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Exercício 1:
 
A - 
B - 
C - 
D - 
E - 
Comentários:
Essa disciplina não é ED ou você não fez comentários
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Exercício 2:
 
A - 
B - 
C - 
D - 
E - 
Comentários:
Essa disciplina não é ED ou você não fez comentários
Exercício 3:
Uma partícula executa MHS com período de oscilação de 2/3 s . Quando t = 2s passa pela posição y =3 cm e sua velocidade v =
-48,971 cm/s. Escrever as equações horárias da posição, velocidade e aceleração no sistema (CGS).
 
A - 
B - 
C - 
D - 
E - 
Comentários:
Essa disciplina não é ED ou você não fez comentários
Exercício 4:
 
A - 400 rad/s e 1,57.10 -2 s 
B - 100 rad/s e 1,57.10 -2 s 
C - 200 rad/s e 4 s 
D - 8 rad/s e 25 s 
E - 4 rad/s e 1,57 s 
Comentários:
Essa disciplina não é ED ou você não fez comentários
Exercício 5:
 
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A - 1,5 s 
B - 0,97 s 
C - 10 s 
D - 1,8 s 
E - 0,2 s 
Comentários:
Essa disciplina não é ED ou você não fez comentários
Exercício 6:
Considere o enunciado anexo.
A - y =2,50 cos ( 4,0 t + 2,50 ) e – 3,0 t 
B - y = 0,50 cos ( 4,0 t + 2,50 ) e – 3,0 t 
C - y = 0,50 cos ( 8,0 t + 4,50 ) e – 3,0 t 
D - y = 5 cos ( 10,0 t + 2,50 ) e – 3,0 t 
E - y = - 0,50 cos ( 8,0 t + 9 ) e – 3,0 t 
Comentários:
Essa disciplina não é ED ou você não fez comentários
Exercício 7:
Considere o movimento anexo. 
 
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A - -315,82 cm/s 2 
B - 32 cm/s 2 
C - -16 cm/s 2 
D - -9,8 cm/s 2 
E - -4,56 cm/s 2 
Comentários:
Essa disciplina não é ED ou você não fez comentários
Exercício 8:
Uma partícula de massa m = 80 g, apoiada em superfície horizontal lisa, é ligada a duas molas helicoidais leves de constantes
elásticas k1 = 2 kN/m e k2 = 6 kN/m, conforme o esquema abaixo. A configuração do esquema é de equilíbrio.Desloca-se a partícula
segundo o eixo 0x , e abandona-se-a . Determinar a freqüência das oscilações.
A - 60 Hz 
B - 50,32 Hz 
C - 120 Hz 
D - 80 Hz 
E - 2,5 Hz 
Comentários:
Essa disciplina não é ED ou você não fez comentários
Exercício 9:
 
Um corpo realiza M.H.S. obedecendo à equação horária: y = 2.10-2 cos [ (π/2).t + π/3 ] (S.I.) 
 
 A aceleração do movimento para t = 2 s vale:
A - 6.10 -2 m/s 2 
B - 2,47.10 -2 m/s 2 
C - 8,47 m/s 2 
D - 7,3.10 -3 m/s 2 
E - 5,49 m/s 2 
Comentários:
Essa disciplina não é ED ou você não fez comentários
Exercício 10:
Uma partícula executa MHS com período de oscilação de 2/3 s . Quando t = 2s passa pela posição y =3 cm e sua velocidade v =
-48,971 cm/s. A equação horária da elongação y em função do tempo, no sistema C.G.S., vale:
A - y = 2,0 cos [( p ).t + p /3] 
B - y = 6,0 cos [(3 p ).t + p /3] 
C - y = 7,9 cos [(2 p ).t + p /3] 
D - y = 6,8 cos [( p /2).t + p /3] 
E - y = 7,0 cos [(1,5 p ).t + p /3] 
Comentários:
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Exercício 11:
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Uma partícula executa MHS com período de oscilação de 2/3 s . Quando t = 2s passa pela
 
 posição y =3 cm e sua velocidade v = -48,971 cm/s.
 
A equação horária da velocidade em função do tempo, no sistema C.G.S., vale:
A - v = -9 π sen [ ( 3 π ) . t + π /3 ] 
B - v = -12 π sen [ ( 3 π ) . t + π /3 ] 
C - v = -18 π sen [ ( 3 π ) . t + π /3 ] 
D - v = - π sen [ ( 3 π ) . t + π /3 ] 
E - v = -4π sen [ ( 3π) . t + π /3 ] 
Comentários:
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Exercício 12:
Uma partícula executa MHS. Dão-se m = 2,5 kg ; k = 1,0 kN/m. A pulsação do movimento harmônico simples, vale:
 
A - 10 rad/s 
B - 5 rad/s 
C - 2,5 rad/s 
D - 0, 20 rad/s 
E - 20 rad/s 
Comentários:
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Exercício 13:
Na rede domiciliar a Eletropaulo põe à disposição tensão alternada de frequência 60 Hz e valor eficaz 220 V e fase inicial
nula.A tensão instantânea U, em Volts, varia com o tempo segundo a função:
 
A - U=311,12 cos 220 t 
B - U=60 cos 377 t 
C - U=220 cos 377 t 
E - U=311,12 cos 377 t 
D - U=110 cos 60 t 
Comentários:
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Exercício 14:
Uma fonte de 120 V , 60 Hz é ligada em uma resistência não indutiva de 800 Ohms e um capacitor desconhecido, em
série. A ddp no resistor é 102 V.A tensão no capacitor, em V, vale:
 
E - 220 
D - 110 
C - 800 
B - 120 
A - 63 
Comentários:
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Exercício 15:
Uma bobina com 0,14 H de indutância e 12 Ohms de resistência está ligada a uma fonte de tensão alternada de 110 V e
freqüência 25 Hz. A corrente eficaz, em Ampères, na bobina é:
 
E - 25 
D - 4,4 
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C - 12 
B - 0,14 
A - 2 
Comentários:
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Exercício 16:Uma bobina com 0,14 H de indutância e 12 Ohms de resistência está ligada a uma fonte de tensão alternada de 110 V e
freqüência 25 Hz. O fator de potência na bobina é: 
 
E - 0,707 
D - 0,866 
C - 0,5 
B - 0,14 
A - 0,478 
Comentários:
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Exercício 17:
 Na rede domiciliar a Eletropaulo põe à disposição tensão alternada de frequência 60 Hz e valor eficaz 110 V e fase inicial
nula.A tensão instantânea U, em Volts, varia com o tempo segundo a função:
A - U=311,12 cos 220 t 
B - U=60 cos 377 t 
C - U=220 cos 110 t 
D - U=110 cos 60 t 
E - U=155,56 cos 377 t 
Comentários:
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Exercício 18:
Uma bobina sem núcleo de ferro possui indutância L = 20 mH e resistência r = 18 Ohms. Aplicando-se uma tensão
harmônica U ef = 127 V de freqüência 800 Hz, a corrente eficaz , em Ampere, na bobina vale:
 
A - 1,24 
B - 12,7 
C - 2 
D - 4,5 
E - 8,3 
Comentários:
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Exercício 19:
Um capacitor C= 20 microFarad está ligado a uma fonte de tensão alternada com U ef = 220 V e frequência de 60 Hz. A
corrente eficaz no capacitor , vale:
A - 2 A 
B - 4 A 
C - 12 A 
D - 1,658 A 
E - 1,24 A 
Comentários:
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Exercício 20:
Considere o enunciado abaixo.
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A - I = 4 sen 377 t 
B - I = 80 sen 377 t 
C - I = 30,32 sen 377 t 
D - I = 377 sen 377 t 
E - I = 100 sen 377 t 
Comentários:
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Exercício 21:
Um campo de indução magnética, uniforme em cada instante, varia com o tempo segundo a lei B = 8 cos 377 t k .(S.I). Nesse
campo situa-se uma espira quadrada de lado 40cm, eixo de revolução Oz e resistência elétrica R = 200 ?. A força eletromotriz
induzida na espira , em função do tempo é: 
fem= - d(fluxo)/dt
A - fem= 377 sen (377 t ) 
B - fem= 482,56 sen (377 t ) 
C - fem= 200 sen (377 t ) 
D - fem= 12,48 sen (377 t ) 
E - fem= 150 sen (377 t ) 
Comentários:
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Exercício 22:
A - 20 e 0, 3142 
B - 5 e 0, 4 
C - 2000 e 0, 1 
D - 400 e 6,82 
E - 20 e 10 
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Exercício 23:
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A - v= -20 cos (20t + π/3 ) 
B - v = -2 sen ( 20 t + π/3 ) 
C - v = -25 sen ( 40 t + π/3 ) 
D - v = -5 sen ( 20 t + π/3 ) 
E - v = -0,5 cos ( 20 t + π/3 ) 
Comentários:
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Exercício 24:
A - 7 ; 3 e 10 
B - 25 ; 75 e 100 
C - 7,5 ; 2,5 e 10 
D - 2 ; 3 e 5 
E - 5 ; 20 e 25 
Comentários:
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Exercício 25:
A - – 5 e + 5 
B - - 0,4 e + 0,4 
C - -2 e + 2 
D - -0,1 e + 0,1 
E - -20 e + 20 
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Exercício 26:
Um corpo realiza MHS obedecendo à equação horária: x = 0,04 cos ( π t /2 + π/3) (SI). A velocidade, em m/s, no
instante t = 4s, vale:
A - -0,0544 
B - -0,08 
C - -4 
D - -12 
E - -3,14 
Comentários:
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Exercício 27:
Uma partícula executa MHS com frequência f0 = 5Hz . Para t = 0,1 s ele passa pela origem e sua velocidade é 10,88
m/s.A fase inicial e a amplitude valem, respectivamente:
A - 0.7 m e π/2 rad 
B - 0.346 m e π/2 rad 
C - 5m e π rad 
D - 0,5 m e π/4 rad 
E - 0 m e 2π rad 
Comentários:
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Exercício 28:
Uma partícula executa MHS com período T0 = 0,25 s, fase inicial φ0= π/4 rad e amplitude a0= 0,08 m. A posição e a
velocidade no instante t = 4s valem, respectivamente:
A - 1,5 m e - 2 m/s 
B - 0,02 m e -2 ,5 m/s 
C - 0,056 m e -1,414 m/s 
D - -0,1 m e 3,5 m/s 
E - 0,06 m e 0,4 m/s 
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Exercício 29:
Um movimento harmônico simples tem amplitude de 8 cm e período 4 s. A velocidade e a aceleração 0,5 s após a
partícula ter passado pelo extremo da trajetória valem, respectivamente:
A - - 2,4 cm/s e -11,5 cm/s 2 
B - - 0,4 cm/s e -2,5 cm/s 2 
C - - 8,0 cm/s e -20 cm/s 2 
D - -8,88 cm/s e -13,96 cm/s 2 
E - 10 cm/s e 30 cm/s 2 
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Exercício 30:
20/8/2014 online.unip.br/imprimir/imprimirconteudo
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A - 60 Hz 
B - 2,5 Hz 
C - 120 Hz 
D - 10 Hz 
E - 3,183 Hz 
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Exercício 31:
A - 40 V 
B - 60 V 
C - 120 V 
D - 220 V 
E - 0 V 
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Exercício 32:
A - ε = - 2 π 2 cos (120 π t ) (V) 
B - ε = - 240 π 2 cos (120 π t ) (V) 
C - ε = - 4 cos (120 π t ) (V) 
D - ε = - 120 π 2 cos (120 π t ) (V) 
E - ε = 20cos (120 π t ) (V) 
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Exercício 33:
Uma espira circular de área 1 m2 é colocada em um campo magnético. O campo
mantém-se perpendicular ao plano da espira, porém sua intensidade diminui
uniformemente à razão de 2 T por segundo. A intensidade de corrente que
circula pela espira se sua resistência elétrica vale :
 
 
A - 2 A 
B - 4A 
C - 0,5 A 
D - 20 A 
E - 0,8 A 
Comentários:
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Exercício 34:
A - 0,8 V 
B - 6 V 
C - 110 V 
D - 0,2 V 
E - 120 V 
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Exercício 35:
A - A corrente fica oscilando na espira, ora para um lado, ora para outro. 
20/8/2014 online.unip.br/imprimir/imprimirconteudo
http://online.unip.br/imprimir/imprimirconteudo 26/28
B - Não há corrente induzida na espira, pois não há gerador ligado. 
C - Não há corrente induzida, poi o ímã não toca na espira. 
D - Sentido horário RQP 
E - Sentido anti-horário PQR 
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Exercício 36:
A - 0,60 weber e 0,25 weber 
B - 0,05 weber e 0,65 weber 
C - 0,90 weber e 0,35 weber 
D - 0,15 weber e 0,05 weber 
E - 0,30 weber e 0,15 weber 
Comentários:
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Exercício 37:
20/8/2014 online.unip.br/imprimir/imprimirconteudo
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A - 0,03 A ( horário) ; - 0,0025 A ( anti-horário) 
B - 0,06 A (anti- horário) ; - 0,0150 A ( horário) 
C - 0,02 A ( horário) ; - 0,0055 A ( anti-horário) 
D - 0,08 A ( horário) ; - 0,0005 A ( anti-horário) 
E - +0,01 A (anti- horário) ; - 0,0075 A (horário) 
Comentários:
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Exercício 38:
A - ε (0→P 1 ) = + 0,3325 V 
B - ε (0→P 1 ) = - 0,9375 V 
C - ε (0→P 1 ) = - 0,2575 V 
20/8/2014 online.unip.br/imprimir/imprimirconteudo
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D - ε (0→P 1 ) = -0,0385 V 
E - ε (0→P 1 ) = + 1,8375 VComentários:
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Exercício 39:
A - V P2 - V P1 = - 4,5 V 
B - V P2 - V P1 = 2,5 V 
C - V P2 - V P1 = 0 V 
D - V P2 - V P1 = + 5,8 V 
E - V P2 - V P1 = - 1,2 V 
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