width="1160" height="653" src="https://www.youtube.com/embed/Btx0X-Zmobs?start=5&#038;feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></div>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Física 1 – Força e Movimento (exercício 1)</title>
		<link>https://educacionalplenus.com.br/fisica-1-forca-e-movimento-exercicio-1/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Plenus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2019 01:41:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ensino Superior]]></category>
		<category><![CDATA[Física Geral I]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[halliday]]></category>
		<category><![CDATA[mecânica]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Questão 09 Halliday, David. 1916-Fundamentos de física. volume I ; mecânica / David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker ; tradução e revisão técnica Ronaldo Sérgio de Biasi. – 8.ed. – Rio de Janeiro ; LTC, 2008 ; capítulo 5. Uma partícula de 2,0 Kg move-se ao longo de um eixo $$x$$ sob a ação de uma...</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Questão 09</h2>
<p>Halliday, David. 1916-Fundamentos de física. volume I ; mecânica / David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker ; tradução e revisão técnica Ronaldo Sérgio de Biasi. – 8.ed. – Rio de Janeiro ; LTC, 2008 ; capítulo 5.</p>
<p>Uma partícula de 2,0 Kg move-se ao longo de um eixo $$x$$ sob a ação de uma forçã variável. A posição da partícula é dada por $$x=3,0 m + (4,0 m/s) t + ct^{2}-(2,0 m/s^{3}) t^{3}$$, com $$x$$ em metros e $$t$$ em segundos. O fator $$c$$ é uma constante.</p>
<p>No instante $$t=3,0 s$$ a força que age sobre a partícula tem um módulo de $$36 N$$ e aponta no sentido negativo do eixo $$x$$. Qual é o valor de $$c$$?</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Solução:</span></strong></p>
<div class="boombox-responsive-embed "><iframe title="Exercício 9 - Fundamentos da Física - Cap. 5 , Vol. 1 - Halliday" width="1160" height="653" src="https://www.youtube.com/embed/6r99NvmbHj4?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></div>
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		<item>
		<title>Física 1 &#8211; Cinemática Escalar (exercício 4)</title>
		<link>https://educacionalplenus.com.br/fisica-1-cinematica-escalar-exercicio-4/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Guimarães]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2019 17:39:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ensino Superior]]></category>
		<category><![CDATA[Física Geral I]]></category>
		<category><![CDATA[capítulo 2]]></category>
		<category><![CDATA[cinemática escalar]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[halliday]]></category>
		<category><![CDATA[mecânica]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Questão 8 Halliday, David. 1916-Fundamentos de física. volume I ; mecânica / David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker ; tradução e revisão técnica Ronaldo Sérgio de Biasi. &#8211; 8.ed. &#8211; Rio de Janeiro ; LTC, 2008 ; capítulo 2. Para estabelecer um recorde de velocidade em uma distância d (em linha reta), um carro deve percorrer...</p>
<p>O post <a href="https://educacionalplenus.com.br/fisica-1-cinematica-escalar-exercicio-4/">Física 1 &#8211; Cinemática Escalar (exercício 4)</a> apareceu primeiro em <a href="https://educacionalplenus.com.br">Educacional Plenus</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Questão 8</h2>
<p>Halliday, David. 1916-Fundamentos de física. volume I ; mecânica / David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker ; tradução e revisão técnica Ronaldo Sérgio de Biasi. &#8211; 8.ed. &#8211; Rio de Janeiro ; LTC, 2008 ; capítulo 2.</p>
<p>Para estabelecer um recorde de velocidade em uma distância d (em linha reta), um carro deve percorrer a distância primeiro em um sentido (em um tempo $$t_{1}$$) e depois no sentido oposto (em um tempo $$t_{2}$$). (a) Para eliminar 0 efeito do vento e obter a velocidade do carro $$v_{c }$$ na ausência de vento, devemos calcular a média aritmética de $$d/t_{1}$$ e $$d/t_{2}$$ (método 1) ou devemos dividir<br />
d pela média aritmética de $$t_{1}$$ e $$t_{2}$$? (b) Qual e a diferença percentual dos dois métodos se existe um vento constante na pista e a razão entre a velocidade $$v_{v}$$ do vento e a velocidade $$v_{c}$$ do carro é 0,0240?</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Solução:</strong></span></p>
<p>a) Vamos definir $$v_{1} = v_{c} + v_{v}$$ e $$v_{2} = v_{c} &#8211; v_{v}$$, sendo $$v_{1}$$ a velocidade do carro quando está se movendo na mesma direção e sentido do vento e $$v_{2} quando o carro se move na mesma direção e sentido oposto ao vento. Como queremos cancelar a velocidade do vento, basta somar as duas velocidades que definimos.</p>
<p>$$v_{1} + v_{2} = v_{c} + v_{v} + v_{c} &#8211; v_{v} \longrightarrow v_{1} + v_{2} = 2 v_{c}$$</p>
<p>Mas $$v_{1} = \frac{d}{t_{1}}$$ e $$v_{2} = \frac{d}{t_{2}}$$. Temos, então</p>
<p>$$\frac{d}{t_{1}} + \frac{d}{t_{2}} = 2 v_{c} \longrightarrow v_{c} = \frac{1}{2}(\frac{d}{t_{1}} + \frac{d}{t_{2}})$$</p>
<p>Sendo assim, deve-se utilizar o método 1.</p>
<p>b) O método 1 pode ser descrito da seguinte forma:</p>
<p>$$v_{c_{1}} = \frac{1}{2}(\frac{d}{t_{1}} + \frac{d}{t_{2}}) \longrightarrow v_{c_{1}} = \frac{v_{1} + V_{2}}{2} \longrightarrow v_{c_{1}} = v_{c}$$</p>
<p>O método 2 será</p>
<p>$$v_{c_{2}} = \frac{2d}{t_{1} + t_{2}} \longrightarrow \frac{1}{v_{c_{2}}} = \frac{t_{1}}{2d} + \frac{t_{2}}{2d} \longrightarrow \frac{1}{v_{c_{2}}} = \frac{1}{2v_{1}} + \frac{1}{2v_{2}} \longrightarrow v_{c_{2}} = \frac{v_{c} ^{2} &#8211; v_{v} ^{2}}{v_{c}}$$</p>
<p>Para calcular o percentual, faremos</p>
<p>$$\frac{v_{c_{1}} &#8211; v_{c_{2}}}{v_{c_{1}}} = (v_{c} &#8211; \frac{v_{c} ^{2} &#8211; v_{v} ^{2}}{v_{c}} \longrightarrow \frac{v_{c_{1}} &#8211; v_{c_{2}}}{v_{c_{1}}} = (\frac{v_{v}}{v_{c}})^{2}$$</p>
<p>Sabendo que $$\frac{v_{v}}{v_{c}} = 0,0240$$, temos</p>
<p>$$\frac{v_{c_{1}} &#8211; v_{c_{2}}}{v_{c_{1}}} = (0,0240)^{2} \longrightarrow \frac{v_{c_{1}} &#8211; v_{c_{2}}}{v_{c_{1}}} = 5,76\cdot 10^{-4}$$</p>
<hr />
<h3><a href="http://grad.educacionalplenus.com.br/fisica-1-cinematica-escalar-exercicio-5/">Próximas Questões</a></h3>
<p>O post <a href="https://educacionalplenus.com.br/fisica-1-cinematica-escalar-exercicio-4/">Física 1 &#8211; Cinemática Escalar (exercício 4)</a> apareceu primeiro em <a href="https://educacionalplenus.com.br">Educacional Plenus</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Física 1 &#8211; Cinemática Escalar (exercício 2)</title>
		<link>https://educacionalplenus.com.br/fisica-1-cinematica-escalar-exercicio-2/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Guimarães]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2019 17:36:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ensino Superior]]></category>
		<category><![CDATA[Física Geral I]]></category>
		<category><![CDATA[capítulo 2]]></category>
		<category><![CDATA[cinemática escalar]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
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		<category><![CDATA[mecânica]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Questão 4 Halliday, David. 1916-Fundamentos de física. volume I ; mecânica / David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker ; tradução e revisão técnica Ronaldo Sérgio de Biasi. &#8211; 8.ed. &#8211; Rio de Janeiro ; LTC, 2008 ; capítulo 2. Em 1992. urn recorde mundial de velocidade em uma bicicleta foi estabelecido por Chris Huber. Seu tempo...</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Questão 4</h2>
<p>Halliday, David. 1916-Fundamentos de física. volume I ; mecânica / David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker ; tradução e revisão técnica Ronaldo Sérgio de Biasi. &#8211; 8.ed. &#8211; Rio de Janeiro ; LTC, 2008 ; capítulo 2.</p>
<p>Em 1992. urn recorde mundial de velocidade em uma bicicleta foi estabelecido por Chris Huber. Seu tempo para percorrer um trecho de 200 m foi de apenas 6.509 s, ao final do qual ele comentou:&#8221;Cogito ergo zoom!&#8221; (Penso, logo corro!). Em 2001, Sam Whittingham quebrou o recorde de Huber em 19 km/h. Qual foi o tempo gasto por Whittingham para percorrer os 200 m?</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Solução:</span></strong></p>
<p>Primeiro precisamos encontrar a velocidade de Huber:</p>
<p>$$v_{h} = \frac{\Delta S}{\Delta t_{h}} \longrightarrow v_{h} = \frac{200}{6,509} \longrightarrow v_{h} = 30,73\, m/s = 110,6\, km/h$$</p>
<p>Whittingham quebrou o recorde em 19 km/h, portanto sua velocidade é $$v_{w} = 110,6+19 = 129,6\, km/h = 36\, m/s$$. Agora podemos encontrar o tempo de Whittingham:</p>
<p>$$v_{w} = \frac{\Delta S}{\Delta t_{w}} \longrightarrow 36 = \frac{200}{\Delta t_{w}} \longrightarrow \Delta t_{w} = 5,556\, s$$</p>
<hr />
<h3><a href="http://grad.educacionalplenus.com.br/fisica-1-cinematica-escalar-exercicio-3/">Próximas Questões</a></h3>
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			</item>
		<item>
		<title>Física 1 &#8211; Cinemática Escalar (exercício 1)</title>
		<link>https://educacionalplenus.com.br/fisica-1-cinematica-escalar-exercicio-1/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Guimarães]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2019 16:59:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ensino Superior]]></category>
		<category><![CDATA[Física Geral I]]></category>
		<category><![CDATA[capítulo 2]]></category>
		<category><![CDATA[cinemática escalar]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[halliday]]></category>
		<category><![CDATA[mecânica]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Questão 02 Halliday, David. 1916-Fundamentos de física. volume I ; mecânica / David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker ; tradução e revisão técnica Ronaldo Sérgio de Biasi. &#8211; 8.ed. &#8211; Rio de Janeiro ; LTC, 2008 ; capítulo 2. Um carro sobe uma ladeira com uma velocidade constante de 40 km/h e desce a ladeira com...</p>
<p>O post <a href="https://educacionalplenus.com.br/fisica-1-cinematica-escalar-exercicio-1/">Física 1 &#8211; Cinemática Escalar (exercício 1)</a> apareceu primeiro em <a href="https://educacionalplenus.com.br">Educacional Plenus</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Questão 02</h2>
<p>Halliday, David. 1916-Fundamentos de física. volume I ; mecânica / David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker ; tradução e revisão técnica Ronaldo Sérgio de Biasi. &#8211; 8.ed. &#8211; Rio de Janeiro ; LTC, 2008 ; capítulo 2.</p>
<p>Um carro sobe uma ladeira com uma velocidade constante de 40 km/h e desce a ladeira com uma velocidade constante de 60 km/h. Calcule a velocidade escalar media da viagem de ida e volta.</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Solução:</span></strong></p>
<p>Para a subida temos:</p>
<p>$$v_{s} = \frac{\Delta S_{s}}{\Delta t_{s}}$$</p>
<p>E para a descida temos:</p>
<p>$$v_{d} = \frac{\Delta S_{d}}{\Delta t_{d}}$$</p>
<p>Mas como é a mesma ladeira: $$\Delta S_{s} = \Delta S_{d}$$, portanto</p>
<p>$$v_{s}\cdot t_{s} = v_{d}\cdot t_{d} \longrightarrow 40 t_{s} = 60 t_{d} \longrightarrow t_{s} = 1,5 t_{d}$$</p>
<p>A velocidade média será</p>
<p>$$v_{m} = \frac{2\Delta S}{\Delta t_{s} + \Delta t_{d}} \longrightarrow v_{m} = \frac{2\cdot 60\Delta t_{d}}{2,5\Delta t_{d}} \longrightarrow v_{m} = 48\, km/h$$</p>
<hr />
<h3><a href="http://grad.educacionalplenus.com.br/fisica-1-cinematica-escalar-exercicio-2/">Próximas Questões</a></h3>
<p>O post <a href="https://educacionalplenus.com.br/fisica-1-cinematica-escalar-exercicio-1/">Física 1 &#8211; Cinemática Escalar (exercício 1)</a> apareceu primeiro em <a href="https://educacionalplenus.com.br">Educacional Plenus</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Física I &#8211; Cinemática Vetorial (exercício 2)</title>
		<link>https://educacionalplenus.com.br/fisica-i-cinematica-vetorial-exercicio-2/</link>
					<comments>https://educacionalplenus.com.br/fisica-i-cinematica-vetorial-exercicio-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guimarães]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2019 01:13:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ensino Superior]]></category>
		<category><![CDATA[Física Geral I]]></category>
		<category><![CDATA[capítulo 4]]></category>
		<category><![CDATA[cinemática vetorial]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[halliday]]></category>
		<category><![CDATA[mecânica]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Questão 20 Na Fig. 4-35, a partícula A se move ao longo da reta y = 30 m, com uma velocidade constante $$\vec{v}$$ de módulo 3 m/s e paralela ao eixo x . No instante em que a partícula A passa pelo eixo y a partícula B deixa a origem com velocidade inicial zero e...</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Questão 20</h2>
<p>Na Fig. 4-35, a partícula <i>A</i> se move ao longo da reta y = 30 m, com uma velocidade constante $$\vec{v}$$ de módulo 3 m/s e paralela ao eixo <i>x</i> . No instante em que a partícula <em>A</em> passa pelo eixo <i>y</i> a partícula <i>B</i> deixa a origem com velocidade inicial zero e aceleração constante $$\vec{a}$$ de módulo 0,4 m/s². Para que valor do ângulo θ entre $$\vec{a}$$ e o semi-eixo <i>y</i> positivo acontece uma colisão?</p>
<p><iframe src="https://drive.google.com/file/d/1SK3xOFDrMhYPB6Ljs2FYli-S1gtsJKFj/preview" width="449" height="484"><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span></iframe></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Solução:</span></strong></p>
<div class="boombox-responsive-embed "><iframe title="Exercício 20 - Fundamentos da Física - Cap. 4 , Vol. 1 - Halliday" width="1160" height="653" src="https://www.youtube.com/embed/20YZHDXxruc?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></div>
<hr />
<p>Próximas Questões</p>
<p>O post <a href="https://educacionalplenus.com.br/fisica-i-cinematica-vetorial-exercicio-2/">Física I &#8211; Cinemática Vetorial (exercício 2)</a> apareceu primeiro em <a href="https://educacionalplenus.com.br">Educacional Plenus</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Física I &#8211; Cinemática Vetorial (exercício 1)</title>
		<link>https://educacionalplenus.com.br/fisica-i-cinematica-vetorial-exercicio-1/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Guimarães]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2019 01:05:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ensino Superior]]></category>
		<category><![CDATA[Física Geral I]]></category>
		<category><![CDATA[capítulo 4]]></category>
		<category><![CDATA[cinemática vetorial]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[halliday]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Questão 10 Halliday, David. 1916-Fundamentos de física. volume I ; mecânica / David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker ; tradução e revisão técnica Ronaldo Sérgio de Biasi. &#8211; 8.ed. &#8211; Rio de Janeiro ; LTC, 2008 ; capítulo 4. O vetor $$\vec{r} = 5,00t\, î + (et + ft^{2})\, \hat{j}$$ mostra a posição de uma partícula...</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Questão 10</h2>
<p>Halliday, David. 1916-Fundamentos de física. volume I ; mecânica / David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker ; tradução e revisão técnica Ronaldo Sérgio de Biasi. &#8211; 8.ed. &#8211; Rio de Janeiro ; LTC, 2008 ; capítulo 4.</p>
<p>O vetor $$\vec{r} = 5,00t\, î + (et + ft^{2})\, \hat{j}$$ mostra a posição de uma partícula em função do tempo <em>t</em>. 0 vetor $$\vec{r}$$ está em metros, <i>t</i> está em segundos e os fatores <i>e</i> e <i>f </i>são constantes. A Fig. 4-34 mostra o ângulo θ da direção do movimento da partícula em função de <i>t</i> (θ é medido a partir do semi-eixo <i>x</i> positivo). Determine a) <i>e</i> e (b) <i>f</i> indicando suas unidades.</p>
<p><iframe src="https://drive.google.com/file/d/1Zd89Tj8CXPr8_h3euBncQ801mO-y3CtU/preview" width="454" height="519"><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span></iframe></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Solução:</span></strong></p>
<div class="boombox-responsive-embed "><iframe title="Exercício 10 - Fundamentos da Física - Cap. 4 , Vol. 1 - Halliday" width="1160" height="653" src="https://www.youtube.com/embed/-_i9t6HxXok?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></div>
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<p><a href="http://grad.educacionalplenus.com.br/fisica-i-cinematica-vetorial-exercicio-2/">Próximas Questões</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Física I &#8211; Cinemática Escalar (exercício 6)</title>
		<link>https://educacionalplenus.com.br/fisica-1-cinematica-escalar-exercicio-6/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Guimarães]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2019 02:19:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ensino Superior]]></category>
		<category><![CDATA[Física Geral I]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[halliday]]></category>
		<category><![CDATA[mecânica]]></category>
		<category><![CDATA[questão 89]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Questão 89 Halliday, David. 1916-Fundamentos de física. volume I ; mecânica / David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker ; tradução e revisão técnica Ronaldo Sérgio de Biasi. &#8211; 8.ed. &#8211; Rio de Janeiro ; LTC, 2008 ; capítulo 2. A aceleração de uma partícula ao longo de um eixo x é $$a = 5,0 t$$, com...</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Questão 89</h2>
<p>Halliday, David. 1916-Fundamentos de física. volume I ; mecânica / David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker ; tradução e revisão técnica Ronaldo Sérgio de Biasi. &#8211; 8.ed. &#8211; Rio de Janeiro ; LTC, 2008 ; capítulo 2.</p>
<p>A aceleração de uma partícula ao longo de um eixo <em>x</em> é $$a = 5,0 t$$, com <i>t</i> em segundos e <i>a</i> em metros por segundo ao quadrado. Em t = 2,0 s a velocidade da partícula é +17 m/s. Qual é a velocidade da partícula em t = 4,0 s?</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Solução:</span></strong></p>
<div class="boombox-responsive-embed "><iframe title="Exercício 89 - Fundamentos da Física - Cap. 2 , Vol. 1 - Halliday" width="1160" height="653" src="https://www.youtube.com/embed/1EkxtVUQGOc?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></div>
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<p>Próximas Questões</p>
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		<item>
		<title>Física I &#8211; Cinemática Escalar (exercício 5)</title>
		<link>https://educacionalplenus.com.br/fisica-1-cinematica-escalar-exercicio-5/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Guimarães]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2019 02:18:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ensino Superior]]></category>
		<category><![CDATA[Física Geral I]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[halliday]]></category>
		<category><![CDATA[mecânica]]></category>
		<category><![CDATA[questão 70]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://grad.ep2024.webcontent.website/?p=1534</guid>

					<description><![CDATA[<p>Questão 70 Halliday, David. 1916-Fundamentos de física. volume I ; mecânica / David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker ; tradução e revisão técnica Ronaldo Sérgio de Biasi. &#8211; 8.ed. &#8211; Rio de Janeiro ; LTC, 2008 ; capítulo 2. Duas partículas se movem ao longo do eixo x. A posição da partícula 1 é dada por...</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Questão 70</h2>
<p>Halliday, David. 1916-Fundamentos de física. volume I ; mecânica / David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker ; tradução e revisão técnica Ronaldo Sérgio de Biasi. &#8211; 8.ed. &#8211; Rio de Janeiro ; LTC, 2008 ; capítulo 2.</p>
<p>Duas partículas se movem ao longo do eixo <i>x. </i>A posição da partícula 1 é dada por $$x = 6,00 t^{2} + 3,00 t + 2,00$$. onde <i>x </i>está em metros e <em>t</em> em segundos; a aceleração da partícula 2 é dada por $$a = -8,00 t$$, onde <i>a </i>está em metros por segundo ao quadrado e <em>t</em> em segundos. No instante <i>t </i>= 0 a velocidade é de 20 <i>m/s. </i>Em que instante as duas partículas têm a mesma velocidade?</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Solução:</span></strong></p>
<div class="boombox-responsive-embed "><iframe title="Exercício 70 - Fundamentos da Física - Cap. 2 , Vol. 1 - Halliday" width="1160" height="653" src="https://www.youtube.com/embed/UY4jYH4AJUc?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></div>
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<p><a href="http://grad.educacionalplenus.com.br/fisica-1-cinematica-escalar-exercicio-6/">Próximas Questões</a></p>
<p>O post <a href="https://educacionalplenus.com.br/fisica-1-cinematica-escalar-exercicio-5/">Física I &#8211; Cinemática Escalar (exercício 5)</a> apareceu primeiro em <a href="https://educacionalplenus.com.br">Educacional Plenus</a>.</p>
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