De 1960 a 1980, a antiga União Soviética desenvolveu um ambicioso programa de exploração de Vênus, lançando dezenas de sondas. Uma delas, a Kosmos 482, devido a uma falha, não deixou a órbita da Terra, permanecendo como lixo espacial por 53 anos, até sua reentrada na atmosfera, em 2025.

A sonda Kosmos 482 foi construída para resistir à temperatura do planeta Vênus, de 460 ºC. Sabendo que 32 ºF correspondem a 0 ºC e que 212 ºF correspondem a 100 ºC, a temperatura de Vênus, na escala Fahrenheit, corresponde a
As escalas Celsius e Fahrenheit se relacionam por $F=\dfrac{9}{5}C+32$.
Para $C=460\text{ ºC}$: $F=\dfrac{9}{5}\cdot460+32=828+32=860\text{ ºF}$. Resposta: alternativa A.
Para fazer uma obra de arte utilizando vidro, um artesão aquece 200 g de vidro moído inicialmente à temperatura de 20 ºC, até 1520 ºC. Sabendo que o calor específico do vidro é 0,15 cal/(g · ºC), a quantidade de calor que essa massa de vidro deve absorver até atingir a temperatura desejada é de
Usando $Q=mc\Delta T$, com $\Delta T=1520-20=1500\text{ ºC}$:
$Q=200\cdot0{,}15\cdot1500=45000\text{ cal}$. Resposta: alternativa D.
As radiações eletromagnéticas são classificadas em ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, visível, ultravioleta, raios X, raios gama e raios cósmicos. Das opções apresentadas, a característica das radiações na qual essa classificação se baseia é a
As diferentes faixas do espectro eletromagnético são distinguidas por suas frequências — ou, equivalentemente, por seus comprimentos de onda no vácuo.
Como $c=\lambda f$, maior frequência corresponde a menor comprimento de onda. Resposta: alternativa B.
O gráfico representa a curva característica de uma bateria automotiva.

Em relação à curva característica representada no gráfico, afirma-se que essa bateria tem resistência interna igual a
Para um gerador real, $U=\varepsilon-ri$. Pelo gráfico, para circuito aberto, $i=0$ e $U=12\text{ V}$, logo $\varepsilon=12\text{ V}$.
No curto-circuito, $U=0$ para $i=300\text{ A}$. Assim, $r=\dfrac{\varepsilon}{i_{cc}}=\dfrac{12}{300}=0{,}04\,\Omega$. Resposta: alternativa C.
A fase final dos processos de transformação de diferentes tipos de energia em energia elétrica geralmente consiste na rotação do eixo de um dínamo, o qual gera a energia elétrica. A diferença entre as usinas de produção de energia elétrica está no tipo de energia que se utiliza no início do processo.
Nas usinas hidrelétricas, termoelétricas a óleo combustível e eólicas, os tipos de energia que são utilizados no início do processo são, respectivamente:
Na hidrelétrica, a água armazenada possui inicialmente energia potencial gravitacional. Na termoelétrica a óleo, a fonte inicial é a energia química do combustível. Na eólica, é a energia cinética do vento.
Portanto: potencial gravitacional, química e cinética. Resposta: alternativa A.
O processo de eletrização por indução é um procedimento capaz de eletrizar um corpo que inicialmente estava neutro — ou seja, o corpo induzido — por intermédio de uma sequência de ações com um corpo já eletrizado — isto é, o corpo indutor. Para que esse procedimento seja concretizado, é necessário utilizar um terceiro corpo, muito maior que os dois primeiros, capaz de receber ou ceder elétrons. Esse terceiro corpo é conhecido como aterramento.
Considere que A é o corpo indutor, B é o corpo induzido e C é o aterramento. Na sequência, estão expressas quatro fases do processo de eletrização por indução, apresentadas em ordem aleatória.
1 – Afasta-se o corpo B do corpo A;
2 – Encosta-se o corpo C no corpo B;
3 – Aproxima-se o corpo B do corpo A;
4 – Separa-se o corpo C do corpo B.
A ordem das fases que constituem o procedimento de eletrização por indução corresponde à sequência
Primeiro aproxima-se o indutor A do corpo neutro B, causando separação de cargas em B: etapa 3. Mantendo A próximo, liga-se B à Terra: etapa 2.
Em seguida, desfaz-se o aterramento antes de retirar o indutor: etapa 4. Por último, afasta-se B de A: etapa 1. Sequência $3,2,4,1$. Resposta: alternativa E.
Ondas sonoras são perturbações produzidas em um meio elástico como o ar e a água, geralmente devido a um objeto que vibra. No caso do ar, o objeto vibrante produz, alternadamente, compressões e descompressões que ocorrem na mesma direção em que a onda se propaga. Dessa forma, as ondas sonoras são ondas
O som necessita de um meio material para se propagar, portanto é uma onda mecânica.
No ar, as compressões e rarefações ocorrem na mesma direção da propagação, caracterizando uma onda longitudinal. Resposta: alternativa C.
Um nêutron térmico é um nêutron de baixa energia, especialmente capaz de fissionar um isótopo de urânio 235. Na fissão desse isótopo, o nêutron térmico é absorvido pelo núcleo, transformando o átomo de urânio 235, momentaneamente, no urânio 236, que, sendo altamente instável, fissiona-se. Essa fissão resulta comumente em um átomo de criptônio, um de bário, três novos nêutrons térmicos e muita energia, além da possibilidade de promover três novas fissões, como esquematizado na figura.

Considerando a descrição e a esquematização da fissão de um átomo de urânio 235, o número de nêutrons do átomo de criptônio obtido é de
Pela conservação do número de massa: $236=144+A_{Kr}+3$, de modo que $A_{Kr}=89$.
O criptônio possui número atômico $Z=36$. Assim, o número de nêutrons é $N=A-Z=89-36=53$. Resposta: alternativa D.