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A massa total do sistema permanece inalterada quando a reação ocorre num sistema fechado. Sendo assim, a soma total das massas das espécies envolvidas na reação (reagentes) é igual à soma total das massas das substâncias produzidas pela reação (produtos). Essa definição está de acordo com a:

Durante um curso de aperfeiçoamento, um palestrante norte- -americano apresenta para discussão o caso do Shutdown, em que o corpo de um dos tripulantes fora encontrado a meia milha náutica do ponto do naufrágio. Desejando compreender essa informação, um aluno descobriu que uma milha náutica equivale a aproximadamente 1,85 km, o que lhe permitiu concluir corretamente que a distância citada, em termos do Sistema Internacional de Unidades, era de, aproximadamente,

Dois veículos, movendo-se ao centro de duas vias perpendiculares

de mesma largura, chocaram-se no centro de um cruzamento,

mantendo-se unidos após o choque. Sabe-se que o

veículo A tinha o dobro da massa do veículo B, e que o veí-

culo A movia-se com a metade da velocidade do veículo B.


Após o choque, desconsiderando o atrito e outras forças

resistentes ao movimento, e admitindo que os carros possam

ser associados a pontos materiais, a direção do movimento

dos veículos unidos tem sentido orientado para

Um pedaço de material, cujo peso seco (em ar) é de 3 N, passa a pesar 2 N quando submerso em água destilada. Qual o valor do volume de material submerso?

Um vagão de trem, de massa igual a 8.103 kg, está totalmente parado nos trilhos de uma linha ferroviária. Em um determinado instante uma locomotiva, que tinha uma velocidade inicial constante de 8 m/s, engata no vagão e juntos passam a se mover com uma velocidade constante de 6 m/s.
Considerando que todo o movimento ocorreu em um trecho retilíneo da ferrovia e sem qualquer atrito, determine o valor, em 103 kg, da massa da locomotiva.

Um objeto homogêneo de 1000 gramas absorve uma certa

quantidade de calor de acordo com o gráfico temperatura (T) em

função da quantidade de calor (Q). O calor específico, em

cal/g°C, desse objeto é de


Assinale a alternativa que indica corretamente uma situação possível, de acordo com a Termodinâmica.

Em um determinado resistor ao se aplicar a diferença de potencial de 2,0 volts observa–se uma intensidade de corrente elétrica de 50,0 miliamperes. Sabendo–se que este resistor obedece as leis de Ohm, qual deve ser a intensidade de corrente elétrica medida, se no mesmo resistor for aplicada a diferença de potencial de 10,0 volts?
Obs.: 1mA = 10–3 A

Com relação às características de campos eletrostáticos e

magnetostáticos, julgue os itens subsecutivos.

Considere que um fio condutor retilíneo e de comprimento infinito seja percorrido por uma corrente elétrica constante.
Considere, ainda, que esse fio penetre dois meios magnéticos semi–infinitos isotrópicos e lineares, denominados meio 1 e meio 2, tais que a permeabilidade magnética relativa do meio 1 é 75% superior à do meio 2. Nessa situação, a uma distância fixa e perpendicular ao fio, a densidade de fluxo magnético no interior do meio 1 será 75% superior à do meio 2.


Uma onda eletromagnética plana se propaga do meio 1 para o

meio 2, conforme ilustrado na figura acima. Esses dois meios

materiais, separados entre si por uma interface plana desprovida

de cargas elétricas, são dielétricos perfeitos semi–infinitos com

permeabilidades magnéticas unitárias e índices de refração iguais

a n1 e n1, respectivamente. A partir dessas informações, julgue os

próximos itens, considerando que o plano de propagação da onda

seja o plano do papel e que os ângulos de incidência (θI), reflexão

R) e refração (θT) sejam medidos com relação a uma reta

normal à interface.

Se o ângulo de incidência for igual a 30º e o índice de refração do meio 1 for 60% maior que o índice de refração do meio 2, o ângulo de refração será inferior à 60º.

Um lápis é colocado perpendicularmente ao eixo principal de uma lente esférica e delgada, exatamente em seu foco. imagem. Sendo f a distância focal da lente, a distância da imagem do lápis à lente é

Um recipiente contendo água está em equilíbrio sobre uma rampa inclinada de um ângulo T em relação a um plano horizontal (Figura 1). Nessa situação, a força de atrito e a normal exercidas pela rampa sobre o recipiente têm módulos, respectivamente, Fat

e N. Uma esfera metálica maciça, suspensa por um fio ideal preso a um suporte fixo, é introduzida na água de modo que fique totalmente submersa sem tocar as paredes do recipiente (Figura 2). Restabelecido o equilíbrio hidrostático, os módulos da força de atrito e da normal exercidas sobre o recipiente passam a valer, respectivamente, Fat + ΔFate N + N. 

Sabendo que o peso da esfera vale 10N, que a tensão no fio que sustenta a esfera vale 7,4N, que = 12/13 e = 5/13, é correto afirmar que

Um operário empurra um caixote tentando fazê.lo deslizar sobre o piso horizontal de um elevador de carga, como mostra a figura.

Ele percebe que, estando o elevador se movendo verticalmente, foi mais fácil fazê.lo deslizar do que com o elevador em repouso. Para que isso ocorra, com relação ao possível movimento do elevador, é correto afirmar que ele está
I. descendo com velocidade constante.
II. subindo em movimento retardado.
III. descendo em movimento acelerado. Assinale:

A figura a seguir foi retirada do livro “Tratado sobre a luz”, de autoria de um dos maiores gênios do século XVII (chamado muitas vezes de “século de ouro”), o astrônomo, físico e matemático Christiaan Huygens. Nela, Huygens mostra que as ondas luminosas que saem do alto de uma torre (ponto A da figura) e se propagam em uma atmosfera não homogênea até o olho de um observador (ponto B da figura) não descrevem uma linha reta, mas se encurvam como indica a figura. De acordo com a teoria ondulatória de Huygens para a propagação da luz, o ponto mais alto da torre seria visto pelo observador em uma posição aparente localizada ao longo da reta que liga os pontos B e D da figura. 

O fenômeno descrito anteriormente, que também ocorre com as posições das estrelas quando observadas da superfície terrestre, se deve

A respeito dos modelos atômicos de Rutherford e de Bohr para o átomo de hidrogênio, analise as afirmativas a seguir.
I. No modelo de Rutherford, a razão EC / .EP. entre a energia cinética do elétron que se move em torno do próton e o módulo da energia potencial eletrostática do próton com o elétron em qualquer órbita permitida é igual a 1/2.
II. De acordo com a teoria clássica, o átomo de Rutherford é estável, pois é análogo a um mini sistema planetário.
III. No modelo de Bohr, as órbitas permitidas para o elétron são aquelas para as quais o momento angular do elétron é Ln = n2

t, com n = 1, 2, 3, ... .

Assinale: 

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