Física 1

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APOSTILAS (ENEM) VOLUME COMPLETO
Exame Nacional de Ensino Médio
(ENEM) 4 VOLUMES
APOSTILAS IMPRESSAS E DIGITAIS
Questão 1
(CESGRANRIO) Dois blocos de madeira estão, há longo tempo, em contrato direto com
um outro de mármore, constituindo um sistema isolado. Pode-se concluir que:
a) a temperatura de cada bloco é distinta dos demais.
b) a temperatura dos blocos de madeira é maior que a do bloco de mármore.
c) os três blocos estão em equilíbrio térmico entre si.
d) os blocos estão à mesma temperatura apenas se possuem a mesma massa.
e) os blocos estão à mesma temperatura apenas se possuem o mesmo volume.
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Questão 2
(UFPB) Uma determinada cerâmica não apresenta qualquer propriedade notável à
temperatura ambiente (20°C). Entretanto, quando sua temperatura sofre uma redução de
200 K, exibe o extraordinário fenômeno da supercondutividade. Essa redução, em graus
centígrados, corresponde a:
a) 23
b) 73
c) 200
d) 53
e) 453
Questão 3
(CESGRANRIO) Recentemente foram desenvolvidos novos materiais cerâmicos que se
tornam supercondutores a temperaturas relativamente elevadas, da ordem de 92 K. Na
escala Celsius, essa temperatura equivale a:
a) -181°C
b) 29°C
c) 365°C
d) -92°C
e) 273°C
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Questão 4
(ITA) O verão de 1994 foi particularmente quente nos Estados Unidos da América. A
diferença entre a máxima temperatura do verão e a mínima do inverno anterior foi 60°C.
Qual o valor desta diferença na escala Fahrenheit?
a) 108°F
b) 60°F
c) 140°F
d) 33°F
e) 92°F
Questão 5
(CESGRANRIO) Para elevar, muito lentamente, a temperatura de um bloco de 100g de
metal de 14°C para 39°C, é necessário fornecer 300 cal ao mesmo. Qual o calor específico
deste metal?
a) 0,10 cal/g°C
b) 0,12 cal/g°C
c) 0,14 cal/g°C
d) 0,25 cal/g°C
e) 0,34 cal/g°C
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Questão 6
(FUVEST) Um bloco de massa 2,0 kg, ao receber toda a energia térmica liberada por 1.000
gramas de água que diminuem a sua temperatura de 10C, sofre um acréscimo de
temperatura de 10°C. O calor específico do bloco, em cal/gx°C é:
a) 0,2
b) 0,1
c) 0,15
d) 0,05
e) 0,01
Questão 7
(UFMA) Temos 50 g de gelo a 0°C. Que quantidade de calor devemos fornecer à massa de
gelo para obter 50 g de água a 10°C?
Dados:
Lf = 80 cal/g;
calor específico da água = 1 cal/g · °C
a) 40.000 cal
b) 40.500 cal
c) 4.500 cal
d) 4.000 cal
e) n.d.a.
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Questão 8
(UEL) Duas cargas iguais de 2 · 10 -6 C se repelem no vácuo com uma força de 0,1 N. 9
Sabendo que a constante elétrica do vácuo é de 9 · 10 9 N · M2 / C 2, a distância entre essas
cargas, em m, é de:
a) 0,9
b) 0,6
c) 0,5
d) 0,3
e) 0,1
Questão 9
(UFF) O núcleo de césio contém 55 prótons. Seja F1 a força de interação do núcleo de césio
com um próton (carga = + e), quando afastados de
força de interação do núcleo de césio com uma partícula
de 2
a) 1/4
b) 2
c) 1/2
d) 4
e) 1
. Indique a alternativa que expressa a razão F1/F2:
. Seja F2 a
(carga = +2e), quando afastado
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Questão 10
(ITA) Duas esferas condutoras, de massa m, bem pequenas, estão igualmente carregadas.
Elas estão suspensas num mesmo ponto, por dois longos fios de seda, de massas
desprezíveis e de comprimentos iguais a L. As cargas das esferas são tais, que elas estarão
em equilíbrio quando a distância entre elas for igual a a (a << L). Num instante posterior,
uma das esferas é descarregada. Qual será a nova distância b (b << L) entre as esferas,
quando, após se tocarem, o equilíbrio entre elas for novamente restabelecido?
a) b = a/2
b)
c)
d)
e)
Questão 11
(CESGRANRIO) Duas cargas elétricas pontuais, de mesmo valor e com sinais opostos, se
encontram em dois dos vértices de um triângulo eqüilátero. No ponto médio entre esses
dois vértices, o módulo do campo elétrico resultante devido às duas cargas vale E. Qual o
valor do módulo do campo elétrico no terceiro vértice do triângulo?
a) E/2
b) E/3
c) E/4
d) E/6
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e) E/8
Questão 12
(UCSAL) Num condutor de resistência 22 ohms, flui uma corrente elétrica de 0,50 A. A
diferença de potencial nas extremidades do condutor é, em volts, igual a:
a) 0,023
b) 5,5
c) 11
d) 22
e) 44
Questão 13
(ITA) Nas especificações de um chuveiro elétrico lê-se: 2200 W ---- 220 V. A resistência
desse chuveiro é de:
a)
b)
c)
d)
e)
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Questão 14
(UFPI) Os valores nominais de um ferro elétrico são 600 W e 120 V. Isso significa que,
utilizado dentro das especificações do fabricante, ele é percorrido por uma corrente elétrica,
em amperes, de:
a) 0,2
b) 2
c) 5
d) 10
e) 12
Questão 15
(UFRGS) Dispõe-se de três resistores, um de
, um de
e um de
. Ligando
esses resistores em paralelo e aplicando uma diferença de potencial de 12 V aos extremos
dessa associação, qual a corrente elétrica total que percorre o circuito?
a) 0,2A
b) 0,4A
c) 2,2A
d) 2,5A
e) 5,0A
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Questão 16
(FUVEST) É dada uma pilha comum, de força eletromotriz
e resistência interna
igual a
. Ela é ligada durante 1,0 s a um resistor R de resistência igual a
. Neste
processo, a energia química armazenada na pilha decresce de um valor EP, enquanto o
resistor externo R dissipa uma energia ER. Pode-se afirmar que EP e ER valem,
respectivamente,
a) 1,5 J e 0,5 J
b) 1,0 J e 0,5 J
c) 1,5 J e 1,5 J
d) 2,5 J e 1,5 J
e) 0,5 J e 0,5 J
Questão 17
(ITA) Quantas vezes podemos carregar um condensador de
bateria de 6,0 V, extraindo dela a energia total de 1,8 · 104 J?
a) 1,8 · 104 vezes
b) 1,0 · 106 vezes
c) 1,0 · 108 vezes
d) 1,0 · 1010 vezes
e) 9,0 · 1012 vezes
com o auxílio de uma
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Questão 18
(UEL) Um trecho do circuito elétrico apresenta uma capacidade de
. Desejando
reduzir de 40% esse valor, é correto associar a esse trecho um condensador de capacidade
de:
a)
, em série
b)
, em paralelo
c)
, em série
d)
, em paralelo
e)
, em série
Questão 19
(ITA) No circuito abaixo vamos considerar as seguintes situações:
I. não existe qualquer alteração no circuito.
II. o trecho BC é curtocircuitado por um fio condutor. Para ambas situações, quanto vale a
diferença de potencial entre os pontos AD?
I
a)
b)
II
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c)
d)
e)
Questão 20
(ITA) Um partícula com carga q e massa M move-se ao longo de uma reta com velocidade
v constante numa região onde estão presentes um campo elétrico de 500 V/m e um campo
de indução magnética de 0,10 T. Sabe-se que ambos os campos e a direção de movimento
da partícula são mutuamente perpendiculares. A velocidade da partícula é:
a) 500 m/s
b) constante para quaisquer valores dos campos elétricos e magnético
c) (M/q) 5,0 · 103 m/s
d) 5,0 · 103 m/s
e) faltam dados para o cálculo
Questão 21
(ITA) Se duas barras, uma de alumínio com comprimento L1 e coeficiente de dilatação
térmica
e outra de aço com comprimento L2>L1 e coeficiente de
dilatação térmica
, apresentam uma diferença em seus comprimentos a
0°C, de 1.000 mm e esta diferença se mantém constante com a variação da temperatura,
podemos concluir que o comprimentos L1 e L2 são a 0°C:
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a) L1 = 91,7 mm L2 = 1091,7 mm
b) L1 = 67,6 mm L2 = 1067,6 mm
c) L1 = 917 mm L2 = 1917 mm
d) L1 = 676 mm L2 = 1676 mm
e) L1 = 323 mm L2 = 1323 mm
Questão 22
(ITA) Você é convidado a projetar uma ponte metálica, cujo comprimento será de 2,0 km.
Considerando os efeitos de contração e expansão térmica para temperaturas no intervalo de
-40°F a 110°F e o coeficiente de dilatação linear do metal que é de 12 · 10 -6°C-1, qual a
máxima variação esperada no comprimento da ponte? (O coeficiente de dilatação linear é
constante no intervalo de temperatura considerado)
a) 9,3 m
b) 2,0 m
c) 3,0 m
d) 0,93
e) 6,5 m
Questão 23
(PUC-RS) Quando um frasco completamente cheio de líquido é aquecido, este transborda
um pouco. O volume do líquido do líquido transbordado mede:
a) a dilatação absoluta do líquido.
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b) a dilatação absoluta do frasco.
c) a dilatação aparente do frasco.
d) a dilatação aparente do líquido.
e) a dilatação do frasco mais a do líquido.
Questão 24
(UFRGS) Um sólido homogêneo apresenta, a 5°C, um volume igual a 4,00 dm3. Aquecido
até 505°C, seu volume aumenta de 0,06 dm3. Qual o coeficiente de dilatação linear
aproximado do material desse sólido?
a) 3 · 10-5°C-1
b) 2 · 10-5°C-1
c) 1,5 · 10-5°C-1
d) 1 · 10-5°C-1
e) 0,5 · 10-5°C-1
Questão 25
(UFF) O dono de um posto de gasolina consulta uma tabela de coeficientes de dilatação
volumétrica, obtendo yálcool = 10-3 °C-1. Assim, ele verifica que se comprar 14.000L do
combustível em um dia em que a temperatura do álcool é de 20°C e revendê-los num dia
mais quente, em que essa temperatura seja de 30°C, estará ganhando:
a) 1,4 · 102 L
b) 1,4 · 103 L
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c) 5,2 · 103 L
d) 1,5 · 104 L
e) 5,2 · 104 L
Questão 26
(UFPA) Um recipiente de vidro encontra-se completamente cheio de um líquido a 0°C.
Quando o conjunto é aquecido até 80°C, o volume do líquido que transborda corresponde a
4% do volume que o líquido possuía a 0°C. Sabendo que o coeficiente de dilatação
volumétrica do vidro é de 27 · 10-6°C-1, o coeficiente de dilatação real do líquido vale:
a) 27 · 10-7°C-1
b) 127 · 10-7°C-1
c) 473 · 10-6°C-1
d) 500 · 10 -6°C-1
e) 527 · 10 -6°C-1
Questão 27
(ITA) Um bulbo de vidro cujo coeficiente de dilatação linear é 3 · 10-6°C-1 está ligado a um
capilar do mesmo material. À temperatura de -10,0°C a área da secção do capilar é 3,0 · 104
cm2 e todo o mercúrio cujo coeficiente de dilatação volumétrico é 180 · 10 -6°C-1 ocupa o
volume total do bulbo, que a esta temperatura é 0,500 cm3. O comprimento da coluna de
mercúrio a 90,0°C será:
a) 270 mm
b) 540 mm
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c) 285 mm
d) 300 mm
e) 257 mm
Questão 28
(UNIFOR) Uma pessoa de 600 N de peso se equilibra num só pé, cuja área de contato com
o solo é de 150 cm2. A pressão exercida no solo, em N/cm2, é de:
a) 600
b) 150
c) 16
d) 8
e) 4
Questão 29
(UFRGS) Um chuveiro elétrico, ligado em 120 V, é percorrido por uma corrente elétrica de
10A durante 10 min. Quantas horas levaria uma lâmpada de 40 W, ligada nessa rede, para
consumir a mesma energia elétrica que foi consumida pelo chuveiro?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
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e) 5
Questão 30
(UFMG) Tendo em vista as leis de Kepler sobre o movimento dos planetas, pode-se afirmar
que:
a) a velocidade de um planeta, em sua órbita, aumenta à medida que ele se afasta do Sol.
b) o período de revolução de um planeta é tanto maior quanto maior for sua distância do
Sol.
c) o período de revolução de um planeta é tanto menor quanto maior for sua massa
d) o período de rotação de um planeta, em torno do seu eixo, é tanto quanto maior for o seu
período de revolução.
e) o Sol se encontra situado exatamente no centro da órbita elíptica descrita por um dado
planeta.
Questão 31
(UFPA) Dois satélites, 1 e 2, de um mesmo planeta têm períodos que satisfazem à relação
T2 = 2T1. Então, a razão R1/R2 entre os raios das órbitas desses satélites é igual a:
a) 1/2
b)
c)
d)
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e) 4
Questão 32
(ITA) As distâncias médias ao Sol dos seguintes planetas são: Terra, RT; Marte, RM = 1,5
RT e Júpiter, RJ = 5,2 RT. Os períodos de revolução de Marte e Júpiter em anos terrestres
(A) são:
MARTE JÚPITER
a)
1,5 A
9,7 A
b)
1,5 A
11,0 A
c)
1,8 A
11,9 A
d)
2,3 A
14,8 A
e)
3,6 A
23,0 A
Questão 33
(FUVEST) A melhor explicação para o fato da Lua não cair sobre a Terra é que:
a) a gravidade terrestre não chega até a Lua.
b) a Lua gira em torno da Terra.
c) a Terra gira em torno do seu eixo.
d) a Lua também é atraída pelo Sol.
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e) a gravidade da Lua é menor que a da Terra.
Questão 34
(UCSAL) Um astronauta dentro de um satélite em órbita geoestacionária (parado em
relação à Terra) tem a sensação de flutuar dentro do satélite porque:
a) a posição do satélite é muito alta e a atração gravitacional é desprezível.
b) tanto o satélite como tudo o que está em seu interior têm a mesma aceleração.
c) tanto o satélite como o astronauta estão no vácuo, onde a força gravitacional não se
propaga.
d) a atração gravitacional terrestre é compensada pela atração gravitacional lunar.
e) a atração gravitacional terrestre é compensada pela atração gravitacional solar.
Questão 35
(UFPE) Um satélite de comunicações permanece em órbita equatorial aproximadamente
circular, a 35.800 km da superfície da Terra, deslocando-se a uma velocidade média de
11.000 km/h. Considere o raio da Terra igual a 6.400 km e indique o tempo que o satélite
gasta para dar uma volta completa ao redor do centro do nosso planeta.
a) 2 dias.
b) 1,5 dia.
c) 1 dia.
d) 0,5 dia.
e) 2,5 dias.
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Questão 36
(ITA) Considere que MT é a massa da Terra, RT o seu raio, g a aceleração da gravidade e G
a constante de gravitação universal. Da superfície terrestre e verticalmente para cima,
desejamos lançar um corpo de massa m para que, desprezada a resistência do ar ele se eleve
a uma altura acima da superfície igual ao raio da Terra. A velocidade inicial V do corpo
neste caso deverá ser de:
a)
b)
c)
d)
e)
Questão 37
(AMAN) Um tanque contendo 5 · 103 litros de água tem 2m de comprimento e 1m de
largura. Sendo g = 10m · s-2, a pressão exercida pela água no fundo do tanque, em pascal,
vale:
a) 2,5 · 104
b) 2,5 · 101
c) 5,0 · 103
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d) 5,0 · 104
e) 2,5 · 106
Questão 38
(UFMG) Um artigo recente, na revista Veja, informou que todo o ouro extraído pelo
homem, desde a Antigüidade até os dias de hoje, seria suficiente para encher uma caixa
cúbica de lado igual a 20 m. Como a densidade do outro vale cerca de 20 g/cm3, pode-se
concluir que a massa total de ouro extraída pelo homem, até agora, é de, aproximadamente:
a) 20 toneladas
b) 400 toneladas
c) 8000 toneladas
d) 160000 toneladas
e) 20 milhões de toneladas
Questão 39
(UFPI) A pressão atmosférica ao nível do mar é capaz de equilibrar uma coluna de
mercúrio de 76 cm de altura. Se a coluna for de água, a altura será, aproximadamente, em
metros, de:
Dados:
densidade da água = 1 g/cm3;
densidade do mercúrio = 13,6 g/cm3.
a) 1
b) 10
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c) 50
d) 100
e) 760
Questão 40
(VUNESP) Um bloco de madeira, quando posto a flutuar livremente na água, cuja massa
específica é 1,00 g/cm3, fica com 44% de seu volume fora d'água. A massa específica
média dessa madeira, em g/cm3, é:
a) 0,44
b) 0,56
c) 1,00
d) 1,44
e) 56
Questão 41
(CESGRANRIO) Um corpo homogêneo flutua na superfície da água com somente 20% do
seu volume total emerso, isto é, fora da água. Qual a massa específica desse corpo?
a) 0,20 g/cm3
b) 0,50 g/cm3
c) 0,80 g/cm3
d) 0,40 g/cm3
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e) 0,60 g/cm3
Questão 42
(PUC-SP) Uma bola de tênis, de 100 gramas de massa e velocidade v1= 20 m/s, é rebatida
por um dos jogadores, retornando com uma velocidade v2 de mesmo valor e direção de v1,
porém de sentido contrário. Supondo que a força média exercida pela raquete sobre a bola
foi de 100 N, qual o tempo de contato entre ambas?
a) zero
b) 4,0s
c) 4,0 · 10-2s
d) 2,0 · 10-2s
e) 4,0 · 10-2s
Questão 43
(ITA) Uma granada de massa m é lançada a partir de um ponto do gramado de um campo
de futebol com velocidade inicial v0 = 30 m/s que forma com a horizontal um ângulo
. Segundo o relato de um observador. "No ponto mais alto de sua trajetória a
granada explodiu em dois fragmentos iguais, cada um de massa m/2, um dos quais (o
primeiro), aí sofreu uma "parada" e caiu verticalmente sobre o campo. O segundo
fragmento também caiu sobre o campo". Nestas condições, desprezando-se a resistência do
ar pode-se afirmar que o segundo fragmento atingiu o campo a uma distância do ponto de
lançamento igual a:
a) 45,0 m
b) 67,5 m
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c) 135 m
d) 90,0 m
e) o relato do observador contraria a lei de conservação da quantidade de movimento
Questão 44
(FUVEST) Um vagão A, de massa 10.000 kg, move-se com velocidade igual a 0,4 m/s
sobre trilhos horizontais sem atrito até colidir com um outro vagão B, de massa 20.000 kg,
inicialmente em repouso. Após a colisão, o vagão A fica parado. A energia cinética final do
vagão B vale
a) 100 J
b) 200 J
c) 400 J
d) 800 J
e) 1600 J
Questão 45
(ITA) Uma massa m1 em movimento retilíneo com velocidade de 8,0 · 10-2 m/s colide
frontal e elasticamente com outra massa m2 em repouso e sua velocidade passa a ser 5,0 ·
10-2 m/s. Se a massa m2 adquire a velocidade de 7,5 · 10-2 m/s podemos concluir que a
massa m1 é:
a) 10 m2
b) 3,2 m2
c) 0,5 m2
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d) 0.,04 m2
e) 2,5 m2
Questão 46
(FUVEST) Um corpo de 3 kg move-se, sem atrito, num plano horizontal, sob a ação de
uma força horizontal constante de intensidade 7 N. No instante t 0 sua velocidade é nula. No
instante t1>t0 a velocidade é 21 m/s. Calcule
.
a) 3 s
b) 9 s
c) 12 s
d) 16 s
e) 21 s
Questão 47
(UEL) Num instante t 0, a Lua se interpõe entre a Terra e o Sol. Três observadores, p, s e i,
se encontram na superfície da Terra, todos no hemisfério voltado para o Sol,
respectivamente nas regiões de penumbra, de sombra e iluminada. Assim, no instante t 0:
a) s observa eclipse total, p observa eclipse parcial e i não percebe eclipse do Sol.
b) p e s observam eclipse total do Sol, enquanto i não.
c) p observa eclipse parcial do Sol, s observa eclipse total da Lua e i não percebe eclipse.
d) todos percebem eclipse total do Sol.
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e) p observa eclipse parcial do Sol, s observa eclipse total do Sol e i observa eclipse parcial
da Lua.
Questão 48
(UEL) A figura abaixo representa uma fonte extensa de luz L e um anteparo opaco A
dispostos paralelamente ao solo (S):
O valor mínimo de h, em metros, para que sofre o solo não haja formação de sombra é:
a) 2
b) 1,5
c) 0,8
d) 0,6
e) 0,3
Questão 49
(VUNESP) A figura representa um espelho plano, um objeto O, sua imagem I, e cinco
observadores em posição distintas, A, B, C, D e E.
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Entre as posições indicadas, a única da qual o observador poderá ver a imagem I é a
posição:
a) A
b) B
c) C
d) D
e) E
Questão 50
(FUVEST) A figura mostra uma vista superior de dois espelhos planos montados
verticalmente, um perpendicular ao outro. Sobre o espelho OA incide um raio de luz
horizontal, no plano do papel, mostrado na figura. Após reflexão nos dois espelhos, o raio
emerge formando um ângulo com a normal ao espelho OB. O ângulo vale:
a) 0o
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b) 10o
c) 20o
d) 30o
e) 40o
Questão 51
(VUNESP) Um raio de luz, vertical, incide num espelho plano horizontal. Se o espelho
girar 200 em torno de um eixo horizontal, o raio refletido de desviará de sua direção
original de:
a) 0o
b) 20o
c) 10o
d) 60o
e) 40o
Questão 52
(UNISINOS) A figura apresenta um espelho côncavo com centro de curvatura C e foco
principal F. O objeto na posição O terá imagem menor que ele, ................. e ..................... .
Se o objeto fosse colocado exatamente no foco, sua imagem estaria ...................... .
As lacunas são corretamente preenchidas, respectivamente, por:
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a) virtual, direita, em C
b) real, invertida, entre F e C
c) virtual, invertida, em F
d) real, direita, em O
e) real, invertida, no infinito
Questão 53
(UEL) A figura abaixo representa um raio de luz i que incide, paralelamente ao eixo
principal, num espelho esférico côncavo E de raio de curvatura de 40 cm:
O raio refletido vai atravessar o eixo principal no ponto de abscissa, em cm, igual a:
a) 10
b) 20
c) 30
d) 40
e) 50
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Questão 54
(UFV) Um objeto real está colocado a 15 cm de um espelho côncavo com raio de curvatura
de 20 cm. Se o espelho for afastado mais 5 cm do objeto, a imagem, em relação ao objeto:
a) afastar-se-á 15 cm
b) aproximar-se-á 10 cm
c) não se afastará nem se aproximará
d) aproximar-se-á 15 cm
e) afastar-se-á 10 cm
Questão 55
(VUNESP) Um pincel de luz emerge de um bloco de vidro comum para o ar, na direção e
sentido indicados na figura. Assinale a alternativa que melhor representa o percurso da luz
no interior do vidro.
a) A
b) B
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c) C
d) D
e) E
Questão 56
(UEL) A velocidade de programação de uma radiação luminosa num meio I vale v1 e o
índice de refração desse meio para aquela radiação é n1, enquanto o de outro meio II é n2. A
velocidade de programação da radiação no segundo meio vale:
a) V1(n1 - n2)
b) V1(n2 - n1)
c)
d)
e)
Questão 57
(UFAL) A figura representa um raio de luz i que passa do ar para um cristal. O índice de
refração desse cristal em relação ao ar é: (Dados: índice de refração absoluto do ar
)
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a) 0,5
b) 0,8
c) 1,0
d) 1,3
e) 1,6
Questão 58
(UFV) A figura abaixo mostra uma cuba semicilíndrica, transparente, contendo água. Três
raios de luz monocromática, A, B e C, incidem na cuba, como está ilustrado na figura. O(s)
raio (s) que está (ão) traçado (s) erradamente é (são):
a) somente A
b) A e B
c) B e C
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d) somente B
e) A e C
Questão 59
(UFRN) Na figura abaixo, representa-se uma esfera de determinado material com índice de
refração n2, imersa num meio com índice de refração n1. Considerando as trajetórias de um
feixe luminoso ao atravessar tal esfera, selecione a alternativa correta:
a) Se n1 < n2, o percurso correto é o II.
b) Se n1 < n2, o percurso correto é o IV.
c) Se n1 = n2, o percurso correto é o I.
d) Se n1 > n2, o percurso correto é o II.
e) Se n1 > n2, o percurso correto é o III.
Questão 60
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(UFRN) Um observador, quando colocado numa posição adequada, pode, no máximo, ver
o canto do recipiente como representado na figura a seguir. Colocando um líquido no
recipiente, o observador passa a ver a moeda que está colocada no centro.
Qual o índice de refração do líquido?
(Dados:
; índice de refração do ar = 1,0)
a) 1,0
b)
c)
d)
e)
Questão 61
(UEPB) Ao viajar num dia quente, por uma estrada asfaltada, é comum enxergarmos ao
longe uma "poça d'água". Sabemos que em dias de alta temperatura as camadas de ar, nas
proximidades do solo, são mais quentes que as camadas superiores. Como explicamos essa
miragem?
a) Devido ao aumento de temperatura, a luz sofre dispersão.
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b) A densidade e o índice de refração diminuem com o aumento da temperatura. Os raios
rasantes incidentes do Sol alcançam o ângulo limite e há reflexão total.
c) Devido ao aumento de temperatura, ocorre refração com desvio.
d) Ocorre reflexão simples devido ao aumento da temperatura.
e) Devido ao aumento de temperatura, a densidade e o índice de refração aumentam. Os
raios rasantes incidentes do Sol alcançam o ângulo limite e sofrem reflexão total.
Questão 62
(FUVEST) Um raio rasante, de luz monocromática, passa de um meio transparente para
outro, através de uma interface plana, e se retrata num ângulo de 30 0 com a normal, como
mostra a figura. Se o ângulo de incidência for reduzido para 30 0 com a normal, o raio
retratado fará com a normal um ângulo de , aproximadamente:
a) 90o
b) 60o
c) 30o
d) 15o
e) 10o
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Questão 63
(ITA) Uma gaivota pousada na superfície da água, cujo índice de refração em relação ao ar
é n = 1,3 observa um peixinho que está exatamente abaixo dela, a uma profundidade de 1,0
m. Que distância, em linha reta, deverá nadar o peixinho para sair do campo visual da
gaivota?
a) 0,84 m
b) 1,2 m
c) 1,6 m
d) 1,4 m
e) O peixinho não conseguirá fugir do campo visual da gaivota.
Questão 64
(UFPE) É comum encontrarmos desenhos do arco-íris com as cores colocadas em ordem
diferente da distribuição real. Considerando que o ordenamento das cores é o mesmo obtido
quando a luz branca atravessa um prisma, indique qual a ordem especial com que as cores
indicadas abaixo aparecem no arco-íris:
a) vermelho - verde - amarelo - azul.
b) verde - amarelo - azul - vermelho.
c) amarelo - verde - vermelho - azul.
d) azul - verde - amarelo - vermelho.
e) azul - amarelo - verde - vermelho.
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Questão 65
(FUVEST) Suponha que exista um outro universo no qual há um planeta perecido com o
nosso, com a diferença de que a luz visível que o ilumina é monocromática. Um fenômeno
ótico causado por esta luz, que não seria observado neste planeta, seria:
a) a refração.
b) a reflexão.
c) a difração.
d) o arco-íris.
e) a sombra.
Questão 66
(FUVEST) Um feixe de luz é uma mistura de três cores: verde, vermelho e azul. Ele incide,
conforme indicado na figura, sobre um prisma de material transparente, com índice de
refração crescente com a freqüência. Após atravessar o prisma, a luz atinge um filme para
fotografias a cores que, ao ser revelado, mostra três manchas coloridas.
De cima para baixo, as cores dessas manchas são, respectivamente,
a) verde, vermelho e azul.
b) vermelho, azul e verde.
c) azul, vermelho e verde.
d) verde, azul e vermelho.
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e) vermelho, verde e azul.
Questão 67
(UEL) A figura abaixo representa um raio de luz que atravessa um prisma. O desvio sofrido
por esse raio de luz, em graus, vale:
a) 20
b) 30
c) 50
d) 60
e) 90
Questão 68
(SANTA CASA-SP) Um raio de luz monocromática incide numa das faces de um prisma
de vidro num ângulo de incidência i. A direção do raio emergente na outra face forma um
ângulo com a direção do raio incidente. Ao se fazer variar i, obteve-se o gráfico do
ângulo resultante:
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Se o ângulo de incidência numa face for de 64o, o ângulo de emergência na outra face será
aproximadamente de:
a) 36o
b) 40o
c) 50o
d) 64o
e) Nenhuma das anteriores.
Questão 69
(VUNESP) Um aquário esférico de paredes finas é mantido dentro de outro aquário que
contém água. Dois raios de luz atravessam esse sistema da maneira mostrada na figura, que
representa uma secção transversal do conjunto.
Pode-se concluir que, nessa montagem, o aquário esférico desempenha a função de:
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a) espelho côncavo
b) espelho convexo
c) prisma
d) lente divergente
e) lente convergente
Questão 70
(UFMG) Três bolinhas de isopor estão próximas de um bastão carregado. Uma está
carregada positivamente, outra negativamente e a última está eletricamente neutra. Quantas
bolinhas o bastão atrairá?
a) Apenas uma bolinha.
b) Duas bolinhas.
c) Três bolinhas.
d) Nenhuma bolinha.
e) Depende da carga do bastão.
Questão 71
(VUNESP) Em 1990 transcorreu o cinqüentenário da descoberta dos "chuveiros
penetrantes" nos raios cósmicos, uma contribuição da física que alcançou repercussão
internacional, [O Estado de S. Paulo, 21/10/90, p. 30]. No estudo dos raios cósmicos são
observadas partículas chamadas píons. Considere um píon com carga elétrica + e se
desintegrado (isto é, se dividindo) em duas outras partículas: um múon com carga elétrica +
e e neutrino. De acordo com o princípio de conservação da carga, o neutrino deverá ter
carga elétrica.
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a) + e.
b) - e.
c) + 2e.
d) - 2e .
e) nula.
Questão 72
(UFPA) Um corpo A, eletricamente positivo, eletriza um corpo B que inicialmente estava
eletricamente neutro, por indução eletrostática. Nessas condições, pode-se afirmar que o
corpo B ficou eletricamente:
a) positivo, pois prótons da Terra são absorvidos pelo corpo.
b) positivo, pois elétrons do corpo foram para a Terra.
c) negativo, pois prótons do corpo foram para a Terra.
d) negativo, pois elétrons da Terra são absorvidos pelo corpo.
e) negativo, pois prótons da Terra são absorvidos pelo corpo.
Questão 73
(UFPI) Uma carga de prova q, colocada num ponto de um campo elétrico E = 2 · 103 N/C,
sofre a ação de uma força F = 18 · 10-5 N. O valor dessa carga, em coulombs, é de:
a) 9 · 10-8
b) 20 · 10-8
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c) 36 · 10-8
d) 9 · 10-2
e) 36 · 10-2
Questão 74
(UFPA) Com relação às linhas de força de um campo elétrico, pode-se afirmar que são
linhas imaginárias:
a) tais que a tangente a elas em qualquer ponto tem a mesma direção do campo elétrico.
b) tais que a perpendicular a elas em qualquer ponto tem a mesma direção do campo
elétrico.
c) que circulam na direção do campo elétrico.
d) que nunca coincidem com a direção do campo elétrico.
e) que sempre coincidem com a direção do campo elétrico.
Questão 75
(FUVEST) Um sistema formado por três cargas puntiformes iguais, colocadas em repouso
nos vértices de um triângulo eqüilátero, tem energia potencial eletrostática igual a U.
Substitui-se uma das cargas por outra, na mesma posição, mas com o dobro do valor. A
energia potencial eletrostática do novo sistema será igual a
a) 4/3U
b) 3/2U
c) 5/3U
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d) 2U
e) 3U
Questão 76
(VUNESP) Nas demonstrações populares de supercondutividade elétrica, é comum a
exibição de um ímã "flutuando" sobre o material supercondutor. Neste caso, a configuração
das linhas de campo magnético em torno do ímã fica semelhante à da figura.
Para explicar a existência de uma força igual e oposta ao peso do ímã, e que o mantém
suspenso, pode-se imaginar que a função do supercondutor equivale a se colocar um "ímã
imagem" em seu lugar, igual ao ímã real e convenientemente orientado dentro da região
tracejada. O "ímã imagem", em conjunto com o ímã real, criaria na região externa ao
supercondutor a configuração de linhas de campo indica na figura. A representação
adequada do "ímã imagem" dentro da região tracejada é:
a)
b)
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c)
d)
e)
Questão 77
(UEL) No Equador geográfico da Terra, o campo magnético terrestre tem sentido do:
a) centro da Terra para o espaço exterior.
b) Norte para o Sul geográficos.
c) Sul para o Norte geográficos.
d) Oeste para o Leste.
e) Leste para o Oeste.
Questão 78
(CESGRANRIO) Uma barra imantada, apoiada numa superfície perfeitamente lisa e
horizontal, é dividida habilidosamente em três pedaços (A, B e C).
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Se a parte B é cuidadosamente retirada, então A e C:
a) aproximam-se
b) afastam-se
c) oscilam
d) permanecem em repouso
e) desmagnetizam-se
Questão 79
(CESGRANRIO) Na figura, a agulha de uma bússola é colocada num ponto M, a uma
distância l de uma barra imantada situada na posição 1. A seguir, uma segunda barra,
idêntica à primeira, é colocada na posição 2, também a uma distância l de M, e numa
direção ortogonal à direção da primeira barra. (Esta segunda barra é mostrada em tracejado
na figura e tem o seu pólo norte voltado para a esquerda). Qual das opções abaixo melhor
representa a orientação de equilíbrio estável da agulha magnética quando na presença das
duas barras?
a)
b)
c)
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d)
e)
Questão 80
(UFRGS) Um fio condutor retilíneo e muito longo é percorrido por uma corrente elétrica
constante, que cria um campo magnético em torno do fio. Esse campo magnético:
a) tem o mesmo sentido da corrente elétrica.
b) é uniforme.
c) diminui à medida que a distância em relação ao condutor aumenta.
d) é paralelo ao fio.
e) aponta para o fio.
Questão 81
(UEL) Um fio retilíneo, longo, é percorrido por uma corrente elétrica contínua i, no sentido
indicado pela figura abaixo. Os campos magnéticos
nos pontos A e B, são mais bem representados em:
, gerados por essa corrente
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a)
b)
c)
d)
e)
Questão 82
(UFSM) Dois fios condutores de mesmo comprimento
, paralelos e distantes 10
cm um do outro, são percorridos por correntes de 1,5 A e 1 A, no mesmo sentido. Qual a
intensidade da força de atração entre os condutores, sabendo que estão no vácuo, onde
?
a) 6 · 10-7N
b) 3 · 10-7N
c) 2 · 10-7N
d) 1,5 · 10-7N
e) 1 · 10-7N
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Questão 83
(ITA) Correntes i1 e i2 fluem na mesma direção ao longo de dois condutores paralelos,
separados por uma distância a, com i1 > i2. Em qual das três regiões I, II ou III, e para que
distância x medida a partir do condutor onde passa a corrente i1, é a indução magnética
igual a zero?
a) Região I,
b) Região II,
c) Região II,
d) Região III,
e) Região III,
Questão 84
(UFPR) Uma corrente i = 2 A percorre um fio longo e retilíneo, produzindo, a uma
distância d = 1 cm, um campo magnético de intensidade igual a 4 · 10 -5T. Uma carga
elétrica puntiforme de
, no instante mostrado na figura, tem velocidade de módulo
igual a 30 m/s e é perpendicular ao fio:
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Podemos afirmar que o módulo da força magnética, em newtons, sobre essa carga vale:
a) zero
b) 12 · 10-10
c) 12 · 10-4
d) 4 · 10-11
e) 4 · 10-5
Questão 85
(UFRGS) Um feixe de elétrons é lançado com velocidade v, paralelamente ao plano da
página, no interior de um campo magnético uniforme de intensidade B, para dentro da
página, como mostra a figura:
Nessas condições, verifica-se que:
a) os elétrons sofrem um desvio para dentro da página, no interior do campo magnético.
b) o módulo da velocidade dos elétrons no interior do campo diminui.
c) os elétrons sofrem um desvio para a direita no plano da página, sendo que o módulo da
sua velocidade não varia.
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d) os elétrons não mudam a direção de seu movimento, e o módulo da sua velocidade
aumenta.
e) a força magnética sobre os elétrons tem a mesma direção que sua velocidade.
Questão 86
(UFRGS) Dois fios condutores retilíneos, paralelos e contidos no mesmo plano, são
percorridos por correntes elétricas de mesma intensidade e de sentidos opostos.
Aumentando essa corrente elétrica em ambos os fios, a intensidade do campo magnético na
região que fica entre os dois fios e a força de repulsão magnética entre esses fios,
respectivamente:
a) aumenta - aumenta.
b) aumenta - diminui.
c) permanece constante - permanece constante.
d) permanece constante - diminui.
e) diminui - aumenta.
Questão 87
(FUVEST) Um circuito é formado por dois fios muito longos, retilíneos e paralelos, ligados
a um gerador de corrente contínua, como mostra a figura. O circuito é percorrido por uma
corrente constante I.
pode-se afirmar que a força de origem magnética que um trecho retilíneo exerce sobre o
outro é:
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a) nula.
b) atrativa e proporcional a I.
c) atrativa e proporcional a I2.
d) repulsiva e proporcional a I.
e) repulsiva e proporcional a I2.
Questão 88
(PUC-RS) O fenômeno da indução eletromagnética é usado para gerar praticamente toda a
energia elétrica que consumimos. Esse fenômeno consiste no aparecimento de uma força
eletromotriz entre os extremos de um fio condutor submetidos a um:
a) campo elétrico.
b) campo magnético invariável.
c) campo eletromagnético invariável.
d) fluxo magnético variável.
e) fluxo magnético invariável.
Questão 89
(UFSCAR) Um ímã em força de barra cai atravessando uma espira, como indica a figura:
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Pode-se dizer com certeza que:
a) o sentido da corrente na espira muda do sentido anti-horário para o horário.
b) não surge nenhuma corrente.
c) o sentido da corrente na espira é sempre anti-horário.
d) o sentido da corrente na espira é sempre horário.
e) a corrente na espira muda do sentido horário para o anti-horário.
Questão 90
(FUVEST) Um ímã, preso a um carrinho, desloca-se com velocidade constante ao longo de
um trilho horizontal. Envolvendo o trilho há uma espira metálica, como mostra a figura.
Pode-se afirmar que, na espira, a corrente elétrica:
a) é sempre nula.
b) existe somente quando o ímã se aproxima da espira.
c) existe somente quando o ímã está dentro da espira.
d) existe somente quando o ímã se afasta da espira.
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e) existe quando o ímã se aproxima ou se afasta da espira.
Questão 91
(UFES) Um ventilador de teto, fixado acima de uma lâmpada incandescente, apesar de
desligado, gira lentamente algum tempo após a lâmpada estar acesa. Esse fenômeno é
devido à:
a) convecção do ar aquecido.
b) condução do calor.
c) irradiação da luz e do calor.
d) reflexão da luz.
e) polarização da luz.
Questão 92
(MACKENZIE) Numa noite fria, preferimos usar cobertores de lã para nos cobrimos. No
entanto, antes de deitarmos, mesmo que existam vários cobertores sobre a cama,
percebemos que ela está fria, e somente nos aquecemos depois que estamos sob os
cobertores algum tempo. Isso se explica porque:
a) o coberto de lã não é um bom absorvedor de frio, mas nosso corpo sim.
b) o cobertor de lã só produz calor quando está em contato com nosso corpo.
c) o cobertor de lã não é um aquecedor, mas apenas um isolante térmico.
d) enquanto não nos deitamos, existe muito frio na cama que será absorvido pelo nosso
corpo.
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e) a cama, por não ser de lã, produz muito frio e a produção de calor pelo cobertor não é
suficiente para seu aquecimento sem a presença humana.
Questão 93
(UFRN) A temperatura de uma certa quantidade de gás ideal, à pressão de 1,0 atm, cai de
400 K para 320 K. Se o volume permaneceu constante, a nova pressão é de:
a) 0,8 atm.
b) 0,9 atm.
c) 1,0 atm.
d) 1,2 atm.
e) 1,5 atm.
Questão 94
(UCSAL) Uma dada massa de gás perfeito ocupa um volume de 18,0 cm3, sob pressão de
2,00 atm e temperatura de 27,0°C. Após sofrer uma transformação isométrica, sua pressão
passa a 6,00 atm, enquanto sua temperatura, em °C, passa a:
a) 54,0
b) 81,0
c) 108
d) 162
e) 627
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Questão 95
(VUNESP) Dois gases ideais, denominados G1 e G2, ocupam volumes idênticos, porém
(p e T são, respectivamente, pressão e temperatura absoluta). Se o
número de mols de G1 é 12, qual será o número de mols de G2?
a) 10
b) 6
c) 14,4
d) 7,2
e) 12
Questão 96
(CESGRANRIO) Uma determinada quantidade de gás ideal tem a sua temperatura
aumentada, isobaricamente, de 300 K para 375 K. Nesse processo, a massa específica do
gás varia de p1 para p2 de tal forma que:
a)
b)
c)
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d)
e)
Questão 97
(VUNESP) A primeira lei da termodinâmica diz respeito à:
a) dilatação térmica.
b) conservação da massa.
c) conservação da qualidade de movimento.
d) conservação da energia.
e) irreversibilidade do tempo.
Questão 98
(UFRN) Uma dada massa gasosa sofre uma transformação, na qual estão envolvidas
transferências de calor Q, realização de trabalho W e variação de energia interna
.
Assinale a alternativa correta:
a) Q < W, se a transformação for isotérmica.
b) Q > W, se a transformação for uma expansão isobárica.
c)
= 0, se a transformação for adiabática.
d)
= W, se a transformação por isovolumétrica.
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e) Q = 0, se a transformação for isotérmica.
Questão 99
(PUC-MG) Em um processo à pressão constante de 1,0 · 105 Pa, um gás aumenta seu
volume de 9 · 10-6 m3 para 14 · 10-6 m3. O trabalho realizado pelo gás, em joules, é de:
a) 0,5
b) 0,7
c) 0,9
d) 1,4
e) 2,1
Questão 100
(ITA) Aquecendo-se lentamente 2 moles de um gás perfeito ele passa do estado P 0, V0 ao
estado 3P0, 3V0. Se o gráfico da pressão versus volumes é uma reta, a dependência da
temperatura com o volume e o trabalho realizado pelo gás nesse processo serão
respectivamente:
a) T = (P0V2) / (V0 R); W = 9,0 V0 P0
b) T = (P0 V2) / (2V0 R); W = 4,0 V0 P0
c) T = (P0 V2) / (2V0 R); W = 2,0 V0 P0
d) T = (P0 V0) / R; W = 2,0 V0 P0
e) T = (P0 V2) / (V0 R); W = 4,5 V0 P0
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Gabarito:
1-c 2-c 3-a 4-a 5-b 6-d 7-c 8-b 9-b 10-e 11-e 12-c 13-d 14-c 15-c 16-a 17-c
18-a 19-c 20-d 21-c 22-b 23-d 24-d 25-a 26-e 27-c 28-e 29-e 30-b 31-b 32-c
33-b 34-b 35-c 36-c 37-a 38-d 39-b 40-b 41-c 42-e 43-c 44-c 45-e 46-b 47-a
48-b 49-b 50-c 51-e 52-e 53-b 54-d 55-c 56-d 57-e 58-c 59-a 60-d 61-b 62-d
63-e 64-d 65-d 66-e 67-a 68-a 69-d 70-b 71-e 72-d 73-a 74-a 75-c 76-a 77-c
78-a 79-a 80-c 81-e 82-a 83-c 84-a 85-c 86-a 87-e 88-d 89-c 90-e 91-a 92-c
93-a 94-e 95-a 96-b 97-d 98-b 99-a 100-b
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