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Ondas sonoras estacionárias podem ser geradas em tubos, cujas frequências de ressonância dependem se as extremidades são fechadas ou abertas. Considere um tubo de comprimento L , no interior do qual o som tem velocidade v . Em relação às frequências de ressonância \( f \), é CORRETO afirmar que
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Uma barra rígida, de comprimento L=40cm e massa desprezível, repousa sobre uma mesa horizontal sem atrito. Duas esferas idênticas 1 e 2, cada uma com massa m, são colocadas nas extremidades da barra formando um haltere. Uma terceira esfera 3, de massa M=2m, move-se sobre a mesa com velocidade v0 =6m/s, sem atrito e perpendicularmente ao haltere, como ilustra a figura abaixo. A esfera 3 colide de forma inelástica e frontalmente com a esfera 2, ficando as duas coladas.
Após a colisão, sobre o movimento subsequente do sistema, é CORRETO afirmar que

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Dois blocos de massas m1 e m2 estão ligados por uma barra rígida de massa desprezível, paralela ao plano inclinado sobre o qual ambos escorregam, como ilustrado na figura abaixo. Os blocos descem o plano com m1 seguindo m2 . O ângulo de inclinação do plano é \( \theta \) , o coeficiente de atrito cinético entre m1 e o plano é µ1 e, entre m2 e o plano, o correspondente coeficiente é µ2. A aceleração comum aos dois blocos é dada pela equação:

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Um garoto brincando de ser cientista no quintal de sua casa deixa cair um bloco de massa igual a 400 g sobre uma mola vertical de constante elástica k=1,4 N/cm, conforme a figura abaixo. O bloco adere-se à mola de tal forma que ela comprime 10 cm e repousa momentaneamente. Os trabalhos realizados pela força da gravidade e pela mola nesse percurso são, respectivamente,
Dado: aceleração da gravidade igual a 10 m/s2.

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Uma casca esférica de massa M2 envolve uma esfera concêntrica de massa M1 , conforme a figura abaixo. As massas específicas são iguais e constantes em todos os pontos da casca e da esfera. Considerando r a distância medida a partir do centro da esfera, pode-se dizer que

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Considere um astronauta de massa m situado hipoteticamente sobre a linha equatorial da superfície de um planeta recém-descoberto de massa M e raio R, que gira com velocidade angular \( \omega \). A massa mínima desse planeta, para que o astronauta não seja lançado para fora de sua superfície, é
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A Lei da Gravitação Universal de Newton pode ser definida assim: a força gravitacional entre dois corpos puntiformes é expressa por uma força atrativa, na direção da reta definida pelos corpos, proporcional às massas dos corpos e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles.
Em relação a essas proporcionalidades, considere as afirmações:
I. A proporcionalidade entre a força gravitacional e a massa é a razão pela qual a teoria da gravitação é considerada como ramo da mecânica.
II. A proporcionalidade entre a força gravitacional e a massa permite medir uma massa a partir da força gravitacional que nela exerce.
III. A proporcionalidade entre a força gravitacional e a massa revela que a massa gravitacional e a massa inercial não possuem equivalência.
As afirmações CORRETAS são:
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- UniãoExecutivoDecreto 1.171/1994: Código de Ética do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal
Assinale a alternativa CORRETA de acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor Público aprovado pelo Decreto nº 1.171/1994.
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- UniãoExecutivoDecreto 1.171/1994: Código de Ética do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal
De conformidade com o Decreto nº 1.171/1994, assinale a opção que apresenta a pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética.
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- UniãoExecutivoDecreto 1.171/1994: Código de Ética do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal
“Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o poder corruptivo do hábito do erro, da opressão ou da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana quanto mais a de uma Nação.”
Levando em consideração essa e as demais regras deontológicas do Código de Ética Profissional do Servidor Público aprovado pelo Decreto nº 1.171/1994, marque a opção CORRETA.
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