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No que se refere ao Sistema Internacional de Unidades (SI), julgue o próximo item.
O SI é composto por um conjunto de unidades fundamentais, que estão associadas às grandezas base, conforme o quadro a seguir.
| grandeza | unidade do SI |
| comprimento | m |
| massa | Kg |
| tempo | s |
| intensidade de corrente elétrica | A |
| temperatura | K |
| força | N |
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Acerca do fenômeno de dilatação térmica, julgue o seguinte item.

Existe uma relação matemática simples entre o coeficiente de dilatação linear (α) e o coeficiente de dilatação superficial (β) para um mesmo material sólido, que é dada por β = α/2.
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Acerca do fenômeno de dilatação térmica, julgue o seguinte item.
Considere-se que, no esquema a seguir, o coeficiente de expansão linear da barra metálica seja 10−5 °C−1. Nessa situação, adotando-se apenas a dilatação linear no eixo da barra e desconsiderando-se os efeitos de dilatação da parede, será necessária uma elevação de 100 °C para que a barra entre em contato com a parede.
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A respeito de ondas mecânicas e eletromagnéticas, julgue o item subsequente.
A frequência de uma onda eletromagnética com módulo de velocidade igual a 300.000 km/s e comprimento de onda de 2 × 10−7 m é igual a 1,5 × 1015 Hz.
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A respeito de ondas mecânicas e eletromagnéticas, julgue o item subsequente.
Considere-se que uma estação rádio base (ERB) transmita ondas eletromagnéticas com módulo de velocidade no ar igual a 3 × 108 m/s e frequência igual a 4 GHz. Nesse caso, o valor do comprimento de onda das ondas emitidas pela ERB é de 0,75 m.
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A respeito de ondas mecânicas e eletromagnéticas, julgue o item subsequente.
A velocidade de propagação de uma onda em um plano xOy que obedece à equação!$ y = 5\,cos 2 \pi ( 400 t - 40x) !$, em que t expressa o tempo em segundos, equivale a 10 m/s.
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O circuito ilustrado na figura precedente é percorrido por uma corrente elétrica contínua i, e uma fonte elétrica fornece uma diferença de potencial de 220 V aos terminais de uma combinação em paralelo de duas lâmpadas, A e B, com resistências de R !$ \Omega !$ e 2R !$ \Omega !$, respectivamente. Em relação a esse circuito, julgue o item que se segue.
A potência dissipada na lâmpada B é de !$ { \large 48.400 \over R^2} W !$.
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O circuito ilustrado na figura precedente é percorrido por uma corrente elétrica contínua i, e uma fonte elétrica fornece uma diferença de potencial de 220 V aos terminais de uma combinação em paralelo de duas lâmpadas, A e B, com resistências de R !$ \Omega !$ e 2R !$ \Omega !$, respectivamente. Em relação a esse circuito, julgue o item que se segue.
A potência total dissipada nas duas lâmpadas é de !$ { \large 3i^2 \over 2 R} W !$.
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O circuito ilustrado na figura precedente é percorrido por uma corrente elétrica contínua i, e uma fonte elétrica fornece uma diferença de potencial de 220 V aos terminais de uma combinação em paralelo de duas lâmpadas, A e B, com resistências de R !$ \Omega !$ e 2R !$ \Omega !$, respectivamente. Em relação a esse circuito, julgue o item que se segue.
A corrente elétrica que passa na lâmpada A é de 220R A.
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O circuito ilustrado na figura precedente é percorrido por uma corrente elétrica contínua i, e uma fonte elétrica fornece uma diferença de potencial de 220 V aos terminais de uma combinação em paralelo de duas lâmpadas, A e B, com resistências de R !$ \Omega !$ e 2R !$ \Omega !$, respectivamente. Em relação a esse circuito, julgue o item que se segue.
A resistência elétrica equivalente do circuito é de !$ \left ( { \large 3 \over 2 R} \right)^{-1} \Omega !$.
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