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As partículas carregadas pesadas, ao interagirem com a matéria, perdem energia principalmente por colisões com os elétrons dos átomos do material que atravessam. Parte da energia da partícula carregada é transferida para o elétron. Dependendo da quantidade de energia que é transferida, poderá ocorrer ionização do átomo. A curva do poder de freamento, dE/dx, em MeV/mm, de partículas alfa no alumínio como função da energia da partícula alfa é representada na figura a seguir.

(https://physics.nist.gov/PhysRefData/Star/Text/ASTAR.
html NIST – National Institute of Standards and Technology – ASTAR tables)
A perda de energia para uma partícula alfa de energia 6 MeV, ao atravessar uma folha de alumínio de espessura 6 μm, é igual a:
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Nuclídeo ou espécie nuclear é um átomo caracterizado pelo seu número de massa, número atômico e estado energético nuclear (quando observável). Entre os nuclídeos a seguir, aqueles que podem ser corretamente classificados como isodiáferos são:
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Um recipiente de alumínio, fechado com uma rolha na qual está conectado um termômetro, foi iluminado por uma lâmpada incandescente durante 1 hora, conforme ilustração a seguir. Nesse período, a cada 5 minutos, foi medida a temperatura no termômetro.
Ao longo do experimento, verificou-se que a temperatura foi aumentando.

Os números 1, 2 e 3 indicam as formas de propagação de calor durante o experimento, que são, respectivamente,
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Um carrinho com duas pessoas, com a massa total de 200 kg, termina sua viagem em uma montanha russa, conforme ilustração a seguir.

Desprezando o atrito nessa trajetória e considerando g = 10 m/s2 , o valor da energia
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Os instrumentos musicais apresentam características sonoras que os identificam. No violão, por exemplo, o som é obtido pela vibração das cordas. Outros instrumentos de corda atuam da mesma forma.
Na tabela a seguir encontram-se as frequências de quatro instrumentos de cordas. Cada um deles apresenta quatro cordas que, ao vibrarem, produzem um som identificado por uma nota.
| Corda | Violino | Viola | Cello | Contrabaixo |
| 1 |
Mi 659,3 Hz |
Lá 440,0 Hz | Lá 220,0 Hz |
Sol 98,0 Hz |
| 2 | Lá 440,0 Hz | Ré 293,7 Hz | Ré 146,8 Hz |
Ré 73,4 Hz |
| 3 | Ré 293,7 Hz | Sol 196,0 Hz | Sol 98,0 Hz |
Lá 55,0 Hz |
| 4 | Sol 196,0 Hz | Dó 130,8 Hz | Dó 65,4 Hz |
Mi 30,86 Hz |
(https://musicaeadoracao.com.br/ 25376/tabela-comparativa-das-frequencias/Adaptado)
Ao comparar as frequências de cada corda dos instrumentos, verifica-se que a nota
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A discussão a respeito das teorias conhecidas como heliocentrismo e geocentrismo ocupou grande parte do Século XVII. Para poder obter informações que apoiassem uma ou a outra teoria, as observações dos movimentos dos planetas foram muito importantes.
A ilustração a seguir representa o movimento do planeta Vênus sob o ponto de vista de Ptolomeu e de Galileu, para um observador na Terra.

(https://www.if.ufrgs.br/fis02001/aulas/aula_tykega.htm.Adaptado)
Considerando esses modelos, é possível verificar que o planeta Vênus é representado por
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Um carro inicia sua viagem em uma estrada no km 10 e, após 1 hora, ele se encontra no km 60 dessa estrada. No mesmo momento em que ele se encontra nesta posição, um outro veículo inicia sua viagem no km 15 da estrada e, após 1 hora, encontra-se no km 75.
Considerando que os veículos citados permaneçam com as mesmas velocidades, e o momento em que cada um deles entrou na estrada, eles deverão se encontrar quando o veículo
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Um motor que faz 2000 rotações por minuto (rpm) e possui uma polia de 20 centímetros de diâmetro, aciona um eixo de transmissão cuja polia tem 80 centímetros de diâmetro. Assim, que rotação terá o eixo?
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Um equipamento embala pacotes de arroz a uma velocidade constante, durante 12 horas por dia. A equipe de manutenção orientou que o tempo de utilização diário da máquina fosse reduzido em 25% e que a velocidade de empacotamento fosse reduzida em 20%. Nessas condições, pode-se afirmar que a quantidade produzida por essa máquina, por dia, sofrerá uma redução, em %, de:
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“Antes dos cientistas compreenderem a segunda lei da termodinâmica, muitas pessoas achavam que uma máquina térmica que envolvesse em sua operação muito pouco atrito poderia converter, aproximadamente, toda a energia térmica fornecida em trabalho útil. Mas isso não é verdade. Em 1824, o engenheiro francês Sadi Carnot analisou o funcionamento de uma máquina térmica e fez uma descoberta fundamental. Ele mostrou que a máxima fração da energia fornecida que pode ser convertida em trabalho útil, mesmo sob condições ideais, depende da diferença de temperatura entre o reservatório quente e o escoadouro frio”. (HEWIT, 2002, p. 320.) Considere uma máquina de Carnot, que realiza um trabalho de 800 J, operando entre duas fontes de calor, a temperaturas constantes de 127ºC e 87ºC. Determine, em joules, a energia que será absorvida pela máquina na forma de calor.
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