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As figuras a seguir ilustram um experimento usado para estudar a queda de objetos massivos, em ambiente de laboratório na Terra. A pena e a bola de ferro que estão dentro dos cilindros são idênticas e foram abandonadas, em ambos os cilindros, ao mesmo tempo e de uma mesma altura. Na figura I, o cilindro contém ar à pressão atmosférica e o movimento ocorre sob a ação da resistência do ar. Na figura II, o cilindro está em condição de vácuo. 
A partir dessas informações, julgue o item subsecutivo.
Na situação ilustrada na figura II, a pena e a bola de ferro, em queda livre, tocam a base inferior do cilindro ao mesmo tempo.

A partir dessas informações, julgue o item subsecutivo.
Na situação ilustrada na figura II, a pena e a bola de ferro, em queda livre, tocam a base inferior do cilindro ao mesmo tempo.
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As figuras a seguir ilustram um experimento usado para estudar a queda de objetos massivos, em ambiente de laboratório na Terra. A pena e a bola de ferro que estão dentro dos cilindros são idênticas e foram abandonadas, em ambos os cilindros, ao mesmo tempo e de uma mesma altura. Na figura I, o cilindro contém ar à pressão atmosférica e o movimento ocorre sob a ação da resistência do ar. Na figura II, o cilindro está em condição de vácuo.

A partir dessas informações, julgue o item subsecutivo.
Na situação mostrada na figura I, o movimento vertical é denominado queda livre e acontece exclusivamente pelo efeito da gravidade local.

A partir dessas informações, julgue o item subsecutivo.
Na situação mostrada na figura I, o movimento vertical é denominado queda livre e acontece exclusivamente pelo efeito da gravidade local.
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As figuras a seguir ilustram um experimento usado para
estudar a queda de objetos massivos, em ambiente de laboratório
na Terra. A pena e a bola de ferro que estão dentro dos cilindros
são idênticas e foram abandonadas, em ambos os cilindros, ao
mesmo tempo e de uma mesma altura. Na figura I, o cilindro
contém ar à pressão atmosférica e o movimento ocorre sob a ação
da resistência do ar. Na figura II, o cilindro está em condição de
vácuo.
A partir dessas informações, julgue o item subsecutivo.
Se o experimento ilustrado na figura II fosse realizado na Lua, o tempo de queda livre seria maior do que aquele do experimento realizado na Terra.
A partir dessas informações, julgue o item subsecutivo.
Se o experimento ilustrado na figura II fosse realizado na Lua, o tempo de queda livre seria maior do que aquele do experimento realizado na Terra.
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A próxima figura ilustra duas seringas cilíndricas conectadas por um tubo preenchido com um líquido incompressível. A1 e A2 são as áreas seccionais dos cilindros; F1 e F2 são as forças, em módulo, atuando em cada um dos êmbolos.
Com base nessas informações, desconsiderando todas as forças resistivas que atuem sobre o sistema e admitindo 1 mmHg = 1,33 × 102 N/m2 , julgue o item que segue.
O módulo da força F2 é igual a 30 N.
Com base nessas informações, desconsiderando todas as forças resistivas que atuem sobre o sistema e admitindo 1 mmHg = 1,33 × 102 N/m2 , julgue o item que segue.
O módulo da força F2 é igual a 30 N.
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A próxima figura ilustra duas seringas cilíndricas
conectadas por um tubo preenchido com um líquido
incompressível. A1 e A2 são as áreas seccionais dos cilindros; F1 e
F2 são as forças, em módulo, atuando em cada um dos êmbolos.

Com base nessas informações, desconsiderando todas as forças resistivas que atuem sobre o sistema e admitindo 1 mmHg = 1,33 × 102 N/m2 , julgue o item que segue.
Para injetar um medicamento por via endovenosa em um paciente cujo vaso sanguíneo tenha pressão igual a 100 mmHg, utilizando-se uma seringa com a mesma área da seringa A2, é necessário aplicar uma força superior a 4 N.

Com base nessas informações, desconsiderando todas as forças resistivas que atuem sobre o sistema e admitindo 1 mmHg = 1,33 × 102 N/m2 , julgue o item que segue.
Para injetar um medicamento por via endovenosa em um paciente cujo vaso sanguíneo tenha pressão igual a 100 mmHg, utilizando-se uma seringa com a mesma área da seringa A2, é necessário aplicar uma força superior a 4 N.
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A figura A, a seguir, ilustra um bloco de metal preso a uma balança de mola. Na figura B, o mesmo bloco, preso à mesma balança, está parcialmente imerso em água. Na figura C, o mesmo bloco está totalmente imerso em água.
A partir dessas informações, julgue o item a seguir, assumindo que a aceleração da gravidade seja igual a 9,8 m/s2 e que a densidade da água seja igual a 1.000 kg/m3 .
Na figura B, o empuxo é igual à metade do peso aparente do bloco.
A partir dessas informações, julgue o item a seguir, assumindo que a aceleração da gravidade seja igual a 9,8 m/s2 e que a densidade da água seja igual a 1.000 kg/m3 .
Na figura B, o empuxo é igual à metade do peso aparente do bloco.
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A figura A, a seguir, ilustra um bloco de metal preso a
uma balança de mola. Na figura B, o mesmo bloco, preso à
mesma balança, está parcialmente imerso em água. Na figura C,
o mesmo bloco está totalmente imerso em água. 
A partir dessas informações, julgue o item a seguir, assumindo que a aceleração da gravidade seja igual a 9,8 m/s2 e que a densidade da água seja igual a 1.000 kg/m3 .
O volume do bloco de metal é menor que 0,01 m3 .

A partir dessas informações, julgue o item a seguir, assumindo que a aceleração da gravidade seja igual a 9,8 m/s2 e que a densidade da água seja igual a 1.000 kg/m3 .
O volume do bloco de metal é menor que 0,01 m3 .
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Assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo
CORRETAMENTE:
Um vetor é uma variável composta por uma sequência de variáveis , podendo acessar apenas uma, individualmente, através da utilização do identificador da variável , juntamente com o índice da posição.
Um vetor é uma variável composta por uma sequência de variáveis , podendo acessar apenas uma, individualmente, através da utilização do identificador da variável , juntamente com o índice da posição.
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Num dado momento uma bolinha de 20g cai verticalmente com uma aceleração de 8m/s². Considerando a gravidade como 10m/s². Calcule a resistência do ar exercida sobre a bola em módulo.
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Ao mergulhar uma vela em um aquário, o peso aparente da vela é 3 ⁄ 4 do peso real. O número de vezes que a densidade média desta vela é maior que a densidade da água é de:
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