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Com base nos conceitos de energia das ondas, celeridade de fase e de grupo, e na distinção entre vagas e marulhos (ondulações), analise as afirmativas a seguir:
I.Em um mar completamente desenvolvido, o espectro de energia das ondas atinge um estado de equilíbrio, no qual o aporte de energia do vento é compensado pelas perdas por dissipação.
II.A energia das ondas propaga-se com a celeridade de fase, razão pela qual as cristas individuais transportam energia ao longo do oceano.
III.Ao se afastar da região de geração, o campo de ondas passa a ser dominado por marulhos (ondulações), caracterizados por ondas mais longas, mais regulares e com maior período do que as vagas.
IV.Para ondas de gravidade em águas profundas, a energia das ondas propaga-se com a celeridade de grupo, que é inferior à celeridade de fase.
V.A dispersão faz com que componentes de maior período se propaguem mais rapidamente, permitindo que os marulhos alcancem regiões distantes antes das ondas de menor período.
É correto o que se afirma em:
I.Na modelagem numérica oceânica, equações diferenciais contínuas são aproximadas por relações algébricas em uma malha discreta de pontos no espaço e no tempo, permitindo a simulação da evolução das variáveis físicas.
II.Em esquemas numéricos nos quais o estado futuro do sistema é calculado exclusivamente a partir das informações conhecidas no instante atual, a simplicidade computacional é uma vantagem, porém a estabilidade do modelo impõe limitações severas ao tamanho do passo de tempo.
III.Esquemas numéricos que incorporam o estado futuro do sistema nas equações discretizadas tendem a apresentar maior estabilidade numérica, permitindo o uso de passos de tempo mais longos, ao custo de maior complexidade computacional.
IV.A aplicação de modelos numéricos costeiros é particularmente relevante para o estudo de processos como circulação induzida por marés, forçantes meteorológicas e variações do nível do mar, sendo amplamente empregada em sistemas estuarinos e regiões de plataforma continental.
V.Independentemente do método numérico adotado, a resolução espacial do modelo não influencia a estabilidade ou a precisão das simulações, desde que o passo de tempo seja adequadamente escolhido.
É correto o que se afirma em:
Em uma escola pública foi instalado um sistema de painéis solares fotovoltaicos para gerar parte da energia elétrica utilizada nas salas de aula. Cada painel possui potência máxima de 200 W e recebe, em média, 5 horas diárias de irradiação solar efetiva. Entretanto, devido a limitações do sistema, apenas 90% da energia solar incidente é efetivamente convertida em energia elétrica.
Durante uma aula, o professor aproveitou o exemplo para discutir com os alunos a conservação e a transformação da energia, explicando que a luz do Sol é convertida em eletricidade, que depois se transforma em outras formas de energia quando usada nos aparelhos da escola.
Com base nessa situação, assinale a alternativa correta.
O fator de compressibilidade (Z) é uma das melhores formas de se observar o comportamento ideal de um gás. Z = ƒ (T, P) para os gases reais.

Assinale a alternativa que expressa corretamente o fator de compressibilidade e seus valores para gases ideais e gases reais, respectivamente.
I. Em associação em série, a corrente elétrica apresenta o mesmo valor em todos os elementos do ramo.
II. Em associação em paralelo, a diferença de potencial é idêntica em cada ramificação ligada aos mesmos terminais.
III. Resistências em série resultam em resistência equivalente obtida por soma direta dos valores individuais.
IV. Potência elétrica pode ser expressa por P = U·I, equivalente a I²·R ou U²/R conforme a grandeza conhecida.
V. A relação U = R·I caracteriza materiais ôhmicos em faixas de operação com proporcionalidade entre grandezas.
Marque a opção que apresenta as afirmativas CORRETAS.
1. A predominância de tons avermelhados no horizonte ao pôr do sol em dias com maior concentração de partículas finas dispersas no ar.
2. O aumento do consumo de energia elétrica em uma residência quando vários eletrodomésticos são ligados simultaneamente ao mesmo circuito.
3. A redução da intensidade do som percebido em um estúdio cuja porta é revestida por material poroso com alta capacidade de absorção acústica.
4. A diminuição da luminosidade emitida por uma lâmpada incandescente durante uma queda momentânea de tensão elétrica na rede.
Com base nos princípios físicos envolvidos, assinale a alternativa correta.
• Mediram temperaturas em diferentes superfícies (areia, água e grama) ao longo de uma manhã ensolarada.
• Compararam a sensação térmica entre sombra e sol pleno.
• Notaram que a água de um pequeno queimador portátil aquecia lentamente ao usar álcool como combustível, enquanto uma chapa metálica aquecia rapidamente.
• Analisaram o efeito de diferentes tipos de radiação (visível, infravermelha e ultravioleta) sobre os objetos expostos.
Com base nas observações apresentadas, assinale a alternativa correta.
• na primeira, o software alterava a velocidade da canção, ora mais rápida, ora mais lenta que a gravação original.
• na segunda, o software alterava o volume, ora mais alto, ora mais baixo.
• na terceira, uma peça para piano, o software utilizava um efeito que simulava o som de uma guitarra, intercalando com a gravação original do piano.
Sabendo que, do ponto de vista da física, temos quatro propriedades do som (altura, timbre, duração e intensidade), assinale a alternativa que indica as propriedades alteradas pelo software nas canções, respectivamente:
No final do século XIX, diferentes experimentos foram realizados para estudar o efeito fotoelétrico, no qual uma luz de dada frequência incide em um alvo, ejetando elétrons. Uma diferença de potencial é mantida entre o alvo e o coletor usado para recolher esses fotoelétrons, que, por sua vez, produzem uma corrente fotelétrica que é medida por um amperímetro.
Assinale a alternativa que descreve um dos resultados observados nesses experimentos.