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Assinale a alternativa que apresenta o nome da estruturação atômica ao qual o texto acima se refere.

A
Modelo atômico Thomson-Dalton
B
Modelo atômico Dalton-Bohr
C
Modelo atômico Rutherford-Boyle
D
Modelo atômico Boyle-Heisenberg
E
Modelo atômico Rutherford-Bohr
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Nos Exercícios 11-14, determine se cada valor dado de x satisfaz a desigualdade.
11. (a) (b) (c)
12. (a) (b) (c)
13. (a) (b) (c)
14. (a) (b) (c)
Verdadeiro: (a) x = -2 satisfaz a desigualdade; (b) x = 0 não satisfaz a desigualdade; (c) x = 2 não satisfaz a desigualdade.
A
x = -2 satisfaz a desigualdade
B
x = 0 não satisfaz a desigualdade
C
x = 2 não satisfaz a desigualdade
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Um garoto gira sobre a sua cabeça, na horizontal, uma pedra de massa m = 500 ext{ g}, presa a um fio de 1 ext{ m} de comprimento. Desprezando-se a massa do fio, qual é a força que traciona o fio quando a velocidade da pedra é v = 10 ext{ m/s}?

A
F = 2500 ext{ N}
B
F = 5000 ext{ N}
C
F = 25 ext{ N}
D
F = 50 ext{ N}
E
F = 100 ext{ N}
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Um dos requisitos fundamentais para que máquinas e refrigeradores térmicos possam existir é que eles operem segundo um ciclo fechado. No caso específico de um refrigerador, o calor flui da fonte fria para a fonte quente mediante a realização de trabalho externo. Suponha que um refrigerador doméstico com coeficiente de performance de 2,5 receba, por ciclo de funcionamento, 50J de trabalho externo. Respectivamente, qual é o calor retirado da fonte fria e o calor rejeitado para a fonte quente?

A
100J e 150J.
B
125J e 175J.
C
150J e 200J.
D
200J e 250J.
E
50J e 100J.
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Os fluidos apresentam diversas propriedades quanto à compressão. Qual a relação entre duas propriedades que podemos afirmar que estão presentes em todos os fluidos?

A
Temperatura crítica e temperatura de fusão.
B
Temperatura crítica e pressão de saturação.
C
Temperatura de ebulição e temperatura de fusão.
D
Temperatura de fusão e pressão de saturação.
E
Temperatura de ebulição e pressão de saturação.
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Na região litorânea, durante o dia sopra a brisa marítima, à noite sopra a brisa terrestre. Essa inversão ocorre porque:
A
o ar aquecido em contato com a terra sobe e produz uma região de baixa pressão, aspirando o ar que está sobre o mar, criando assim correntes de convecção e, à noite, ao perder calor, a terra se resfria mais do que o mar, invertendo o processo.
B
o mar não conserva temperatura e, enquanto está em movimento, faz deslocar a brisa para a terra.
C
o ar aquecido em contato com a terra sobe e produz uma região de alta pressão, resultando em uma diminuição da temperatura do ar que vem do mar por condução.
D
a terra aquece-se durante a noite e faz com que o mar se aqueça também, movimentando as correntes terrestres.
E
a terra e o mar interagem, pois o calor específico da terra, sendo muito maior que o da água, não permite que ela (terra) se resfrie mais rápido que o mar, permitindo, assim, que se formem correntes de convecção, que são responsáveis pelas brisas marítimas e terrestres.
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A figura ilustra um automóvel que opera com tração nas rodas dianteiras em movimento em uma estrada horizontal. O coeficiente de atrito estático entre os pneus do automóvel e a estrada é igual a \mu = 0,8. Considere g = 9,81 \text{ m/s}^2, h = 0,6 \text{ m}, d_1 = 1,1 \text{ m}, d_2 = 1,6 \text{ m}.

A máxima aceleração alcançada pelo veículo, expressa em \text{m/s}^2, é aproximadamente:

A
8,00
B
7,85
C
2,72
D
3,12
E
4,55
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Exercício 33: Determinar, em m/s, a velocidade do ponto B quando se sabe que a velocidade angular da barra 2 é 60 \, \text{rad/s} no sentido horário; a barra 2 tem comprimento de 75 \, \text{mm}; a distância AB é igual a 400 \, \text{mm} e a distância O_2 4 é igual a 125 \, \text{mm}.

A
0,48
B
48
C
480
D
4,8
E
8,4
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13) Um corpo de massa 4,0 ext{ kg} está sobre uma superfície horizontal com a qual tem coeficiente de atrito dinâmico 0,25. Aplica-se nele uma força F constante, que forma com a horizontal um ângulo de 53^ ext{°}, conforme a figura. Se o módulo de F é 20 ext{ N} e a aceleração local da gravidade é 10 ext{ m/s}^2, pode-se concluir que a aceleração do movimento do corpo é, em ext{m/s}^2:

A
2,0
B
1,5
C
0,75
D
0,50
E
0,25
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33. Si 0.1 \, ext{kg} de vapor de agua a 100^{ ext{°C}}, se condensa en 2.5 \, ext{kg} de agua a 30^{ ext{°C}} contenida en un calorímetro de aluminio de 0.5 \, ext{kg}. ¿Cuál será la temperatura final de la mezcla?. C_{e(AL)} = 0.2 \, ext{cal/g°C}.
A
53,7°C
B
64,7°C
C
44,5°C
D
37,3°C
E
52,6°C
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