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O densímetro é um instrumento simples, usado para medir a gravidade específica ou densidade de um líquido. A figura acima mostra um esquema para se calibrar um densímetro formado por um tubo de 25,0 cm de comprimento e 2,0 cm2 de área seccional, com uma massa de 45,0 g e imerso em água.
Considerando as informações do texto acima e as leis da hidrostática, julgue o item subseqüente.
A distância x em relação à parte inferior do tubo, no qual deve ser indicado a marca 1,00 de gravidade específica ou densidade da água, é igual a 22,5 cm.
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A figura acima mostra uma representação esquemática das principais partes do olho humano. A imagem formada na retina deve-se aos raios luminosos que atravessam a córnea, passando pelo cristalino. O cristalino é uma lente delgada, biconvexa, com concavidade variável.
Com base nessas informações, julgue o item a seguir.
O cristalino forma imagem real e invertida.
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A figura acima mostra uma representação esquemática das principais partes do olho humano. A imagem formada na retina deve-se aos raios luminosos que atravessam a córnea, passando pelo cristalino. O cristalino é uma lente delgada, biconvexa, com concavidade variável.
Com base nessas informações, julgue o item a seguir.
Os raios luminosos, ao atravessarem o cristalino para atingir a retina, sofrem refração.
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No processo de controle de qualidade dos combustíveis, um dos procedimentos utilizados baseia-se na determinação das suas densidades. A figura a seguir mostra a densidade do etanol puro em função da temperatura.

Com base nas informações acima, julgue o item subseqüente.
Na figura, uma variação de temperatura de 5 ºC altera a densidade do etanol em 0,01 g/cm3.
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A maioria dos automóveis utiliza um motor de combustão interna a gasolina/álcool. Na câmara de combustão do motor, uma mistura de vapor de gasolina/álcool e ar é comprimida e inflamada por uma centelha produzida pela vela. Os gases produzidos se expandem, realizando trabalho, e, em seguida, são eliminados pelo escapamento, completando um ciclo, que se repete. A figura acima representa o diagrama do modelo que descreve o comportamento da pressão em função do volume dentro da câmara de combustão conhecido como ciclo de Otto. Ele é constituído de quatro transformações, duas adiabáticas e duas isométricas, alternadas. Nessas condições, os motores são classificados como de quatro tempos:
< a mistura de vapor de gasolina/álcool e ar entra em A (admissão) e é comprimida adiabaticamente (compressão) até B;
< de B para C (ignição), o volume permanece constante e a mistura é aquecida. A pressão e a temperatura aumentam devido à centelha elétrica produzida pela vela, iniciando a ignição da mistura;
< em seguida, de C para D (expansão), os gases expandem-se adiabaticamente, realizando trabalho-motor;
< finalmente, de D para A (descarga), tem-se um resfriamento isométrico, completando um ciclo.
No ciclo, V1 e V2 são, respectivamente, os volumes mínimo e máximo da mistura no cilindro. A razãoV2/V1 é chamada taxa de compressão que é da ordem de 8 para motores modernos de combustão interna.
Considerando as informações acima apresentadas, julgue o item a seguir.
Na transformação adiabática, não há troca de calor com o meio.
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A figura acima mostra uma representação esquemática das principais partes do olho humano. A imagem formada na retina deve-se aos raios luminosos que atravessam a córnea, passando pelo cristalino. O cristalino é uma lente delgada, biconvexa, com concavidade variável.
Com base nessas informações, julgue o item a seguir.
A luz visível, as microondas, as ondas de rádio AM e FM, o radar, o laser e os raios X são exemplos de radiações eletromagnéticas.
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A figura acima mostra o esquema de funcionamento de um elevador hidráulico. A área A1, representada na figura, é 20 vezes menor que a área A2. Com relação a essas informações, julgue o item seguinte.
Se a força aplicada no pistão P1 for igual a 100 lb, então a força aplicada no pistão P2 será suficiente para elevar um carro cujo peso é de 8.100 N.
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Com relação aos gases ideais e às suas propriedades, julgue o item que se segue.
A lei de Dalton estabelece que a pressão total de uma mistura de gases ideais é a soma das pressões parciais de todos os gases componentes da mistura.
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Para a fabricação do componente x, uma empresa desenvolveu os processos de produção I e II. A tabela abaixo apresenta a distribuição de probabilidade do tempo necessário para se produzir esse componente, de acordo com o processo utilizado.
| tempo gasto (T) para produzir o componente x (em minutos) | processos | |
| I | II | |
| 0 < T • •20 | 0,3 | 0,6 |
| 20 < T • •40 | 0,5 | 0,3 |
| 40 < T • •60 | 0,2 | 0,1 |
| total | 1,0 | 1,0 |
O custo de produção pelo processo I é igual a R$ 120,00/componente, se T • •24. Caso contrário, o custo aumenta em a reais/componente. Já o custo de produção pelo processo II é igual a R$ 200,00/componente, se T• •20. Caso contrário, o custo aumenta para R$ 250,00/componente. Em cada intervalo de tempo apresentado na tabela acima, a distribuição é uniforme. A escolha do processo dependerá do custo/componente, do tempo médio gasto para produzir o componente e do coeficiente de variação do tempo gasto.
Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir.
A produção pelo processo I gasta, em média, 40 minutos/componente.
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Em um certo processo industrial, o conteúdo de quatro recipientes escolhidos ao acaso é despejado em um tanque. De acordo com o fornecedor dos recipientes, o volume do produto contido em cada recipiente é uma variável aleatória normal com média igual a 1,5 L e desvio-padrão de 0,05 L.
Considerando essa situação e utilizando-se da tabela da página anterior para calcular os valores das probabilidades da distribuição normal padrão, julgue o item a seguir.
O intervalo interquartílico Q3 – Q1, em que Q3 representa o terceiro quartil e Q1, o primeiro quartil da distribuição do volume do produto contido em cada recipiente, está entre 1,34 L e 1,36 L.
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