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Na figura, temos uma representação da estrutura básica do olho humano. A luz é refratada para o olho através da córnea e é posteriormente redirecionada por uma lente cuja forma é controlada por músculos (o que permite um ajuste de foco). Podemos tratar as lentes da córnea e dos olhos como uma única lente efetiva fina. Um olho "normal" pode focalizar raios de luz paralelos de um objeto distante O até um ponto na retina, na parte posterior do olho, onde começa o processamento da informação visual. Porém, quando um objeto é aproximado do olho, os músculos devem mudar o formato da lente para que os raios formem uma imagem real invertida I (a uma distância i da lente), na retina. Suponha que, para raios paralelos, a distância focal f da lente fina efetiva do olho é de 2,50 cm. Para um objeto à distância p = 40,0 cm, qual é, aproximadamente, a distância focal f da lente efetiva necessária para que o objeto seja visto claramente?

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Uma máquina de Carnot opera entre as temperaturas 235 ºC e 115 ºC, absorvendo 6,30 × 104 J por ciclo, da fonte quente. O trabalho realizado, por ciclo, e a eficiência dessa máquina são, respectivamente,
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Um bloco de peso \( \vec P \) é pressionado contra uma parede por uma força \( \vec F \) , aplicada nele (veja a figura). O coeficiente de atrito estático entre o bloco e a parede é µe = 0,6 e o cinético é µe = 0,4. Os módulos da força aplicada e do peso do bloco são F = 487,5 N e P = 294,0 N, respectivamente. O módulo da aceleração da gravidade no local é g = 9,8 m/s2. Sobre o estado de movimento do bloco, é CORRETO afirmar que

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Numa aula para estudantes do ensino médio, um professor de Física falou sobre o movimento da Terra em torno do Sol. Nesse contexto, ele abordou a periodicidade do movimento e as estações do ano, chamando a atenção dos ouvintes para o frio intenso que fazia, há alguns dias, por ocasião do solstício do inverno. Dando continuidade ao assunto clima, ele falou sobre a relação deste com a poluição atmosférica, citando estudos que mostram que alguns poluentes reagem quimicamente com gases na alta atmosfera, diminuindo a proteção natural do planeta ao ataque da radiação ultravioleta que vem do Sol. Ele citou ainda estudos que mostram o aumento, no mundo, dos casos de câncer de pele e de catarata em seres humanos em função da nossa maior exposição aos raios ultravioletas. (Alguns presentes citaram a ocorrência dessas doenças em parentes próximos). Na sua exposição, o professor tratou de diversos temas, buscando explorar, para cada um deles, aspectos relacionados a várias áreas do conhecimento. Além disso, ele trouxe exemplos e informações que dizem respeito ao nosso quotidiano e à realidade vivida pelas pessoas. É CORRETO afirmar que o professor de Física mencionado no texto acima busca utilizar, em sua prática pedagógica, o(s) conceito(s) de
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Na figura, está representado um disco uniforme, de massa 5,0 kg e raio 0,2 m, montado sobre um eixo horizontal fixo. Um bloco com massa m = 2,4 kg está pendurado em um cordão de massa desprezível, que está enrolado na borda do disco. O módulo da aceleração da gravidade no local é igual a 9,8 m/s2. O cordão não escorrega e não há atrito no eixo. Os módulos da aceleração angular do bloco em queda (em rad/s2) e da tensão no cordão (em Newtons) valem, respectivamente,

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Na figura está representado um tanque preenchido com água até a altura H, onde um esguicho flui através de um buraco localizado a uma distância h da superfície da água. No local, o módulo da aceleração da gravidade é igual a g. A distância x, onde o esguicho atinge o chão, em termos de H e h, é igual a

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Um anel circular está carregado com carga positiva q, distribuída uniformemente ao longo do seu comprimento. O módulo do campo elétrico no ponto P, a uma distância z do centro e ao longo da direção perpendicular ao plano do anel, é igual a

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Dois longos fios A e B, retos e paralelos, situados no vácuo, separados um do outro por !$ l = 2 cm !$ , são percorridos por correntes contrárias, ambas de intensidade !$ i=0,4A !$, como mostra a figura. Considere que a permeabilidade magnética do vácuo é: !$ \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\, Tm/A !$. A respeito disso, marque a alternativa correta:
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Um atleta amador, correndo em uma trajetória circular de raio igual a 12 m, e mantendo uma velocidade constante de 10,8 km/h, avista um galho caído à sua frente. Nesse momento, começa a diminuir sua velocidade, parando, completamente, após 10 s. Determine a distância, em metros, percorrida pelo atleta, desde o momento em que avistou o galho até o instante em que atingiu o repouso.
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Usando pressões extremamente altas, equivalentes às encontradas nas profundezas da Terra ou em um planeta gigante, cientistas criaram um novo cristal capaz de armazenar quantidades enormes de energia. Utilizando-se um aparato chamado bigorna de diamante, um cristal de difluoreto de xenônio (XeF2) foi pressionado, gerando um novo cristal com estrutura supercompacta e enorme quantidade de energia acumulada.
Inovação tecnológica. Disponível em: www.inovacaotecnologica.com.br. Acesso em: 7 jul. 2010 (adaptado).
Embora as condições citadas sejam diferentes do cotidiano, o processo de acumulação de energia descrito é análogo ao da energia
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