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Um objeto é lançado para cima com uma velocidade inicial de 10 m/s. Qual é a altura máxima atingida pelo objeto? (Considere g = 10 m/s^2)
Para calcular a altura máxima que um objeto atinge quando lançado para cima, você pode usar a seguinte fórmula: h = (v^2) / (2 * g), onde h é a altura, v é a velocidade inicial e g é a aceleração devido à gravidade. Substituindo os valores, obtemos h = (10 m/s)^2 / (2 * 10 m/s^2) = 5 metros. PortantRead more
Para calcular a altura máxima que um objeto atinge quando lançado para cima, você pode usar a seguinte fórmula: h = (v^2) / (2 * g), onde h é a altura, v é a velocidade inicial e g é a aceleração devido à gravidade. Substituindo os valores, obtemos h = (10 m/s)^2 / (2 * 10 m/s^2) = 5 metros. Portanto, a altura máxima atingida pelo objeto é de 5 metros.
See lessUm objeto tem peso igual a 4331 N na superfície de Júpiter, onde a gravidade é de 22,9 m/s². Qual deve ser o peso desse corpo em Marte, onde a gravidade é de 3,7 m/s²? Me dê cálculos.
Para calcular o peso do objeto em Marte, podemos usar a fórmula do peso: P = m * g, onde 'P' é o peso, 'm' é a massa do objeto e 'g' é a aceleração da gravidade. Primeiro, vamos calcular a massa do objeto usando o peso em Júpiter. Temos o peso em Júpiter (4331 N) e a aceleração da gravidade em JúpitRead more
Para calcular o peso do objeto em Marte, podemos usar a fórmula do peso: P = m * g, onde ‘P’ é o peso, ‘m’ é a massa do objeto e ‘g’ é a aceleração da gravidade. Primeiro, vamos calcular a massa do objeto usando o peso em Júpiter. Temos o peso em Júpiter (4331 N) e a aceleração da gravidade em Júpiter (22,9 m/s²). Usando a fórmula P = m * g, podemos calcular a massa: m = P / g = 4331 N / 22,9 m/s² ≈ 189,21 kg. Agora, podemos calcular o peso do objeto em Marte usando a aceleração da gravidade em Marte (3,7 m/s²): P = m * g = 189,21 kg * 3,7 m/s² ≈ 700,08 N. Portanto, o peso do objeto em Marte é aproximadamente 700,08 N.
See lessSe eu jogar um dado para cima, em que posição ele cai?
Quando um dado é jogado para cima, seu movimento é afetado pela gravidade. Inicialmente, ele se move para cima devido à força do lançamento, mas eventualmente, a força da gravidade começa a agir sobre ele e o faz desacelerar. Quando a velocidade do dado se torna zero e começa a cair, ele retorna à TRead more
Quando um dado é jogado para cima, seu movimento é afetado pela gravidade. Inicialmente, ele se move para cima devido à força do lançamento, mas eventualmente, a força da gravidade começa a agir sobre ele e o faz desacelerar. Quando a velocidade do dado se torna zero e começa a cair, ele retorna à Terra devido à influência da gravidade. Portanto, o dado cai de volta ao solo. A posição exata onde ele cai depende da velocidade inicial, do ângulo do lançamento e de outros fatores, mas em condições normais, ele cairá no chão.
See lessO trabalho necessário para elevar uma caixa de 50 kg a dois metros de altura e outra caixa de 25 kg a quatro metros de altura é igual? Para fazer os cálculos necessários, considere a aceleração da gravidade como 10 m/s².
Para calcular o trabalho necessário, podemos usar a fórmula: Trabalho (W) = Força (F) x Distância (d). A força é o peso da caixa, que é igual a massa (m) x aceleração da gravidade (g). Para a primeira caixa de 50 kg a 2 metros de altura, o trabalho é W1 = 50 kg x 10 m/s² x 2 m = 1000 J. Para a segunRead more
Para calcular o trabalho necessário, podemos usar a fórmula: Trabalho (W) = Força (F) x Distância (d). A força é o peso da caixa, que é igual a massa (m) x aceleração da gravidade (g). Para a primeira caixa de 50 kg a 2 metros de altura, o trabalho é W1 = 50 kg x 10 m/s² x 2 m = 1000 J. Para a segunda caixa de 25 kg a 4 metros de altura, o trabalho é W2 = 25 kg x 10 m/s² x 4 m = 1000 J. Portanto, o trabalho necessário é o mesmo para ambas as caixas.
See lessPor que os planetas orbitam o Sol do nosso Sistema Solar?
Os planetas orbitam o Sol devido à atração gravitacional. A gravidade do Sol exerce uma força que puxa os planetas em direção a ele, mantendo-os em órbita. Essa combinação de velocidade orbital e a força gravitacional cria um equilíbrio dinâmico que mantém os planetas em suas trajetórias ao redor doRead more
Os planetas orbitam o Sol devido à atração gravitacional. A gravidade do Sol exerce uma força que puxa os planetas em direção a ele, mantendo-os em órbita. Essa combinação de velocidade orbital e a força gravitacional cria um equilíbrio dinâmico que mantém os planetas em suas trajetórias ao redor do Sol.
See less3- Qual o valor do seu peso… a) na terra (g=10 m/s²) ? b) na lua (g=1/6 m/s²)? Com explicações, por favor.
a) O valor do peso na Terra (g=10 m/s²) pode ser calculado usando a fórmula do peso, que é P = m * g, onde P é o peso, m é a massa e g é a aceleração da gravidade. Na Terra, a aceleração da gravidade é de 10 m/s². Se a massa do objeto for, por exemplo, 5 kg, podemos calcular o peso da seguinte formaRead more
a) O valor do peso na Terra (g=10 m/s²) pode ser calculado usando a fórmula do peso, que é P = m * g, onde P é o peso, m é a massa e g é a aceleração da gravidade. Na Terra, a aceleração da gravidade é de 10 m/s². Se a massa do objeto for, por exemplo, 5 kg, podemos calcular o peso da seguinte forma: P = 5 kg * 10 m/s² = 50 N. Portanto, o peso do objeto na Terra é de 50 Newtons. b) O valor do peso na Lua (g=1/6 m/s²) também pode ser calculado usando a mesma fórmula do peso. Na Lua, a aceleração da gravidade é aproximadamente 1/6 da aceleração da gravidade na Terra. Portanto, g na Lua é igual a 1/6 * 10 m/s² = 1.67 m/s². Se a massa do objeto for a mesma (5 kg), podemos calcular o peso na Lua da seguinte forma: P = 5 kg * 1.67 m/s² = 8.35 N. Portanto, o peso do objeto na Lua é de 8.35 Newtons.
See lessUm corpo, na terra tem peso 510N. Considere que a aceleração da gravidade na superfície da terra é de 10 m/s². (a) Qual é a massa desse corpo? (b) Qual é o peso desse mesmo corpo em outro local?
Para encontrar a massa do corpo na Terra, você pode usar a fórmula Peso = Massa x Aceleração da Gravidade. Assim, Massa = Peso / Aceleração da Gravidade. Substituindo os valores, Massa = 510N / 10 m/s² = 51 kg. Em outro local com uma aceleração da gravidade diferente, você pode usar a mesma fórmula,Read more
Para encontrar a massa do corpo na Terra, você pode usar a fórmula Peso = Massa x Aceleração da Gravidade. Assim, Massa = Peso / Aceleração da Gravidade. Substituindo os valores, Massa = 510N / 10 m/s² = 51 kg. Em outro local com uma aceleração da gravidade diferente, você pode usar a mesma fórmula, mas com o valor de aceleração daquele local.
See less2. Uma corpo é abandonado do cume de um penhasco e gasta exatamente 9s para atingir o solo. Qual a altura do prédio? Considere g = 10m/s2.
Para calcular a altura do penhasco, podemos usar a equação da queda livre. A altura (h) pode ser calculada usando a fórmula h = (1/2) * g * t^2, onde g é a aceleração devido à gravidade (10 m/s²) e t é o tempo (9 segundos). Substituindo os valores, obtemos h = (1/2) * 10 * (9^2) = 405 metros. PortanRead more
Para calcular a altura do penhasco, podemos usar a equação da queda livre. A altura (h) pode ser calculada usando a fórmula h = (1/2) * g * t^2, onde g é a aceleração devido à gravidade (10 m/s²) e t é o tempo (9 segundos). Substituindo os valores, obtemos h = (1/2) * 10 * (9^2) = 405 metros. Portanto, a altura do penhasco é de 405 metros.
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