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Uma máquina de Carnot opera entre duas fontes térmicas, cujas temperaturas absolutas são T1 e T2 (Kelvin), sendo T1 >T2. O rendimento da máquina é de 60 %, produzindo um trabalho igual a 30 J por ciclo. Mantendo-se constante a temperatura da fonte quente T1, deseja-se dobrar o rendimento da máquina, alterando-se a temperatura da fonte fria. Dessa forma, a variação percentual da temperatura T2, ou seja, (\( \Delta \)T2/T2), é aproximadamente:
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Coloque F (falso) ou V (verdadeiro) nas afirmativas abaixo, sobre a mecânica Newtoniana, assinalando a seguir a opção correta.
( ) Pela Primeira Lei de Newton, se nenhuma força resultante atua sobre um corpo, a velocidade pode mudar, ou seja, o corpo pode sofrer uma aceleração.
( ) Pela Segunda Lei de Newton, a força resultante que age sobre um corpo é igual ao produto da massa do corpo pela aceleração.
( ) Pela Terceira Lei de Newton, quando dois corpos interagem, as forças que cada corpo exerce sobre o outro são iguais em módulo e têm mesmo sentido.
( ) O peso P de um corpo é igual ao módulo da força gravitacional que age sobre o corpo.
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Examine a figura abaixo.

Uma partícula de massa m e carga elétrica positiva q é lançada, no instante t0 =0, perpendicularmente no interior de um campo magnético uniforme B, percorrendo uma trajetória curvilínea de raio R, Assim, o módulo da componente em Y do vetor velocidade da partícula, no instante t igual a dois terços do período, vale:
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No que tange à energia potencial e à conservação da energia de um sistema isolado, analise as afirmativas abaixo.
I - A energia total, E, de um sistema isolado pode variar.
II - Em um sistema isolado no qual apenas forças conservativas casam variações de energia, a energia cinética e a energia potencial podem variar, mas a soma das duas energias, a energia mecânica do sistema, não pode variar.
III - Quando a energia mecânica de um sistema é conservada, pode-se igualar a soma da energia cinética com a energia potencial em um instante à soma em outro instante sem levar em conta o movimento intermediário e sem calcular o trabalho realizado pelas forças envolvidas.
Assinale a opção correta.
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Examine o circuito abaixo.

Um aquecedor, de resistência elétrica desconhecida, aquece 2 kg de água de 65 ºC até 75 ºC, em 24s, quando uma corrente de 10 A passa por ele. Se o ligarmos no circuito elétrico, a potência dissipada nele, em watt, é:
Dado: c de água = 4,20.10-3J/kg.K
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Examine a figura abaixo:

Suponha um sistema isolado de três partículas de mesma massa, m = 9,0.10-17kg, carregadas positivamente e fixadas nos vértices de um triângulo equilátero de lado a = 2,0 m, conforme indica a figura acima. As partículas possuem as seguintes cargas: q1 = q2 = 4,0.10-8C e q3 = 3,0. 10-8 C. Considere o sistema no vácuo e as interações gravitacionais desprezíveis. Suponha, agora, que a partícula q3 seja liberada, enquanto g1 e q2 permanecem fixas nas mesmas posições. Qual é a velocidade da partícula q3, em m/s, quando esta estiver a 5,0 m de distância da partícula q1? Dado: ko = 9. 109 Nm2/c2.
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Um objeto de altura 4 cm é colocado 20 cm de distância de uma lente convergente de distância focal 15 cm. Determine, respectivamente, a altura e a natureza (direita ou invertida) da imagem formada pela lente e assinale a opção correta.
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Examine a figura abaixo:
Uma partícula de carga q e massa m foi acelerada a partir do repouso por uma diferença de potencial V. Em seguida, ela penetrou pelo orifício X numa região de campo magnético constante de módulo B e saiu através do orifício Y, logo após ter percorrido a trajetória circular de raio R indicada na figura acima. Considere desprezíveis os efeitos gravitacionais e agora suponha que uma segunda partícula de carga 3q e massa 6m seja acelerada a partir do repouso pela mesma diferença de potencial V e, em seguida, penetre na região de campo magnético constante pelo mesmo orifício X. Para que a segunda partícula saia da região de campo magnético pelo orifício Y, após ter percorrido a mesma trajetória da primeira partícula, o módulo do campo magnético deve ser alterado para:

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Examine a figura abaixo:
Uma barra condutora, de comprimento a = 1,0m e resistência elétrica 10 \( \Omega \), está presa por dois pontos de solda, R e S, a uma haste metálica em forma de U de resistência elétrica desprezível que se encontra fixa sobre uma mesa, numa região de campo magnético B, conforme indica a figura acima. Ao disparo de um cronômetro, o módulo do campo magnético começa a variar no tempo segundo a equação B = 3,0 + 4,0t, onde o campo magnético é medido em tesla e o tempo, em segundos. Sabe-se que os pontos de solda romperão, se uma força igual ou superior a 40 N for aplicada a cada um deles. Assim, qual é o instante, em segundos, em que os pontos de solda R e S romperão?
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De acordo com o Capítulo III (das definições), da lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, assinale a opção que apresenta o documento vinculativo e obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, no qual são registrados o objeto, os preços, os fornecedores, os órgãos participantes e as condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no edital da licitação, no aviso ou instrumento de contratação direta e nas propostas apresentadas.
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