quarta-feira, 18 de novembro de 2009

20 questões básicas / Eletricidade

Resposta da questão 20

Foi o físico italiano Alessandro Volta (1745-1827), no final do século XVIII. A partir daí teve início a fase mais importante da Eletricidade.

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20 questões básicas / Eletricidade

Resposta da questão 19

Como a tensão elétrica é mantida constante (por exemplo, 220V), a resistência elétrica do chuveiro diminui para que aumente a intensidade da corrente.

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20 questões básicas / Eletricidade

Resposta da questão 18

É um resistor cuja resistência elétrica varia conforme a incidência da luz. É utilizado, por exemplo, nos postes de iluminação: ao anoitecer as lâmpadas dos postes acendem automaticamente.

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20 questões básicas / Eletricidade

Resposta da questão 17

A principal propriedade de um resistor é sua resistência elétrica. O resistor transforma toda energia elétrica consumida em energia térmica. Daí a sua utilização nos aquecedores, como o chuveiro elétrico, por exemplo. Nos circuitos eletrônicos os resistores são utilizados como limitadores de corrente elétrica.

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Resposta da questão 16

É o movimento ordenado de cargas elétricas.

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Resposta da questão 15

A carcaça metálica do avião produz uma blindagem eletrostática.

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Resposta da questão 14

A carcaça metálica do carro constitui uma blindagem eletrostática.

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Resposta da questão 13

A caixa metálica constitui uma blindagem eletrostática, protegendo os aparelhos contra efeitos elétricos externos.

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Resposta da questão 12

Michael Faraday construiu uma gaiola metálica para provar que condutores carregados eletrizam-se apenas em sua superfície externa. O próprio Faraday entrou na gaiola, grande o suficiente para abrigá-lo, e fez com que seus assistentes a eletrizassem intensamente. Da gaiola, mantida sobre suportes isolantes, saltavam faíscas, mas o cientistas em seu interior, não sofreu efeito elétrico algum. Este fenômeno é denominado Blindagem Eletrostática.

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Resposta da questão 11

Sim, a intensidade da força elétrica depende da distância entre as pequenas esferas eletrizadas. Pela Lei de Coulomb, é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Assim, aumentando-se a distância a intensidade da força diminui. Sendo F a intensidade da força quando a distância é d, aumentando-se para 2d a intensidade da força passa a ser F/4.

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Resposta da questão 10

O passageiro se eletriza por atrito e sua carga elétrica escoa para parte metálica, produzindo assim um pequeno choque.

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Resposta da questão 09

O veículo se eletriza por atrito com o ar atmosférico. O passageiro ao descer faz a ligação do automóvel com a terra. As cargas elétricas escoam pelo passageiro que sente um pequeno choque.

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Resposta da questão 08

A ligação dos caminhões com o solo é feita a fim de descarregar para a terra a eletricidade ainda existente. Deste modo, evita-se a produção de faíscas que podem ocasionar incêndios, inflamando os vapores dos combustíveis.

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Resposta da questão 07

A ligação do avião com o solo é feita a fim de descarregar para a terra a eletricidade ainda existente. Deste modo, evita-se a produção de faíscas que podem ocasionar incêndios, inflamando os vapores dos combustíveis.

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Resposta da questão 06

As cargas elétricas em excesso acumulam-se nas pontas e escoam para o meio ambiente. É o fenômeno chamado o poder das pontas. A finalidade destes fios é permitir que as cargas elétricas acumuladas no avião escoem para o meio ambiente durante o vôo.

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Resposta da questão 05

O escorregador e a menina se eletrizam por atrito, com cargas elétricas de sinais opostos. Assim, os fios de cabelo adquirem cargas elétricas de mesmo sinal e se repelem.

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Resposta da questão 04

O pente e os cabelos se eletrizam por atrito. O pente adquire cargas elétricas de um sinal e os cabelos de sinal contrário. Como os fios de cabelo têm cargas de mesmo sinal eles se repelem.

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20 questões básicas / Eletricidade

Resposta da questão 03

Pelo que vimos na questão anterior, é possível um corpo eletrizado atrair um corpo neutro. Vamos fazer uma distinção. Se o corpo neutro for um condutor ocorre deslocamento de elétrons livres. Se o corpo neutro for um isolante, como os pedacinhos de papel, os átomos se deformam e os elétrons se deslocam, sem saírem dos átomos.

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Resposta da questão 02

A barra de vidro está eletrizada positivamente. Assim, elétrons existentes no papel são atraídos para o lado mais próximo da barra de vidro, ficando o outro lado com excesso de cargas elétricas positivas. A força de atração entre a barra e o lado negativo do papel é mais intensa do que a força de repulsão entre a barra e o lado positivo do papel. O resultado é a ocorrência de atração.

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segunda-feira, 16 de novembro de 2009

20 questões básicas / Eletricidade

Resposta da questão 01

Elétrons passam da barra de vidro para o pano de lã. Assim, a barra de vidro perdendo elétrons se eletriza positivamente e o pano de lã, recebendo elétrons se eletriza negativamente. A quantidade de elétrons em excesso no pano de lã está faltando na barra de vidro. Logo, as cargas elétricas têm o mesmo valor absoluto.

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Mecânica - 50 questões básicas

Resposta da questão 50

A excessiva concentração de sal dissolvido na água deste reservatório, impede a sobrevivência de qualquer ser vivo em seu interior.

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Resposta da questão 49

A alta salinidade do Mar Morto faz com que a densidade da sua água seja tão alta que uma pessoa não consegue afundar, permanecendo sempre boiando em sua superfície.

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Resposta da questão 48

Boiamos mais facilmente na água do mar por ter densidade maior do que a água de uma piscina. Nestas condições, para equilibrar nosso peso deslocamos menor volume de água, ou seja, o volume emerso é maior.

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Resposta da questão 47

A densidade da solução fica maior do que a da água pura.

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Resposta da questão 46

Nas condições descritas, o gás hélio e menos denso do que o ar. Assim o peso da bexiga é menor do que o empuxo que o ar exerce nela. Por isso, a bexiga sobe.

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Resposta da questão 45

Ao tomar o refrigerante você faz uma sucção de modo que a pressão do ar no interior de sua boca fica menor do que a pressão atmosférica. Devido a esta diferença de pressão o líquido sobe.

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Resposta da questão 44

Ao inclinar a lata o óleo escoa pelo furo de baixo da tampa superior. Isto ocorre porque a pressão do óleo no furo de cima é igual à pressão atmosférica. Já a pressão do óleo no furo de baixo é igual à pressão atmosférica somada com a pressão da coluna de óleo existente acima desse furo. Assim, a pressão do óleo no furo de baixo e maior do que do que a pressão atmosférica, quando a lata está inclinada. Por isso, o óleo escoa pelo furo de baixo.

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Resposta da questão 43

A pressão externa (pressão atmosférica) é maior do que a pressão interna exercida pelo do ar existente na interior do pote. Isto ocorre porque, no processo de fabricação, o ar interno existente sob a tampa é rarefeito. Daí a dificuldade de se retirar a tampa, simplesmente forçando. Ao retirar o lacre ar externo entra para o interior do pote de modo a igualar as pressões. Não havendo diferença de pressão a retirada da tampa é feita praticamente sem esforço.

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Resposta da questão 42

Ao esvaziar um pouco os pneus, aumenta a área de contato dos pneus com o trecho lamacento e conseqüentemente diminui a pressão. O carro afunda menos na lama e pode sair com maior facilidade.

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Resposta da questão 41

A pressão é, por definição, o quociente entre a intensidade da força e a área na qual a força se distribui perpendicularmente ( p = F/A ). Sendo a área da esteira, em contato com o terreno, maior do que a das rodas, menor será a pressão que a esteira exerce, uma vez que ambos têm o mesmo peso.

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Resposta da questão 40

Nesta situação, aumentamos o braço da força e consequentemente o torque necessário para a remoção do parafuso.

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Resposta da questão 39

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Resposta da questão 38

Os pólos pertencem ao eixo da Terra. Logo, nestes pontos, a rotação da Terra não altera o valor da aceleração da gravidade. Já nos pontos do Equador, a rotação da Terra influi no sentido de diminuir a aceleração da gravidade. Portanto, nos pólos a aceleração da gravidade é maior do que nos pontos do Equador.

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Resposta da questão 37

A massa não varia. Entretanto, o peso do astronauta é menor na Estação Espacial, pois neste local a aceleração da gravidade é menor. A órbita da Estação Espacial fica a 400 km de altitude da Terra e a aceleração da gravidade neste local é cerca de 89% da aceleração da gravidade na superfície da Terra.

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Resposta da questão 36

A Lua movimenta-se em torno da Terra ( movimento de translação ) com o mesmo período com que gira em torno de seu eixo ( movimento de rotação ). Por isso, a Lua volta sempre a mesma face para a Terra.

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Resposta da questão 35

Consulte os endereços eletrônicos:

http://www.moderna.com.br/moderna/didaticos/ef2/matematica/erato/

http://www.youtube.com/watch?v=dfPx0PG36tE

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Resposta da questão 34

A afirmação está correta. De acordo com a terceira lei de Kepler, quanto mais distante do Sol for a órbita de um planeta, maior é seu período de translação, isto é, maior é o seu ano, pois um ano é o intervalo de tempo necessário para o planeta dar uma volta completa em torno do Sol. Por exemplo, um ano em mercúrio equivale a 0,241 ano terrestre e um ano em netuno equivale a 165,951 anos terrestres.

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Resposta da questão 33

Não. O módulo da velocidade de translação da Terra em torno do Sol não é constante. Ela é máxima no periélio (ponto da trajetória mais próximo do Sol) e mínima no afélio (ponto da trajetória mais afastado do Sol). Assim, ao se deslocar do afélio ao periélio o movimento da Terra é acelerado e do periélio ao afélio, retardado. O máximo e o mínimo da velocidade são, para a Terra, 30,2 km/s (no periélio) e 29,3 km/s (no afélio).

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Resposta da questão 32

Os planetas descrevem trajetórias elípticas em torno do Sol. O Sol se localiza num dos focos da elipse.

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Resposta da questão 31

Ao dar um puxão, a força aplicada no barbante pela vendedora age durante um intervalo de tempo muito pequeno, ocorrendo um aumento na intensidade da força, em relação àquela exercida quando o barbante é puxado lentamente. Devido à inércia a quantidade de movimento do rolo de barbante sofre uma variação muito pequena, quando o barbante é puxado bruscamente. Nesta situação, o barbante arrebenta.

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Resposta da questão 30

O intervalo de tempo na colisão do ovo com o tapete felpudo é maior do que com o piso cerâmico. Logo, no primeiro caso a força resultante no ovo tem menor intensidade. Por isso, ele não quebrou.

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Resposta da questão 29

O teorema do Impulso afirma que: “ O impulso da força resultante num intervalo de tempo é igual à variação da quantidade de movimento do corpo no mesmo intervalo de tempo”. Assim, para a mesma variação da quantidade de movimento, um corpo estará sujeito ao mesmo impulso. Mas o impulso de uma força constante é o produto da força pelo intervalo de tempo durante o qual a força age. Portanto, aumentando-se o intervalo de tempo de interação, diminui-se a intensidade da força.

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Resposta da questão 28

De Ec = m . v2/2 vem: Ec = 100 . (20)2/2 - Ec = 20000 J

Ec = Ep = m . v2/2 = m . g . h - h = v2/2 . g - h = (20)2 / 2 . 10

h = 20 m

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Resposta da questão 27

O segundo guindaste é mais eficiente pois a força que ele aplica realiza o mesmo trabalho num intervalo de tempo menor. Logo, sua potência é maior.

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Resposta da questão 26

Nas pistas sobrelevadas, os competidores não dependem só do atrito para fazer as curvas, como acontece numa pista horizontal.

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Resposta da questão 25

Este procedimento visa aumentar o raio da trajetória e conseqüentemente aumentar a velocidade máxima com que o carro pode fazer a curva sem derrapar.

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Resposta da questão 24

Isto ocorre porque o coeficiente de atrito estático é maior do que o dinâmico.

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Resposta da questão 23

A forma côncava do paraquedas aumenta consideravelmente a intensidade da força de resistência do ar, que rapidamente equilibra o peso do conjunto. Nestas condições, a resultante das forças torna-se nula e o movimento de queda passa a ser uniforme.

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Resposta da questão 22

Andamos num piso de asfalto, terra, concreto etc, devido ao atrito existente entre o chão e a sola de nosso sapato. Pelo princípio da ação e reação, se nosso sapato exerce no chão uma força de atrito, empurrando-o para trás, o solo exerce na sola do sapato outra força de mesma intensidade, mas em sentido contrário, responsável pelo nosso deslocamento. Na pista de gelo a força de atrito tem pequena intensidade e escorregamos ao empurrarmos o chão para trás.

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domingo, 15 de novembro de 2009

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Resposta da questão 21

Baseia-se no Princípio da Inércia. Quando o automóvel freia os passageiros tendem a continuar em movimento, em relação ao solo, e são lançados para frente em relação ao automóvel. Os cintos de segurança evitam, numa colisão, que os passageiros se choquem contra o volante ou contra o pára-brisa. Quando um carro parte os passageiros são atirados para trás, em relação ao automóvel, pois tendem a permanecer em repouso em relação ao solo. Se um automóvel sofrer uma colisão traseira, as cabeças dos passageiros são atiradas para trás, o que pode ocasionar fratura do pescoço. O apoio de cabeça ajuda a evitar tais acidentes.

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Resposta da questão 20

Pelo Princípio da Ação e Reação, a força com que a Terra atrai Rodrigo (que é o peso de Rodrigo) tem a mesma intensidade da força com que Rodrigo atrai a Terra. Logo, temos: P = m.g = 60kg.10m/s2 = 600N.

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Resposta da questão 19

Rodrigo respondeu a massa e não o peso. Além disso, a unidade de massa é, no SI, o quilograma. A palavra quilo, representada pela letra k, significa 1000, sendo, portanto, um múltiplo. Por exemplo: 1kW é igual a 1000W.

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Resposta da questão 18

Não. A força quando não equilibrada, produz no ponto material variação de velocidade.

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Resposta da questão 17

Os passageiros tendem, por inércia, a manter a velocidade que tinham em relação ao solo. Assim, deslocam-se para frente em relação ao ônibus.

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Resposta da questão 16

De acordo com o Princípio da Inércia: “um ponto material isolado ou está em repouso ou realiza movimento retilíneo uniforme”. Um ponto material é chamado isolado quando nele não atuam forças ou quando as forças aplicadas têm soma vetorial nula. Portanto, um ponto material isolado pode estar em movimento. Este será retilíneo e uniforme. Considere, por exemplo, a queda de uma gota de chuva. A partir do instante em que o peso da gota for anulado pela força de resistência do ar, ela cai em MRU.

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Resposta da questão 15

O satélite artificial geoestacionário gira em torno do eixo da Terra numa órbita contida no plano do equador terrestre, mas mantém-se imóvel em relação a um observador na Terra. Isto significa que o satélite geoestacionário tem a mesma velocidade angular da Terra, ou seja, tem o mesmo período de rotação da Terra: 24h.

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Resposta da questão 14

Se ¼ de volta demora 2h, concluímos que uma volta inteira será feita em 8h. O intervalo de tempo de uma volta completa é o período: T = 8h.

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Resposta da questão 13

O móvel lançado com ângulo de 60º com a horizontal tem a componente vertical da velocidade inicial maior e, portanto, atinge maior altura. Os alcances são iguais pois os ângulos de tiro são complementares.

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Resposta da questão 12

O alcance é máximo para um ângulo de tiro igual a 45º.

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Resposta da questão 11

A partícula lançada se move sob ação da gravidade. Sua aceleração é a aceleração da gravidade g, que tem direção vertical. Assim, a componente horizontal da aceleração é nula e, portanto, na horizontal o movimento é uniforme. A componente vertical da aceleração é constante. Portanto, na vertical o movimento é uniformemente variado.

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Resposta da questão 10

A velocidade do passageiro em relação ao vagão é chamada velocidade relativa. A velocidade do vagão, em relação aos trilhos, é a velocidade de arrastamento. A velocidade do passageiro em relação aos trilhos é a velocidade resultante:

Vresult = Vrel + Varrast (operação vetorial)

No caso descrito, as velocidades Vrel e Varrast têm mesma direção, sentidos opostos e módulos iguais (5m/s). Logo a velocidade resultante é nula.

Das alternativas apresentadas a correta é (b).

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Resposta da questão 09

Subtrair dois vetores consiste em somar o primeiro com o oposto do segundo. O vetor oposto de um vetor dado é outro vetor que tem a mesma direção, o mesmo módulo, mas sentido oposto.

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Resposta da questão 08

Devemos transformar 10 m/s em km/h. 1km = 1000m; 1h = 3600s. Logo, 1m/s = 3,6 km/h, portanto 10 m/s = 36 km/h.

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Resposta da questão 07

Os movimentos com velocidades variáveis são os mais comuns na Natureza. É o caso, em geral, uma pessoa andando, de um carro se deslocando, o movimento de decolagem e pouso de um avião, o movimento de um jogador de futebol durante uma partida etc.

São exemplos de MUV:

Corpos em queda, desprezando-se a influência do ar;

Corpos lançados verticalmente, desprezando-se a influência do ar;

Gotas de água caindo de uma torneira;

Corpos escorregando por um plano inclinado liso.

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Resposta da questão 06

Movimento da extremidade do ponteiro de um relógio; movimento de um ponto do equador devido a rotação da Terra; movimento final de queda de um paraquedas; movimento final de queda de uma gotícula de chuva; movimento de propagação do som e da luz.

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Resposta da questão 05

Um ponto P da superfície da Terra corresponde à interseção de um paralelo com um meridiano.

O paralelo principal é a linha do Equador, que divide a Terra no hemisfério Norte e no Hemisfério Sul.

A latitude do ponto P é o ângulo "alfa" medido sobre o meridiano que passa por P, contado da linha do equador até o ponto P. De outro modo: a latitude é o ângulo entre a normal à superfície da Terra que passa por P e o plano do Equador. A latitude dos pontos da linha do equador é 0º.

A latitude de um ponto pode ser norte ou sul, conforme o ponto se localize no hemisfério norte ou sul.

O meridiano principal é o de Greenwich. A longitude do ponto P é o ângulo "beta" medido sobre a linha do equador, a partir do meridiano de Greenwich até o meridiano que passa por P. De outro modo: a longitude é o ângulo diedro Beta entre o plano meridiano que passa por P e o plano meridiano de Greenwich. A longitude do meridiano de Greenwich é 0º. O meridiano de Greenwich e seu anti-meridiano (180º), divide o globo terrestre nos hemisférios Leste ou Oriental e Oeste ou Ocidental. Assim, a longitude pode ser Leste ou Oeste.

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Resposta da questão 04

Você deve conhecer o raio R da Terra, para calcular a distância que o ponto do equador percorre (d = 2Pi x R) e o intervalo de tempo que ele gasta para dar uma volta completa, que é o período T de rotação da Terra. Assim: v = d/T , v = 2Pi x R/T

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Resposta da questão 03

A forma da trajetória depende também do referencial adotado. Vamos citar um exemplo. Um trem se desloca com velocidade constante. Um passageiro joga uma bolinha verticalmente para cima. A bolinha sobe e desce e volta à mão do passageiro.

Ele dirá que a bolinha descreve uma trajetória vertical. Mas para um observador fora do trem, além de a bolinha subir e descer, ela também se desloca para frente com movimento uniforme.

Em relação ao observador fora do trem a bolinha descreve uma trajetória parabólica.

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Resposta da questão 02

Os conceitos de repouso e de movimento dependem do referencial adotado. Em relação à cadeira você está em repouso, mas em relação ao Sol, por exemplo, você está em movimento, acompanhando o movimento da Terra.

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Resposta da questão 01

O metro foi inicialmente definido considerando-se a quarta parte de um meridiano terrestre dividida em 10 milhões de partes iguais. Cada uma dessas pequenas partes foi chamada de um metro. Como os meridianos não são todos iguais, novas definições foram posteriormente apresentadas.

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