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A ilustração a seguir mostra uma barra de 50 cm, numerada a cada 5 cm, e com um apoio no meio dela.

Considere que o bloco M1, com 500 g (0,5 kg), seja colocado no ponto 5 dessa barra e que o bloco M2, com 1,0 kg, deva ser colocado na barra, do outro lado do apoio. Para que a barra fique equilibrada, o bloco M2 deve ser colocado no ponto
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A figura a seguir representa o deslocamento de uma carga sendo realizada por uma pessoa.

(https://www.geocities.ws/saladefisica8/energia/
trabalho.html/. Adaptado)
Desprezando a resistência do ar, os vetores das forças e sua resultante, que atuam sobre esse corpo, estão corretamente representados por setas em:
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Considere os valores relativos à aceleração da gravidade, medida em m/s2 , e massa, medida em kg, em diferentes planetas do Sistema Solar.
| Planeta | Aceleração da gravidade (m/s2) | Massa (kg) |
|---|---|---|
| Mercúrio | 3,7 | 3,3 x 1023 |
| Marte | 3,7 | 6,42 x 1023 |
| Urano | 8,9 | 8,69 x 1025 |
| Vênus | 8,9 | 4,86 x 1024 |
| Terra | 9,8 | 5,98 x 1024 |
| Saturno | 10,4 | 5,68 x 1026 |
| Júpiter | 24,8 | 1,90 x 1027 |
(POGIBINS, A.; PRIETROCOLA, M.; ANDRADE, R.; ROMEIRO, T. Física: conceitos e contexto; ensino médio. São Paulo: Editora do Brasil, 2016. v.1. Adaptado)
Com base nessas informações da tabela, verifica-se que
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Assinale a alternativa que corretamente apresenta essas forças, em ordem crescente de força.
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As reações entre as partículas do núcleo atômico ocorrem somente com a conservação de algumas magnitudes quânticas, como, por exemplo, a carga elétrica, o número bariônico e o número leptônico. Na reação descrita a seguir, que não viola nenhuma das leis da conservação, o píon negativo, que é uma partícula instável e formada por um quark down e um antiquark \(up(d\overline{u})\) interage com o próton, formando um nêutron e um píon sem carga:
\(p + \pi^{-} \to n + \pi^{0}\)
O píon sem carga pode ser representado, em função dos seus componentes, pelos quarks
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Níveis de energia de um gás. Diagrama com escala.
(Arquivo pessoal; imagem usada com autorização)
As flechas representam possíveis transições entre os níveis de energia, e os algarismos que estão à esquerda de cada flecha numeram cada uma delas. Para esse diagrama, qual transição corresponde à emissão de um fóton com o maior comprimento de onda?
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Em 1967, o alemão Hans Albrecht Bethe ganhou o prêmio Nobel de Física pelo seu trabalho que explica como a fusão nuclear pode produzir a energia que faz as estrelas brilharem. Ele descobriu alguns processos relacionados a essa geração; um deles é o ciclo CNO (carbono – nitrogênio – oxigênio), válido para estrelas maiores e o ciclo próton – próton (p-p), para estrelas menores, como o Sol. Resumidamente, o ciclo p-p para o Sol resulta na combinação de quatro prótons com dois elétrons, formando uma partícula alfa, dois neutrinos e seis raios gama, conforme a equação a seguir:
\(4 \, ^{1}\text{H} + 2\text{e}^{-} \to \, ^{4}\text{He} + 2\nu + 6\gamma\)
Ao calcular a diferença de massa ∆m dessa reação, encontra-se 4,8 × 10–29 kg. Sabendo-se que c = 3 × 108 m/s, essa massa equivale a uma energia liberada que está na ordem de
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(Arquivo pessoal; imagem usada com autorização)
Ao final de 100 dias, a proporção de núcleos de X restante será de
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Sendo ρ a densidade média da Terra, em kg/m3 , a opção que descreve a aceleração gravitacional ag na superfície da Terra, em função da constante gravitacional G, do raio R e da densidade ρ, é:
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