Analise a placa de identificação de dados técnicos colocada no produto denominado escova secadora rotativa da marca Physics:

A partir das informações apresentadas na placa e desprezando as possíveis perdas de energia, é correto afirmar que
A placa informa $P=1270\text{ W}$ e $U=127\text{ V}$. Desprezando perdas, vale $P=UI$.
$I=\dfrac{P}{U}=\dfrac{1270}{127}=10\text{ A}$.
O sistema chamado grooving consiste na criação de ranhuras transversais em superfícies de concreto para aumentar a tração e facilitar a drenagem da água. Essa técnica é especialmente útil em rodovias e pistas de pouso e decolagem, pois reduz os riscos de derrapagem e de hidroplanagem.
Com base nas informações do texto, é correto afirmar que
Na hidroplanagem, uma camada de água separa parcialmente o pneu do pavimento, reduzindo a interação direta entre as superfícies e, portanto, a força de atrito disponível.
As ranhuras do grooving favorecem o escoamento da água e aumentam o contato efetivo pneu-piso. Assim, torna-se possível uma maior força de atrito, melhorando a tração.
Código de barras lineares é formado por barras pretas e brancas paralelas. Para sua leitura, são utilizados “leitores ópticos”. Esses leitores utilizam um LED o qual emite feixes de luz, geralmente vermelha ou infravermelha, que, ao refletir, é captada por um fotodiodo e convertida em corrente elétrica. Essa corrente é amplificada e transformada em sinal digital (0 e 1) de acordo com as barras, que são decodificadas por um algoritmo no processador acoplado ao leitor óptico.
Com base nessas informações, é correto afirmar que
A luz vermelha e a radiação infravermelha pertencem ao espectro eletromagnético.
Ondas eletromagnéticas são transversais: os campos elétrico e magnético oscilam perpendicularmente à direção de propagação.
Suponha que, em uma leitura de código de barras, um leitor óptico emite um feixe de laser na faixa do espectro infravermelho. Considere que $c\cong3{,}0\times10^8\text{ m/s}$; e que $\lambda\cong1000\text{ nm}=1000\times10^{-9}\text{ m}$.
Sendo $c=\lambda\cdot f$, podemos afirmar corretamente que a ordem de grandeza da frequência $f$, em Hz, é
Primeiro, $1000\text{ nm}=10^{-6}\text{ m}$.
Da relação $c=\lambda f$:
$f=\dfrac{c}{\lambda}=\dfrac{3{,}0\times10^8}{10^{-6}}=3{,}0\times10^{14}\text{ Hz}$.
Como $3{,}0<\sqrt{10}$, a ordem de grandeza é $10^{14}\text{ Hz}$.
Observe a imagem que tem circulado nas mídias sociais:

<https://tinyurl.com/yfrddjc4> Acesso em 21.08.2025. Original colorido.
Suponhamos que a bailarina esteja saltando no cabo de uma colher com a finalidade de jogar o cubo de açúcar, localizado na outra extremidade da colher, dentro da caneca, de forma certeira.
No momento exato em que a bailarina atingir completamente o cabo, o açúcar será lançado.
Nesse caso, desprezando a resistência do ar, é correto afirmar que
Depois de perder o contato com a colher, e desprezando a resistência do ar, o cubo fica submetido apenas à força gravitacional.
A componente horizontal da velocidade permanece constante, enquanto a componente vertical varia uniformemente devido à aceleração da gravidade. A composição desses movimentos produz uma trajetória parabólica.
O termo terras-raras se refere, na verdade, a um grupo de 17 elementos químicos. Desses elementos, destaca-se o Neodímio (Nd). Sua combinação de propriedades magnéticas e ópticas o torna muito importante para equipamentos eletrônicos e sistemas de defesa. Quando associado ao Ferro (Fe) e ao Boro (B), forma uma liga que se torna um poderoso ímã permanente.
Com base nas informações do texto sobre esse ímã criado e feito da liga descrita, é correto afirmar que
As linhas de campo de um ímã formam curvas fechadas. Na região externa ao ímã, elas emergem do polo norte e entram no polo sul.
Ímãs apresentam simultaneamente polos norte e sul; não há monopolo magnético isolado no modelo clássico utilizado no Ensino Médio.