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Devido ao envelhecimento, perdemos, aos poucos, nossa capacidade auditiva. Quando uma pessoa perde parte de sua capacidade auditiva, o volume habitual da televisão já não é suficiente; fica difícil entender o que outras pessoas falam em ambientes ruidosos, sendo necessário buscar ajuda profissional para fazer o diagnóstico e o possível tratamento. O exame audiométrico é essencial para o médico otorrinolaringologista ou fonoaudiólogo verificar se há perda auditiva. Considere a situação na qual o exame audiométrico de uma pessoa indicou que ela foi capaz de ouvir sons com intervalo de frequências entre 40 Hz e 2,0 kHz. A partir dessas informações, podemos afirmar que o comprimento de onda correspondente ao som mais agudo que essa pessoa consegue ouvir é de:
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O diagrama (fora de escala) a seguir mostra os resultados de um experimento no qual uma porção de água com 300 , foi aquecida por uma fonte de calor:

Desprezando-se quaisquer perdas de calor para o ambiente e considerando que a potência média da fonte de calor foi mantida durante todo o experimento, podemos afirmar que a informação do tempo que falta no diagrama é:
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Determinada montadora de veículos declara que a potência máxima de um modelo de carro é de 50kW, quando o motor estiver funcionando a 6000 rotações por minuto. Considere a situação na qual o motorista desse modelo de carro mantém a velocidade de 90km/h num trecho plano e retilíneo de uma estrada. A partir dessas informações, podemos afirmar que a energia útil liberada pelo motor a cada volta e a intensidade das forças resistivas ao movimento do carro valem, respectivamente:
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Nas questões em que for necessário o uso da aceleração da gravidade, adote g= 10 m/s2.
Quando necessário, adote os seguintes valores para a água:
\( p = 1,0 × 10^3kg/m^3\\c=1,0 ca \ell g^{-1}°C^{-1}\\ L_{vaporização} = 540 ca \ell /g \)
Quando necessário, adote para a velocidade do som no ar o valor de 340m/s.
Certa quantidade de gás ideal passa do estado A para o estado D, através dos processos indicados no diagrama p − V, a seguir:

Considere as seguintes afirmativas:
I. A isoterma que passa pelo estado A também passa pelo estado D.
II. A quantidade de calor trocada pelo gás é menor no percurso ACD que no percurso ABD.
III. O trabalho realizado pelo gás no percurso ACD é maior que o trabalho realizado no percurso ABD.
IV. A temperatura do gás no estado C é quatro vezes maior que sua temperatura no estado B.
Assinale a alternativa CORRETA:
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Nas questões em que for necessário o uso da aceleração da gravidade, adote g = 10 m/s2.
Quando necessário, adote os seguintes valores:
\( \pi \)=3
sen30°=cos60°=\\( frac {1} {2} \)=0,50
sen60°=cos30°=\( \dfrac {\sqrt {3}} {2} \)=0,87
sen45°=cos45°=\( \dfrac {\sqrt {2}} {2} \)=0,71
O célebre físico irlandês William Thomson (1824-1907), que ficou mundialmente conhecido pelo título de lorde Kelvin, entre tantos trabalhos, desenvolveu a escala termométrica absoluta, que ficou conhecida por escala Kelvin. Considere as seguintes afirmativas:
I. Fisicamente, calor está relacionado a um processo, enquanto temperatura está relacionada ao estado de um corpo.
II. A temperatura de um corpo refere-se à medida da sua quantidade de calor.
III. Frio não existe como grandeza física. Se um corpo pudesse receber frio, não existiria um limite inferior para a temperatura na escala Kelvin.
IV. Para um mesmo estado físico, a agitação molecular está intimamente relacionada à temperatura. Uma temperatura mais alta indica maior agitação molecular e, portanto, maior energia cinética média.
Assinale a alternativa CORRETA:
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Nas questões em que for necessário o uso da aceleração da gravidade, adote g = 10 m/s2.
Quando necessário, adote os seguintes valores:
\( \pi \)=3
sen30°=cos60°=\( \dfrac {1} {2} \)=0,50
sen60°=cos30°=\( \dfrac {\sqrt {3}} {2} \)=0,87
sen45°=cos45°=\( \dfrac {\sqrt {2}} {2} \)=0,71
A exuberante castanheira é uma das espécies de árvores mais longevas da Amazônia. Já foram identificados exemplares com mais de 800 anos e grande produção. Considere a situação na qual um ouriço com 1,0kg, inicialmente em repouso, desprende-se da castanheira, caindo de uma altura de 20m. Desprezando quaisquer efeitos do atrito com o ar durante sua queda, podemos afirmar que a velocidade do ouriço ao atingir o solo era de:
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Nas questões em que for necessário o uso da aceleração da gravidade, adote g = 10 m/s2.
Quando necessário, adote os seguintes valores:
\( \pi \)=3
sen30°=cos60°=\( \dfrac {1} {2} \)=0,50
sen60°=cos30°=\( \dfrac {\sqrt {3}} {2} \)=0,87
sen45°=cos45°=\( \dfrac {\sqrt {2}} {2} \)=0,71
Quando caminhamos, necessitamos da força de atrito existente entre nossos pés ou calçados e o piso. Se uma pessoa sobe uma ladeira em linha reta será auxiliada pela força de atrito exercida pelo piso, de modo que, nessa situação, a direção e o sentido da força de atrito são, respectivamente:
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Nas questões em que for necessário o uso da aceleração da gravidade, adote g = 10 m/s2.
Quando necessário, adote os seguintes valores:
\( \pi \)=3
sen30°=cos60°=\( \dfrac {1} {2} \)=0,50
sen60°=cos30°=\( \dfrac {\sqrt {3}} {2} \)=0,87
sen45°=cos45°=\( \dfrac {\sqrt {2}} {2} \)=0,71
Considere a situação na qual um bloco de massa m=5,0 kg é puxado ao longo de um piso horizontal sem atrito, por uma corda ideal que exerce uma força \( \vec F \), conforme indicado na figura a seguir:

Se a intensidade da força \( \vec F \) é aumentada lentamente, podemos afirmar que o bloco irá perder o contato com o piso quando a intensidade de \( \vec F \) for igual a:
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Nas questões em que for necessário o uso da aceleração da gravidade, adote g = 10 m/s2.
Quando necessário, adote os seguintes valores:
\( \pi \)=3
sen30°=cos60°=\( \dfrac {1} {2} \)=0,50
sen60°=cos30°=\( \dfrac {\sqrt {3}} {2} \)=0,87
sen45°=cos45°=\( \dfrac {\sqrt {2}} {2} \)=0,71
Desconsiderando o Sol, a estrela mais próxima da Terra é a Alfa Centauri (Rigil Kentaurus), a uma distância de aproximadamente 4,4 anos−luz. Sabendo que 1 ano−luz ≅ 9,5 × 1015m, podemos afirmar que a estrela Alfa Centauri dista aproximadamente de nós.
Assinale a alternativa que completa, CORRETAMENTE, a lacuna do texto:
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A figura a seguir mostra dois trechos, de mesmo comprimento, de dois fios longos e retilíneos, dispostos paralelamente um ao outro e percorridos por correntes elétricas de intensidades constantes \( i \) e \( 2i \), nos sentidos indicados:

Nesta situação, o trecho I fica submetido a um campo magnético de intensidade \( B_I \), produzido pela corrente elétrica no trecho II, enquanto o trecho II fica submetido a um campo magnético de intensidade \( B_I \), produzido pela corrente elétrica no trecho I. Logo, podemos afirmar que:
I. As intensidades dos campos magnéticos satisfazem a condição: \( B_{II} > B_I \)
II. Devido aos campos magnéticos, no trecho I atua uma força magnética de intensidade \( F_I \) e no trecho II atua uma força magnética de intensidade \( F_{II} \)
III. As intensidades das forças magnéticas satisfazem a condição: \( F_I > F_{II} \)
Assinale a alternativa CORRETA
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