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Irrigação é uma técnica utilizada na agricultura que tem por objetivo o fornecimento controlado de água para as plantas em quantidade suficiente e no momento certo, assegurando a produtividade e a sobrevivência da plantação. Ela complementa a precipitação natural e, em certos casos, enriquece o solo com a deposição de elementos fertilizantes.
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Suponha que, em um terreno com forma de um quadrado de lado igual a 600 m, tenha sido plantado feijão. As posições sobre esse terreno foram identificadas com os pontos de um plano cartesiano xOy, conforme mostra a figura abaixo, em que O(0, 0), A(-300, 0), B(0, 300), C(300, 0), D(0, -300), com as coordenadas de cada ponto expressas em metros. Suponha, ainda, que um esguicho rotativo, posicionado na origem, irrigue, no máximo, toda a região interna à circunferência representada pela seguinte equação: x2 + y2 = 10.000.

Considerando o fragmento de texto como motivador e a situação hipotética acima, julgue o item que se segue.
Considere que, no processo de irrigação, um cano de água retilíneo tenha sido instalado passando pelo ponto A, de modo que o ângulo θ entre esse cano e o eixo dos x positivos seja representado por tg(!$ \theta !$) = 4/3. Nesse caso, a menor distância entre esse cano e o ponto O(0,0) será inferior a 250 metros.
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Quando CO2 gasoso é borbulhado em uma solução contendo Ca(OH)2(aq), forma-se um sólido branco, de acordo com a reação a seguir.
Ca(OH)2(aq) + CO2(g) !$ \rightleftharpoons !$ CaCO3(g) + H2O(l)
A partir dessa hipótese e das informações apresentadas, julgue o item subsecutivo.
Considerando-se os dados da tabela a seguir, que apresenta semirreações e os respectivos valores de potencial-padrão de redução (E0), é correto afirmar que a reação 2Na0 + Cl2 → 2Na+ + 2Cl- consiste em um processo não espontâneo com uma diferença de potencial igual a -1,4 V.
|
semirreações |
E0 (V) |
|
Na+ + e– !$ \rightleftharpoons !$ Na0 |
-2,7 |
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Cl2 + 2e– !$ \rightleftharpoons !$ 2Cl– |
+1,3 |
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Quando CO2 gasoso é borbulhado em uma solução contendo Ca(OH)2(aq), forma-se um sólido branco, de acordo com a reação a seguir.
Ca(OH)2(aq) + CO2(g) !$ \rightleftharpoons !$ CaCO3(g) + H2O(l)
A partir dessa hipótese e das informações apresentadas, julgue o item subsecutivo.
Considere que, após atravessar perpendicularmente um campo elétrico gerado entre duas placas metálicas, a radiação proveniente de uma amostra radioativa de potássio (1940K) tenha sofrido separação: parte do feixe foi atraída pela placa carregada positivamente e parte não sofreu deflexão. Nesse caso, os produtos dessa desintegração radioativa foram 2040Ca + !$ \beta !$ + !$ \gamma !$.
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Quando CO2 gasoso é borbulhado em uma solução contendo Ca(OH)2(aq), forma-se um sólido branco, de acordo com a reação a seguir.
Ca(OH)2(aq) + CO2(g) !$ \rightleftharpoons !$ CaCO3(g) + H2O(l)
A partir dessa hipótese e das informações apresentadas, julgue o item subsecutivo.
O CaCO3, que tem características de um composto iônico, apresenta ligações iônicas e covalentes em sua estrutura.
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Quando CO2 gasoso é borbulhado em uma solução contendo Ca(OH)2(aq), forma-se um sólido branco, de acordo com a reação a seguir.
Ca(OH)2(aq) + CO2(g) !$ \rightleftharpoons !$ CaCO3(g) + H2O(l)
A partir dessa hipótese e das informações apresentadas, julgue o item subsecutivo.
Caso o gás carbônico continue a ser borbulhado na solução gerada pela reação apresentada, o meio ficará mais alcalino.
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Quando CO2 gasoso é borbulhado em uma solução contendo Ca(OH)2(aq), forma-se um sólido branco, de acordo com a reação a seguir.
Ca(OH)2(aq) + CO2(g) !$ \rightleftharpoons !$ CaCO3(g) + H2O(l)
A partir dessa hipótese e das informações apresentadas, julgue o item subsecutivo.
CO2 e H2O são compostos ternários que apresentam arranjos eletrônicos e geometrias moleculares idênticas.
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Quando CO2 gasoso é borbulhado em uma solução contendo Ca(OH)2(aq), forma-se um sólido branco, de acordo com a reação a seguir.
Ca(OH)2(aq) + CO2(g) !$ \rightleftharpoons !$ CaCO3(g) + H2O(l)
A partir dessa hipótese e das informações apresentadas, julgue o item subsecutivo.
O alto valor do ponto de fusão do Ca(OH)2 deve-se às ligações de hidrogênio entre as unidades de OH desse composto.
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Em uma construção, um operário deverá transportar certa quantidade de tijolos do solo até uma altura H = 3 m. As figuras I e II acima ilustram duas maneiras de esse operário realizar tal tarefa: utilizando-se de um plano inclinado, ou fazendo os tijolos subirem verticalmente.
Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir, supondo que a massa de cada tijolo seja de 1 kg, a aceleração da gravidade local (g) seja igual a 10 m/s2, e as polias sejam ideais. Despreze as forças de atrito.
Para elevar uma mesma quantidade de tijolos à altura H, o trabalho realizado pelo operário, considerando as maneiras apresentadas, será menor se ele utilizar o plano inclinado.
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Em uma construção, um operário deverá transportar certa quantidade de tijolos do solo até uma altura H = 3 m. As figuras I e II acima ilustram duas maneiras de esse operário realizar tal tarefa: utilizando-se de um plano inclinado, ou fazendo os tijolos subirem verticalmente.
Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir, supondo que a massa de cada tijolo seja de 1 kg, a aceleração da gravidade local (g) seja igual a 10 m/s2, e as polias sejam ideais. Despreze as forças de atrito.
Se, na situação ilustrada na figura II, a corda se romper quando uma pilha de 200 tijolos tiver alcançado a altura H, então a pilha de tijolos atingirá o solo com uma velocidade menor que 8 m/s.
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Em uma construção, um operário deverá transportar certa quantidade de tijolos do solo até uma altura H = 3 m. As figuras I e II acima ilustram duas maneiras de esse operário realizar tal tarefa: utilizando-se de um plano inclinado, ou fazendo os tijolos subirem verticalmente.
Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir, supondo que a massa de cada tijolo seja de 1 kg, a aceleração da gravidade local (g) seja igual a 10 m/s2, e as polias sejam ideais. Despreze as forças de atrito.
Ao atingir a altura H, uma pilha de 100 tijolos terá energia potencial igual a 3 kJ.
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