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A luz visível, as microondas, as ondas de rádio AM e FM, o radar, o laser e os raios X são exemplos de radiações eletromagnéticas. Com relação a propriedades dessas radiações, julgue o item abaixo.
Ondas eletromagnéticas não podem ser polarizadas.
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A figura acima mostra um termômetro para fornos de alta temperatura. O termômetro funciona com base na dilatação térmica de um metal em forma de espiral ligado a um ponteiro. Ao variar a temperatura do forno de 0 ºF a 500 ºF, o ponteiro gira de um ângulo !$ \theta !$ igual a 240 graus. Supondo que a dilatação do metal forma um arco de circunferência, como mostra o detalhe ao lado esquerdo do termômetro, julgue o item a seguir.
O metal será dilatado de um comprimento igual a !$ \dfrac{8}{9}\pi R !$.
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O densímetro é um instrumento simples usado para indicar o valor da gravidade específica ou densidade de um líquido. A figura ao lado mostra uma montagem utilizada para calibrar um densímetro. Um tubo de 25,0 cm de comprimento, 2,0 cm2 de área seccional e com massa de 45,0 g é imerso em água. A respeito dessa montagem, julgue o item seguinte.
A distância x em relação à parte inferior do tubo onde deve ser indicado a marca 1,00 de gravidade específica ou densidade da água é igual a 22,5 cm.
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Com relação ao princípio da propagação retilínea da luz aplicado a dispositivos ópticos, julgue os itens a seguir.
Se um objeto de 1,0 cm de altura for colocado a 10,0 cm do vértice de um espelho côncavo esférico, cujo raio de curvatura é de 30,0 cm, a imagem formada será real e estará localizada a 10,0 cm do vértice do espelho.
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Com relação ao princípio da propagação retilínea da luz aplicado a dispositivos ópticos, julgue os itens a seguir.
Considerando a lente biconvexa mostrada na figura abaixo, é correto afirmar que o fator de ampliação dessa lente é igual à razão entre os tamanhos da imagem (hi) e do objeto (ho).
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De uma plataforma fixa, um operário, em repouso, observa o som emitido pela sirene de uma lancha do corpo de bombeiros. Assumindo a freqüência emitida pela fonte (sirene) constante e igual a 1,6 MHz, a velocidade do ar igual a zero e a velocidade do som no ar igual a 343 m/s, julgue o item que se segue.
Sabendo que a lei de Snell-Descartes aplica-se a ondas sonoras quando essas atravessam meios com densidades diferentes, é correto afirmar que ela pode ser descrita pela relação !$ sen(\theta_2)=\dfrac{V_2}{V_1}sen(\theta_1) !$, em que !$ \theta_1 !$ e !$ \theta_2 !$ são os ângulos de incidência e refração, v1 e v2 são as velocidades do som nos meios 1 e 2, respectivamente.
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A maioria dos automóveis utiliza um motor de combustão interna a gasolina/álcool. Na câmara de combustão do motor, uma mistura de vapor de gasolina/álcool e ar é comprimida e inflamada por uma centelha originada nas velas. Os gases produzidos se expandem realizando trabalho e, em seguida, são eliminados pelo escapamento, completando um ciclo, que se repete. A figura acima representa um modelo que descreve o comportamento da pressão em função do volume dentro da câmara de combustão. Esse modelo é conhecido como ciclo Otto. Ele é constituído de quatro transformações: duas adiabáticas e duas isométricas alternadas. Os motores com essas características são classificados como de quatro tempos.
< A mistura de vapor de gasolina/álcool e ar entra em A (admissão) e é comprimida adiabaticamente (compressão) até B.
< D e B para C (ignição), o volume permanece constante e a mistura é aquecida: a pressão e a temperatura aumentam devido à centelha elétrica da vela que produz a ignição da mistura.
< Em seguida, de C para D (expansão), os gases expandem-se adiabaticamente, realizando trabalho.
< Finalmente, de D para A (descarga), tem-se um resfriamento isométrico, que completa um ciclo.
No ciclo, V1 e V2 são, respectivamente, os volumes mínimo e máximo da mistura no cilindro. A razão V2/V1, chamada taxa de compressão, é da ordem de 8 para motores modernos de combustão interna.
Com base nas informações acima, julgue o item a seguir.
As transformações B – C e D – A são realizadas a volume constante.
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A luz visível, as microondas, as ondas de rádio AM e FM, o radar, o laser e os raios X são exemplos de radiações eletromagnéticas. Com relação a propriedades dessas radiações, julgue os itens abaixo.
O laser é uma onda eletromagnética de alta freqüência, cuja velocidade (c) independe do meio de propagação.
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A figura acima mostra quatro caminhos em um diagrama p-V ao longo do qual um gás ideal é levado de um estado inicial (i) para um estado final (f ).
De acordo com essas informações e a primeira lei da termodinâmica, julgue os itens a seguir.
A classificação dos caminhos por ordem crescente de trabalho realizado é W1 > W2 > W3 > W4.
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A maioria dos automóveis utiliza um motor de combustão interna a gasolina/álcool. Na câmara de combustão do motor, uma mistura de vapor de gasolina/álcool e ar é comprimida e inflamada por uma centelha originada nas velas. Os gases produzidos se expandem realizando trabalho e, em seguida, são eliminados pelo escapamento, completando um ciclo, que se repete. A figura acima representa um modelo que descreve o comportamento da pressão em função do volume dentro da câmara de combustão. Esse modelo é conhecido como ciclo Otto. Ele é constituído de quatro transformações: duas adiabáticas e duas isométricas alternadas. Os motores com essas características são classificados como de quatro tempos.
< A mistura de vapor de gasolina/álcool e ar entra em A (admissão) e é comprimida adiabaticamente (compressão) até B.
< D e B para C (ignição), o volume permanece constante e a mistura é aquecida: a pressão e a temperatura aumentam devido à centelha elétrica da vela que produz a ignição da mistura.
< Em seguida, de C para D (expansão), os gases expandem-se adiabaticamente, realizando trabalho.
< Finalmente, de D para A (descarga), tem-se um resfriamento isométrico, que completa um ciclo.
No ciclo, V1 e V2 são, respectivamente, os volumes mínimo e máximo da mistura no cilindro. A razão V2/V1, chamada taxa de compressão, é da ordem de 8 para motores modernos de combustão interna.
Com base nas informações acima, julgue o item a seguir.
Considerando o combustível do ciclo Otto, mostrado como um gás ideal com taxa de compressão igual a 8, como descrito no texto, a razão entre as pressões nos pontos C e D será dada pela relação: !$ \dfrac{P_c}{P_D}=(8)^{1+\dfrac{R}{C_\gamma}} !$, em que R é a constante dos gases ideais e CV é o calor específico do gás a volume constante.
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