Observe este gráfico de velocidade em função do tempo, no qual um paraquedista está sujeito à ação da força gravitacional (Fg) e da força de arrasto do ar (FA), executando um movimento unidirecional ao longo da direção vertical.

Fonte: DA SILVA ALMEIDA, D. A física do paraquedismo. Os desafios da escola pública paranaense na perspectiva do professor PDE – Produções Didático Pedagógicas 2014, v. 2. Governo do Estado do Paraná, 2014. Disponível em: http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2014_uel_fis_pdp_dilza_da_silva_almeida.pdf.
Nesse gráfico, os trechos em que a velocidade e a aceleração são diferentes de zero são:
Em um gráfico velocidade × tempo, a aceleração é diferente de zero nos trechos inclinados, enquanto a velocidade é diferente de zero quando a curva não coincide com o eixo do tempo. As duas condições são satisfeitas nos trechos 1 e 3.
Resposta: alternativa B.
A abelha japonesa Apis cerana japonica apresenta um comportamento defensivo específico, conhecido como "bola de abelha defensiva quente", utilizado contra a vespa gigante, Vespa mandarinia. Durante esse comportamento (Figura 1), centenas de abelhas cercam a vespa, formando uma “bola de abelhas” que é mantida por cerca de 30 minutos, elevando a temperatura da vespa de 35 °C para 47 °C — um valor letal para ela. Ao longo desse processo, as abelhas geram uma potência total de 0,5 W.
Considere que toda a potência gerada seja empregada exclusivamente para o aumento da temperatura e que a temperatura da esfera formada seja uniforme.

Fonte: Adaptado de KAMIOKA, T., SUZUKI, HC, UGAJIN, A. et al. Genes associados à bola de abelha defensiva quente na abelha japonesa, Apis cerana japonica. BMC Ecologia e Evolução, v. 22, n. 31, p. 1 – 12, 2022. https://doi.org/10.1186/s12862-022-01989-9
A capacidade calorífica da vespa, em J/°C, é:
A energia fornecida é E = PΔt = 0,5 × 1800 = 900 J. Como ΔT = 47 − 35 = 12 °C, a capacidade calorífica é C = E/ΔT = 900/12 = 75 J/°C.
Resposta: alternativa D.
Em 2012, o paraquedista Felix Baumgartner realizou um salto sobre o estado do Novo México, a partir de uma altitude de 38,97 km, estabelecendo um novo recorde de altura. Outro recorde foi alcançado por ele, durante a queda, ao atingir a impressionante velocidade supersônica de 1.363 km/h (379 m/s), a uma altitude de 27,8 km, após 50 s de queda livre, utilizando apenas a gravidade como força propulsora.
Este gráfico mostra a velocidade de Felix em função do tempo de queda.

Considere: v₀ = velocidade inicial, a = aceleração, t = tempo de queda e Δx = variação do deslocamento.
Fonte: Adaptado de SILVEIRA, F. L. DA. A física no salto recorde de Felix Baumgartner. Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 37, n. 2, p. 2306-1-2306-6, abr. 2015.
A velocidade (v) de Felix nos primeiros 24 s de queda é descrita matematicamente pela equação:
Nos primeiros 24 s, o gráfico mostra aceleração constante. A função horária da velocidade no movimento uniformemente variado é v = v₀ + at.
Resposta: alternativa A.
Durante uma visita a uma sala com câmeras térmicas, em um museu na Escócia, uma turista percebeu que um de seus seios apresentava uma coloração diferente na imagem térmica (Figura 1). Após avaliação médica, foi diagnosticado câncer de mama em estágio inicial. Como as células cancerígenas crescem e se multiplicam muito rapidamente, o fluxo sanguíneo e o metabolismo são mais elevados na região do tumor, o que provoca um aumento de temperatura nessa área.

Fonte: Câmera térmica de atração turística revela câncer de mama em visitante. Portal G1. Disponível em: https://g1.globo.com/bemestar/cancer/noticia/2019/10/23/camera-termica-de-atracao-turistica-revela-cancer-de-mama-em-visitante.ghtml. Acesso em: 29 mai. 2025.
O mecanismo de transferência de calor que possibilitou a descoberta desse tumor foi a:
A câmera térmica detecta a radiação infravermelha emitida pelo corpo. A região mais quente emite radiação com intensidade diferente, tornando-se perceptível na imagem térmica.
Resposta: alternativa C.
