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<p>51</p><p>Fí</p><p>si</p><p>ca</p><p>-</p><p>1.</p><p>00</p><p>0</p><p>Q</p><p>ue</p><p>st</p><p>õe</p><p>s</p><p>GABARITO</p><p>ENERGIA - I</p><p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</p><p>A E A B D E A D D D</p><p>9. Um corpo inicialmente em repouso recebe uma força, conforme representado no gráfico a seguir.</p><p>Considerando um corpo de 500 gramas, a sua velocidade, em m/s, após 5 metros de deslocamento, será de</p><p>A) 2,0 B) √80 C) 32 D) 8,0</p><p>10. A tecnologia está conseguindo tornar a performance de atletas amputados competitiva até mesmo em provas mistas, com</p><p>algumas pesquisas apontando vantagens para usuários dos equipamentos. [...] O processo é puramente mecânico: a cada</p><p>passo dado pelo corredor, a prótese se contrai, como uma mola, e armazena energia potencial elástica. Quando a lâmina</p><p>retorna ao formato original, a energia é liberada, impulsionando o atleta.</p><p>Disponível em: . Adaptado) Acesso em: 20 mar. 2019.</p><p>Imagine que, antes da largada, um corredor impulsione sua prótese (com poder de mola) de cerca de 20 cm. Logo após a</p><p>largada, a prótese transfere 80% de sua energia potencial ao corredor, que adquire velocidade de 4 m/s. Sabendo que o</p><p>atleta tem massa 60 kg, qual é o acréscimo percentual aproximado de energia transferido pela prótese, em relação à energia</p><p>mecânica total do corredor logo após a largada?</p><p>Kprótese = 1.200 N/m</p><p>A) 1% B) 2% C) 3% D) 4% E) 5%</p>

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