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A teoria geocêntrica, formulada por Cláudio Ptolomeu, no século II, consolidou-se como a visão predominante por muitos
séculos. Ela pressupunha que a Terra era o centro do universo, com todos os corpos celestes (Sol, planetas e estrelas),
orbitando em esferas concêntricas ao seu redor. Para explicar fenômenos como o movimento retrógrado dos planetas, o
modelo introduzia sistemas complexos de epiciclos e deferentes. Esse modelo foi desafiado pelo heliocentrismo no
Renascimento Científico, mas o seu legado permaneceu influente em áreas como a filosofia e a teologia. Trata-se de uma
limitação do modelo geocêntrico, levando à sua posterior substituição pelo heliocentrismo:
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Durante uma aula sobre acústica, o professor explica que dois instrumentos musicais diferentes, como um violino e uma
flauta, podem tocar a mesma nota musical (mesma frequência fundamental) com a mesma intensidade, mas ainda assim
produzir sons que o ouvinte percebe como distintos. Esse fenômeno é estudado a partir das qualidades fisiológicas do som.
Assinale, a seguir, a diferença percebida entre os sons do violino e da flauta.
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No século XVI, Nicolau Copérnico propôs o modelo heliocêntrico em sua obra De Revolutionibus Orbium Coelestium, desafiando a visão geocêntrica de Ptolomeu, predominante na Europa medieval. A substituição do modelo geocêntrico pelo
heliocêntrico envolveu importantes avanços teóricos e empíricos, sendo posteriormente refinado por Johannes Kepler, que
introduziu as leis dos movimentos planetários, e por Galileu Galilei, que utilizou evidências observacionais. Com base nesse
contexto, assinale a alternativa que melhor explica uma contribuição científica essencial do modelo heliocêntrico no
desenvolvimento da ciência moderna.
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A Lei da Gravitação Universal, formulada por Isaac Newton, descreve a força de atração gravitacional entre dois corpos com
massa no universo. Ela é amplamente utilizada em situações práticas, como engenharia e astronomia, devido à sua
simplicidade e precisão em muitos contextos cotidianos. Considere um ponto distante da Terra onde a aceleração da gravidade é 25% da aceleração da gravidade na Terra. A distância entre o centro da Terra e esse ponto é:
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O planeta fictício “alpha 500” com massa “m” executa uma órbita circular com período 3T ao redor de uma estrela de massa
“M”. Se uma estrela com 4 vezes a massa da primeira estrela estivesse em órbita à mesma distância, o novo período seria:
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O experimento de Cavendish foi a primeira tentativa para medir a força da gravidade entre as massas em um laboratório e a
primeira a produzir valores precisos para a constante gravitacional. A massa m1 de uma das esferas pequenas da balança de
Cavendish é igual a 0,0100 kg, a massa m2 de uma das esferas grandes é igual a 0,500 kg e a distância entre o centro de massa
da esfera pequena e o centro de massa da esfera grande é igual a 0,0500 m. A força gravitacional Fg sobre cada esfera é:
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Após explicar quais estruturas cada parte do modelo representava, o professor puxou o balão grande para baixo, conforme
mostrado na imagem, simulando:
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As informações a seguir contextualizam a questão. Leia-as atentamente.
O professor de ciências simulou a ventilação humana utilizando uma garrafa de plástico vazia e transparente, uma rolha de
cortiça, um corpo de caneta esferográfica, dois balões (um pequeno e outro grande) e um elástico, conforme a imagem a seguir:

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Um observador percebe que o som de uma ambulância se torna mais agudo enquanto ela se aproxima e mais grave à medida que se afasta. Esse fenômeno ocorre devido à variação da frequência das ondas sonoras causada pelo movimento relativo entre a fonte e o observador, como descrito pelo físico austríaco Johann Christian, em 1842. O nome desse fenômeno observado é efeito:
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Um físico estuda a emissão de radiação eletromagnética de uma fonte específica e observa que ela emite uma radiação com
frequência de 5,0 × 1014 Hz. Sabendo que a energia de um fóton é diretamente proporcional à frequência da radiação, e
utilizando o valor aproximado da constante de Planck h = 7 × 10⁻34 J · s, é correto afirmar que a energia de cada fóton emitido
é de:
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