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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 originada nas velas. Os gases produzidos se expandem realizando trabalho e, em seguida, são eliminados pelo escapamento, completando um ciclo, que se repete. A figura acima representa um modelo que descreve o comportamento da pressão em função do volume dentro da câmara de combustão. Esse modelo é conhecido como ciclo Otto. Ele é constituído de quatro transformações: duas adiabáticas e duas isométricas alternadas. Os motores com essas características 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.
< D e B para C (ignição), o volume permanece constante e a mistura é aquecida: a pressão e a temperatura aumentam devido à centelha elétrica da vela que produz a ignição da mistura.
< Em seguida, de C para D (expansão), os gases expandem-se adiabaticamente, realizando trabalho.
< Finalmente, de D para A (descarga), tem-se um resfriamento isométrico, que completa um ciclo.
No ciclo, V1 e V2 são, respectivamente, os volumes mínimo e máximo da mistura no cilindro. A razão V2/V1, chamada taxa de compressão, é da ordem de 8 para motores modernos de combustão interna.
Com base nas informações acima, julgue o item a seguir.
Na transformação adiabática, não há troca de calor com o meio.
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A figura acima mostra dois fios condutores elétricos longos percorridos por correntes elétricas I1 e I2, na direção e no sentido indicados. Com base nessas informações, julgue os itens que se seguem.
A força entre os dois fios é atrativa com módulo independente das distâncias entre eles.
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As figuras a seguir mostram dois estilos usados na construção de arcos: semicircular e gótico.

Considerando que cada arco suporta o peso de 12,0 !$ \times !$ 104 N, é correto afirmar que
a força horizontal FH agindo na extremidade do arco semicircular é maior que a força FH no arco gótico.
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As propriedades de superfície aparecem sempre que duas superfícies estão em contato, como por exemplo líquido-gás, líquido-líquido. Essas propriedades decorrem da assimetria das forças entre as moléculas dos dois meios na superfície.

A figura acima mostra uma gota de petróleo em contato com o ar.
Com base no texto e na figura, julgue o item que se segue.
A forma aproximadamente esférica da parte inferior da gota de petróleo deve-se à tensão superficial do fluido, cuja unidade de medida no sistema internacional (SI) é N/m.
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A ilustração a seguir 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 e com concavidade variável.

De acordo com as informações acima, julgue o item que se segue.
Raios luminosos, ao passarem do interior da lente (cristalino) para o meio aquoso, terão um ângulo de refração maior do que o ângulo de incidência, caso a incidência não seja normal.
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A figura acima, ilustra um barco atravessando um rio. Considerando que a velocidade do barco com relação à margem VBM é igual a 2,40 m/s , que a velocidade da água com relação a margem VAM, ou seja, a velocidade da correnteza, é igual a 1,2 m/s e que VBA representa a velocidade do barco com relação à àgua, julgue o item subseqüente.
Dado: !$ sen=\dfrac{1}{2} !$.
Para atingir a margem oposta do rio na mesma longitude de partida, o ângulo !$ \theta !$ deverá ser igual a 30 ºC.
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A figura acima, ilustra um barco atravessando um rio. Considerando que a velocidade do barco com relação à margem VBM é igual a 2,40 m/s , que a velocidade da água com relação a margem VAM, ou seja, a velocidade da correnteza, é igual a 1,2 m/s e que VBA representa a velocidade do barco com relação à àgua, julgue o item subseqüente.
Dado: !$ sen=\dfrac{1}{2} !$.
O vetor velocidade VBM pode ser determinado pela soma vetorial !$ \vec{V}_{BM}=\vec{V}_{BA}+\vec{V}_{AM} !$.
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Considere a figura acima, que mostra três turistas com massas iguais sobre um bote inflável de massa desprezível e um sistema de coordenadas cartesianas cuja origem situa-se na extremidade do bote, à esquerda da figura, no nível da água. Considere também que o centro de massa de cada um dos três turistas encontra-se a 1,0 m, 5,0 m e 6,0 m da origem, e que a aceleração da gravidade é constante em todos os pontos do sistema. Com base nessas informações, julgue o item que se segue, referentes às leis de Newton e suas implicações.
De acordo com a lei da gravitação universal, a força gravitacional entre os dois turistas da direita tem sua intensidade modificada devido a presença do terceiro turista.
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A figura acima, ilustra um barco atravessando um rio. Considerando que a velocidade do barco com relação à margem VBM é igual a 2,40 m/s , que a velocidade da água com relação a margem VAM, ou seja, a velocidade da correnteza, é igual a 1,2 m/s e que VBA representa a velocidade do barco com relação à àgua, julgue o item subseqüente.
Dado: !$ sen=\dfrac{1}{2} !$.
Se o vetor velocidade !$ \vec{V}_{BM} !$ apontar no sentido norte, o barco se deslocará no sentido noroeste devido à direção e ao sentido da correnteza.
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A figura acima mostra um barco atravessando um rio. Considere que a velocidade do barco em relação à margem é vBM = 2,40 m/s, que vBA é a velocidade do barco em relação à água e que vAM = 1,20 m/s é a velocidade da água em relação à margem, ou seja, a velocidade da correnteza.
Com relação à situação acima ilustrada e aos movimentos relativos, julgue o item abaixo, sabendo que sen 30º = !$ \dfrac{1}{2} !$.
O vetor velocidade !$ \vec{V}_{BM} !$ é dado pela seguinte soma vetorial: !$ \vec{V}_{DM}=\vec{V}_{BA}+\vec{V}_{AM} !$ .
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