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Leia o trecho a seguir: “Um passo-chave inicial em qualquer análise, em engenharia, consiste em descrever de forma precisa o que está sendo estudado. Em mecânica, se a trajetória de um corpo deve ser determinada, normalmente o primeiro passo é definir um corpo livre e identificar todas as forças exercidas por outros corpos sobre ele. Na termodinâmica o termo sistema é usado para identificar o objeto de análise. Uma vez que o sistema é definido e as interações relevantes com os outros sistemas são identificadas, uma ou mais leis físicas podem ser aplicadas.” Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre as características dos sistemas termodinâmicos, pode-se afirmar que:

A
o sistema termodinâmico é composto pelas vizinhanças e as fronteiras, que estabelecem limites físicos entre os componentes do sistema.
B
os sistemas termodinâmicos chamados de volumes de controle são sistemas termodinâmicos fechados que possuem fronteiras físicas.
C
alguns sistemas termodinâmicos abertos podem ser estudados ignorando as interações do sistema com as vizinhanças.
D
o sistema termodinâmico é todo objeto sob análise no estudo, podendo ser simples como um corpo livre ou complexo como uma usina termoelétrica.
E
nos sistemas termodinâmicos fechados, as vizinhanças correspondem a todos aos objetos de interação internos ao sistema.
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9. (Fuvest) Medidas elétricas indicam que a superfície terrestre tem carga elétrica total negativa de, aproximadamente, 600.000 ext{ coulombs}. Em tempestades, raios de cargas positivas, embora raros, podem atingir a superfície terrestre. A corrente elétrica desses raios pode atingir valores de até 300.000 ext{ A}. Que fração da carga elétrica total da Terra poderia ser compensada por um raio de 300.000 ext{ A} e com duração de 0,5 ext{ s}?

A

1/2

B

1/3

C

1/4

D

1/10

E

1/20

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Os termopares são um instrumento de medição de temperatura mais precisos que o termômetro de bulbo, possuindo, portanto, aplicações mais especializadas. Com base nos termopares, assinale a alternativa:
A
Termopares tem este nome pois medem sempre duas temperaturas.
B
Geralmente são feitos de platina ou de ferro puros, ou outro metal.
C
É bastante utilizado para aplicações médicas.
D
São baseados na força eletromotriz entre dois metais.
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Considerando o excerto apresentado a respeito das usinas termelétricas e o economizador para caldeira, analise as afirmativas a seguir. I. O economizador para caldeira tem como função principal aquecer a água que entra com excesso de vapor. II. O economizador para caldeira tem como função principal aquecer o combustível pulverizado pelos gases de escape. III. O economizador para caldeira tem como função principal aquecer o ar de entrada pelos gases de exaustão. IV. O economizador para caldeira tem como função principal aquecer a água que entra pelos gases de escape. Está correto o que se afirma em:
A
I, apenas.
B
II, apenas.
C
III, apenas.
D
IV, apenas.
E
I, II e III, apenas.
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As placas ilustradas em anexo, estão soldadas ao eixo fixo AB; o conjunto assim constituído, gira com velocidade angular constante w = 0,5 ext{ rad/s}.
O vetor velocidade do ponto C, expresso em m/s, é aproximadamente:

A
-0,10i - 0,20j + 0,00k
B
-0,12i - 0,22j + 0,00k
C
-0,14i - 0,24j + 0,00k
D
-0,16i - 0,26j + 0,00k
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Um gás ideal possui, inicialmente, volume V_{0} e encontra-se sob uma pressão p_{0}. O gás passa por uma transformação isotérmica, ao final da qual o seu volume torna-se igual a \frac{V_{0}}{2}. Em seguida, o gás passa por uma transformação isobárica, após a qual seu volume é 2V_{0}. Denotando a temperatura absoluta inicial do gás por T_{0}, a sua temperatura absoluta ao final das duas transformações é igual a:

A
\frac{T_{0}}{4}
B
\frac{T_{0}}{2}
C
T_{0}
D
2T_{0}
E
4T_{0}
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O escritor Machado de Assis (1839-1908), cujo centenário de morte está sendo celebrado no presente ano, retratou na sua obra de ficção as grandes transformações políticas que aconteceram no Brasil nas últimas décadas do século XIX. O fragmento do romance Esaú e Jacó, a seguir transcrito, reflete o clima político-social vivido naquela época. Podia ter sido mais turbulento. Conspiração houve, decerto, mas uma barricada não faria mal. Seja como for, venceu-se a campanha. (...) Deodoro é uma bela figura. (...) Enquanto a cabeça de Paulo ia formulando essas ideias, a de Pedro ia pensando o contrário; chamava o movimento um crime. — Um crime e um disparate, além de ingratidão; o imperador devia ter pegado os principais cabeças e mandá-los executar. ASSIS, Machado de. . : . Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1979. v. 1, cap. LXVII (Fragmento). Esaú e Jacó
Os personagens a seguir estão presentes no imaginário brasileiro, como símbolos da Pátria. Das imagens acima, as figuras referidas no fragmento do romance Esaú e Jacó são:
A
I e III.
B
I e V.
C
II e III.
D
II e IV.
E
II e V.
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(Unesp-SP) A figura a seguir mostra um tijolo de 1,2 ext{ kg} sendo arrastado com velocidade constante por duas forças constantes de módulos iguais a 6,0 ext{ N} cada, paralelas ao plano horizontal. Dados: g = 10 ext{ m/s}^2; ext{sen } 30^ ext{o} = ext{cos } 60^ ext{o} = 0,50; ext{sen } 60^ ext{o} = ext{cos } 30^ ext{o} = 0,87. O valor do coeficiente de atrito cinético entre o corpo e o piso sobre o qual ele é arrastado é:

A
0,05.
B
0,08.
C
0,50.
D
0,80.
E
0,96.
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Ao quebrarmos um ímã ao meio, devemos esperar que:

A

os seus pedaços fiquem magnetizados para o polo sul.

B

os seus pedaços fiquem desmagnetizados.

C

cada um de seus pedaços torne-se um ímã menor.

D

A Lei de Lenz afirma que a corrente elétrica induzida em um circuito ou condutor é tal que o seu campo magnético sempre favorece as variações de campos magnéticos externos.

E

um dos seus pedaços seja o polo norte, e o outro, polo sul.

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Uma bala de massa m e velocidade v_0 é disparada contra um bloco de massa M, que inicialmente se encontra em repouso na borda de um poste de altura h. A bala aloja-se no bloco que, devido ao impacto, cai no solo. Sendo g a aceleração da gravidade, e não havendo atrito e nem resistência de qualquer outra natureza, qual é o módulo da velocidade com que o conjunto atinge o solo?

A
\frac{gh^2}{Mm} + mv_0^2
B
\frac{(2 / 2) Mmgh}{v} + m^2
C
\frac{Mmgh^2}{v^2} + 0
D
\frac{gh^2v}{0}
E
\frac{gh^2}{Mm} + mv_0^2
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