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A frase “Sol é vida” resume a constatação de que a cadeia de transformações de energia necessária à sustentação da vida inicia-se com radiação solar. Estrelas, como o Sol, nascem a partir de lenta aglomeração de gases interestelares decorrente da atração gravitacional entre átomos, destacando-se o hidrogênio, o mais abundante deles. À medida que os gases se vão atraindo e se aglomerando, a energia potencial gravitacional é convertida em energia cinética no interior da nuvem, que se vai adensando e elevando sua temperatura. Quando a energia cinética acumulada é suficientemente grande, ocorre a fusão entre núcleos de átomos de hidrogênio em um processo nuclear que libera muita energia. Nessa fase, ocorre a ignição: a estrela começa a brilhar e a irradiar intensamente energia. A figura a seguir ilustra o processo mais importante para a geração de energia no Sol.

Considerando o processo de formação de uma estrela, descrito no texto acima, e as constantes físicas fundamentais — fornecidas na
última página deste caderno de prova —, julgue o item.
A equação a seguir representa corretamente o processo mostrado na figura.
!$ 4^1_1H^+\rightarrow ^4_2He_{2+}+2^1_0n+2\gamma + 2v !$
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A frase “Sol é vida” resume a constatação de que a cadeia de transformações de energia necessária à sustentação da vida inicia-se com radiação solar. Estrelas, como o Sol, nascem a partir de lenta aglomeração de gases interestelares decorrente da atração gravitacional entre átomos, destacando-se o hidrogênio, o mais abundante deles. À medida que os gases se vão atraindo e se aglomerando, a energia potencial gravitacional é convertida em energia cinética no interior da nuvem, que se vai adensando e elevando sua temperatura. Quando a energia cinética acumulada é suficientemente grande, ocorre a fusão entre núcleos de átomos de hidrogênio em um processo nuclear que libera muita energia. Nessa fase, ocorre a ignição: a estrela começa a brilhar e a irradiar intensamente energia. A figura a seguir ilustra o processo mais importante para a geração de energia no Sol.

Considerando o processo de formação de uma estrela, descrito no texto acima, e as constantes físicas fundamentais — fornecidas na
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No esquema apresentado na figura, os intermediários A e B correspondem, respectivamente, a núcleos de isótopos dos elementos hidrogênio e hélio.
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A frase “Sol é vida” resume a constatação de que a cadeia de transformações de energia necessária à sustentação da vida inicia-se com radiação solar. Estrelas, como o Sol, nascem a partir de lenta aglomeração de gases interestelares decorrente da atração gravitacional entre átomos, destacando-se o hidrogênio, o mais abundante deles. À medida que os gases se vão atraindo e se aglomerando, a energia potencial gravitacional é convertida em energia cinética no interior da nuvem, que se vai adensando e elevando sua temperatura. Quando a energia cinética acumulada é suficientemente grande, ocorre a fusão entre núcleos de átomos de hidrogênio em um processo nuclear que libera muita energia. Nessa fase, ocorre a ignição: a estrela começa a brilhar e a irradiar intensamente energia. A figura a seguir ilustra o processo mais importante para a geração de energia no Sol.

Considerando o processo de formação de uma estrela, descrito no texto acima, e as constantes físicas fundamentais — fornecidas na
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Considere que, para iniciar uma reação de fusão do hidrogênio, seja necessário que dois prótons cujos diâmetros são estimados em 1 × 10 -15 m se toquem. Nesse caso, comparando-se a energia potencial eletrostática dessa configuração de máxima proximidade com a energia cinética newtoniana, é correto inferir que, para se iniciar a reação, seria necessário que os prótons tivessem velocidade inicial superior a 80% da velocidade da luz.
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A frase “Sol é vida” resume a constatação de que a cadeia de transformações de energia necessária à sustentação da vida inicia-se com radiação solar. Estrelas, como o Sol, nascem a partir de lenta aglomeração de gases interestelares decorrente da atração gravitacional entre átomos, destacando-se o hidrogênio, o mais abundante deles. À medida que os gases se vão atraindo e se aglomerando, a energia potencial gravitacional é convertida em energia cinética no interior da nuvem, que se vai adensando e elevando sua temperatura. Quando a energia cinética acumulada é suficientemente grande, ocorre a fusão entre núcleos de átomos de hidrogênio em um processo nuclear que libera muita energia. Nessa fase, ocorre a ignição: a estrela começa a brilhar e a irradiar intensamente energia. A figura a seguir ilustra o processo mais importante para a geração de energia no Sol.

Considerando o processo de formação de uma estrela, descrito no texto acima, e as constantes físicas fundamentais — fornecidas na
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Assumindo-se que um processo seja adiabático quando ocorre em uma escala de tempo em que não há troca significativa de energia com o ambiente à sua volta, então, desconsiderando-se as emissões de radiação, é correto afirmar que o processo de aquecimento do Sol pela compressão gravitacional, como descrito no texto, é um processo adiabático.
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A frase “Sol é vida” resume a constatação de que a cadeia de transformações de energia necessária à sustentação da vida inicia-se com radiação solar. Estrelas, como o Sol, nascem a partir de lenta aglomeração de gases interestelares decorrente da atração gravitacional entre átomos, destacando-se o hidrogênio, o mais abundante deles. À medida que os gases se vão atraindo e se aglomerando, a energia potencial gravitacional é convertida em energia cinética no interior da nuvem, que se vai adensando e elevando sua temperatura. Quando a energia cinética acumulada é suficientemente grande, ocorre a fusão entre núcleos de átomos de hidrogênio em um processo nuclear que libera muita energia. Nessa fase, ocorre a ignição: a estrela começa a brilhar e a irradiar intensamente energia. A figura a seguir ilustra o processo mais importante para a geração de energia no Sol.

Considerando o processo de formação de uma estrela, descrito no texto acima, e as constantes físicas fundamentais — fornecidas na
última página deste caderno de prova —, julgue o item.
Considere que, na temperatura do Sol, os átomos de hidrogênio estejam ionizados, de modo que o conjunto resulte em um plasma neutro. Nesse caso, mesmo que a quantidade de elétrons seja igual à de prótons, a movimentação dessas espécies no Sol pode dar origem a campos magnéticos capazes de desviar outras partículas carregadas que lá circulem.
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A vida na Terra desenvolve-se em uma faixa estreita de temperatura, aproximadamente de -50 ºC a 50 ºC, que é consistente com a
distância média da Terra ao Sol. Esse intervalo de temperatura reflete um equilíbrio entre a quantidade de radiação absorvida e a quantidade de radiação térmica emitida. A água é outro fator moderador das temperaturas no planeta.
A esse respeito, julgue o item que se segue.
Considerando a figura a seguir, que ilustra a Terra em uma órbita elíptica com excentricidade igual a 0,017, e que a intensidade da radiação solar decresce com o quadrado da distância desse planeta ao Sol, é correto afirmar que a Terra recebe 10% mais radiação solar quando está no ponto mais próximo do Sol (periélio) do que quando está no ponto mais afastado (afélio).

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A vida na Terra desenvolve-se em uma faixa estreita de temperatura, aproximadamente de -50 ºC a 50 ºC, que é consistente com a
distância média da Terra ao Sol. Esse intervalo de temperatura reflete um equilíbrio entre a quantidade de radiação absorvida e a quantidade de radiação térmica emitida. A água é outro fator moderador das temperaturas no planeta.
A esse respeito, julgue o item que se segue.
A água é capaz de atuar como moderador do clima pelo fato de ter alto calor específico e altos valores de calor latente de fusão e vaporização.
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O homem primitivo tinha convicção da importância do Sol para a vida. Só não sabia explicar a razão de ele ser tão importante. Passou, pois, a adorá-lo como deus. Curioso e inquisidor, aquele hominídeo das cavernas, que intuiu que essa estrela de quinta grandeza não só é importante para a vida, mas também essencial a ela, não percebeu que o Sol é uma gigantesca bomba de hidrogênio. O escritor Ardis Whitman escreveu a respeito: “Certamente a sua veneração surgiu de uma intuição verdadeira, pois o segredo de nossas vidas está realmente na luz que flui dessa estrela ígnea. Da mais simples ameba à mente de um Shakespeare ou de um Einstein, toda vida é fruto da força que emana do Sol”.
Pedro J. Bondaczu. Internet: <www.planetanews.com> (com adaptações).
A partir do texto acima, pode-se afirmar que o Sol, principal fonte de energia do planeta Terra, move a vida e, particularmente, a sociedade
moderna. Em relação ao suprimento de energia solar, seus efeitos e usos pela sociedade, julgue o item a seguir.
No trecho ‘Da mais simples ameba à mente de um Shakespeare ou de um Einstein, toda vida é fruto da força que emana do Sol’, Whitman faz referência à importância do Sol como fonte de energia para a vida na Terra e menciona, para exemplificar, pelo menos um organismo autótrofo fotossintetizante.
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O homem primitivo tinha convicção da importância do Sol para a vida. Só não sabia explicar a razão de ele ser tão importante. Passou, pois, a adorá-lo como deus. Curioso e inquisidor, aquele hominídeo das cavernas, que intuiu que essa estrela de quinta grandeza não só é importante para a vida, mas também essencial a ela, não percebeu que o Sol é uma gigantesca bomba de hidrogênio. O escritor Ardis Whitman escreveu a respeito: “Certamente a sua veneração surgiu de uma intuição verdadeira, pois o segredo de nossas vidas está realmente na luz que flui dessa estrela ígnea. Da mais simples ameba à mente de um Shakespeare ou de um Einstein, toda vida é fruto da força que emana do Sol”.
Pedro J. Bondaczu. Internet: <www.planetanews.com> (com adaptações).
A partir do texto acima, pode-se afirmar que o Sol, principal fonte de energia do planeta Terra, move a vida e, particularmente, a sociedade
moderna. Em relação ao suprimento de energia solar, seus efeitos e usos pela sociedade, julgue o item a seguir.
Infere-se do texto que a fotossíntese foi determinante para o surgimento da vida na Terra.
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Bill Viola. The Passing. South London Gallery, London, England, 1991.
Requiem aeternam dona eis, Domine (Repouso eterno, concede-lhes, Senhor). Com essas palavras, inicia-se o intróito da missa pro defunctis (missa para o falecido), também conhecida como missa de réquiem (ou, simplesmente, réquiem), cerimônia da liturgia católico-romana na qual se honra a alma de uma pessoa falecida, ou de mais de uma, e por ela se intercede. As seções da missa que eram originalmente cantadas de forma monofônica pelo oficiante passaram a ter um tratamento musical mais elaborado e em vozes a partir da Idade Média. Desde então, tais seções suscitaram grande número de composições musicais, primariamente destinadas ao uso litúrgico, como, por exemplo, o famoso Requiem, de W. A. Mozart. No entanto, o caráter dramático do texto, especialmente na Sequência, na qual se descreve o dia da ira de Deus e o iminente julgamento da humanidade no dia do juízo final, resultou em concepções que fizeram do réquiem um gênero próprio, especialmente no século XIX, havendo versões não apropriadas para uso na igreja, principalmente em virtude do grande número de instrumentos e vozes empregados nesse gênero musical.
Internet: <www.lindsayribeiro.blogspot.com> (com adaptações).
Com base no texto e na obra The Passing apresentados acima, julgue o item a seguir.
Já a partir do século XIX e, em especial, no século XX e início do XXI, compositores vêm produzindo versões cada vez mais pessoais e livres para o réquiem, como, por exemplo, a de Paul Hindemith. Essa tendência está associada ao declínio da utilização do réquiem no contexto da liturgia da igreja católico-romana.
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