Física, perguntado por ricardorsorico, 9 meses atrás

multipla escolha de fisica

Anexos:

lazinhojose: Em=mv²/2 +mgh ......Em=20.4²/2+20.10.1,5=460 joules ( não encontrei o valor no gabarito)
PhillDays: Lazinho, na vdade é mgh - mv²/2 ao invés de soma-las :)
PhillDays: Dá uma espiada na minha explicação ali em baixo que vc vai entender o porquê
lazinhojose: Ok. já vi e nota 10.
PhillDays: Opa, vlw Lazinho :) tmj
PhillDays: Mak, eu to respondendo elas rs devagar mas aos poucos sai... formatar as respostas no LaTeX não é tão rápido quanto parece :P

Soluções para a tarefa

Respondido por PhillDays
2

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\Huge\green{\boxed{\rm~~~\red{e.}~\blue{ 140 }~~~}}

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\bf\large\green{\underline{\qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad}}

\green{\rm\underline{EXPLICAC_{\!\!\!,}\tilde{A}O\ PASSO{-}A{-}PASSO\ \ \ }}

❄☃ \sf(\gray{+}~\red{cores}~\blue{com}~\pink{o}~\orange{App}~\green{Brainly}) ☘☀

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☺lá novamente, Ricardo. Vamos a mais um exercício❗

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☔ Temos que e equação para a Energia Potencial Gravitacional é

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\Large\red{\boxed{\pink{\boxed{\begin{array}{rcl} & & \\ & \orange{\sf E_{potg} = m \cdot g \cdot h } & \\ & & \\ \end{array}}}}}

.

\pink{\Longrightarrow}~\orange{\Large\sf m} sendo a massa do objeto [Kg]

\pink{\Longrightarrow}~\orange{\Large\sf g} sendo a aceleração da gravidade [m/s²]

\pink{\Longrightarrow}~\orange{\Large\sf h} sendo a altura do objeto [m]

.

☔ Temos que e equação para a Energia cinética é

.

\Large\red{\boxed{\pink{\boxed{\begin{array}{rcl} & & \\ & \orange{\sf E_{cin} = \dfrac{m \cdot v^2}{2} } & \\ & & \\ \end{array}}}}}

.

\pink{\Longrightarrow}~\orange{\Large\sf m} sendo a massa do objeto [Kg]

\pink{\Longrightarrow}~\orange{\Large\sf v} sendo a velocidade do objeto [m/s]

.

☔ Pelo princípio da conservação da energia mecânica, temos que

.

\pink{\boxed{\large\blue{\begin{array}{rcl} & & \\ &\rm E_{mec_i} = E_{mec_f} + E_{dissip}& \\\\ & & \\ &\rm E_{pot_i} + \overbrace{E_{cin_i}}^{= 0} = \overbrace{E_{pot_f}}^{= 0} + E_{cin_f} + E_{dissip}& \\\\ & & \\ &\rm m \cdot g \cdot h_i =  \dfrac{m \cdot v_f^2}{2} + E_{dissip}& \\\\ & & \\ &\rm E_{dissip} = m \cdot g \cdot h_i - \dfrac{m \cdot v_f^2}{2}\\ & & \\ \end{array}}}}

.

☔ Portanto temos que

.

\rm\large\blue{E_{dissip} = 20 \times 10 \times 1,5 - \dfrac{20 \times 4^2}{2}}

\rm\large\blue{ = 300 -  10 \times 16}

\rm\large\blue{ = 300 - 160 }

\rm\large\blue{ = 140~[J]}

.

\Huge\green{\boxed{\rm~~~\red{e.}~\blue{ 140 }~~~}}

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\bf\large\red{\underline{\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad}}

\bf\large\blue{Bons\ estudos.}

(\orange{D\acute{u}vidas\ nos\ coment\acute{a}rios}) ☄

\bf\large\red{\underline{\qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \quad }}\LaTeX

❄☃ \sf(\gray{+}~\red{cores}~\blue{com}~\pink{o}~\orange{App}~\green{Brainly}) ☘☀

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\gray{"Absque~sudore~et~labore~nullum~opus~perfectum~est."}

Anexos:

PhillDays: Acalma o coração rs to respondendo elas..
Respondido por gabriellearanha
0

Resposta:

e

Explicação:

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