Questõesde UNICENTRO 2017

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UNICENTRO 2017 - Matemática - Funções, Função de 2º Grau

A parábola é uma curva que contém todos os pontos obtidos através de uma função. Assinale a alternativa que representa esta função:

A
f(x) = ax + b
B
f(x) = 2 x
C
f(x) = 2
D
f(x) = x
E
f(x) = x 2
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UNICENTRO 2017 - Matemática - Progressão Geométrica - PG, Progressões

A PG é toda sequência de números não nulos na qual é constante o quociente da divisão de cada termo “a partir do segundo” pelo termo anterior. Esse quociente constante é chamado de razão da progressão. Assinale a única alternativa correta, após determinar a razão de (2, 8,...)

A
q= 8
B
q= -2
C
q= 10
D
q= 2
E
q= 4
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UNICENTRO 2017 - Matemática - Progressão Aritmética - PA, Progressões

Assinale a única alternativa correta, para a PA de quatro termos, em que o 1º termo é a 1 = -6 e a razão é r = 8

A
PA ( -8, -6, -2, 2)
B
PA ( -6, -2, 10, -18)
C
PA ( -18, -10, -2, -6)
D
PA (-6, 2, 10, 18)
E
PA ( -4, 2, 10, 16)
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UNICENTRO 2017 - Física - Oscilação e Ondas, Física Moderna, Ondas e Propriedades Ondulatórias, Física Atômica e Nuclear

Qual é o comprimento de onda de um elétron de massa 9,0 . 10-31 kg que se move com velocidade de 100 m/s. Considere a constante de Planck: h = 6,6 . 10-34J . s.

A
3,5 µm
B
7,0 µm
C
14,0 µm
D
2,5 µm
E
1,0 µm
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UNICENTRO 2017 - Física - Oscilação e Ondas, Eletrodinâmica - Corrente Elétrica, Ondas e Propriedades Ondulatórias, Eletrostática e Lei de Coulomb. Força Elétrica., Eletricidade

Em 1887, Henrich Hertz verificou que uma placa de metal eletricamente neutra adquire carga positiva quando atingida por luz de alta frequência. O fenômeno no qual determinadas substâncias liberam elétrons quando atingida por radiação eletromagnética é chamado de:

A
Efeito estático
B
Efeito fotoelétrico
C
Efeito fotolítico
D
Efeito de hibridização
E
Efeito magnético
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UNICENTRO 2017 - Física - Eletrostática e Lei de Coulomb. Força Elétrica., Eletricidade

Considere a afirmação:
“Carga elétrica é fonte de campo elétrico”
Tal afirmação fundamenta a lei de:

A
Faraday-Lenz
B
Lei de Gauss do magnetismo
C
Lei de Ampère-Maxwell
D
Lei de Maxwell
E
Lei de Gauss da Eletricidade
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UNICENTRO 2017 - Física - Vetores, Conteúdos Básicos

Um fio longo e retilíneo é percorrido por uma corrente constante de intensidade 6 A. Qual é a intensidade do vetor indução magnética em um ponto localizado a 30 cm deste fio? (Dado µ0 = 4π . 10-7T .m/A;).

A
20 . 10-7 T
B
40 . 10-7 T
C
10 . 10-7 T
D
15 . 10-7 T
E
80 . 10-7 T
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UNICENTRO 2017 - Física - Resistores e Potência Elétrica, Eletricidade

Em uma residência, a rede elétrica é de 110 V e alimenta um circuito composto de 4 lâmpadas (R1 = 250 ohms cada), 1 televisor (R2 = 10 ohms), 1 liquidificador (R3 = 40 ohms) e um chuveiro (R4 = 16 ohms). Considere que todos os elementos estão ligados em série. Qual será a corrente em todos os resistores:

A
0,103 A
B
0,348 A
C
0,206 A
D
0,052 A
E
Nenhuma das alternativas está correta.
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UNICENTRO 2017 - Física - Circuitos Elétricos e Leis de Kirchhoff, Eletricidade

Considere a definição abaixo:
“É uma composição de dispositivos elétricos conectados entre si por materiais condutores e ligados a uma fonte de energia elétrica.”

Tal definição refere-se a:

A
Resistores
B
Bateria
C
Capacitores
D
Circuito elétrico
E
Disjuntores
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UNICENTRO 2017 - Física - Eletrostática e Lei de Coulomb. Força Elétrica., Eletricidade

A intensidade da força elétrica entre duas cargas elétricas, uma de +3,2 . 10-19 C e outra de -1,6 . 10-19 C, é de 4,6 . 10-8 N. Sabendo que as cargas estão no vácuo, onde k = 9 . 109 Nm2 /C2 , qual a distância entre as duas cargas?

A
5 .10-8 m
B
3 . 10-10 m
C
1 . 10-5 m
D
1 . 10-20 m
E
1 . 10-10 m
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UNICENTRO 2017 - Física - Resistores e Potência Elétrica, Circuitos Elétricos e Leis de Kirchhoff, Eletricidade

De acordo com a segunda lei de Ohm, quais são as variáveis que devem ser levadas em consideração para calcular a resistência elétrica de um condutor e para compará-lo com outro condutor?

A
Comprimento, espessura e massa.
B
Espessura, massa e tipo de material.
C
Comprimento, espessura e tipo de material.
D
Comprimento, massa e tipo de material
E
Massa, tipo de material e densidade do material.
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UNICENTRO 2017 - Física - Cargas Elétricas e Eletrização, Eletrostática e Lei de Coulomb. Força Elétrica., Eletricidade

Três corpos eletrizados inicialmente com carga Q1 = -2 µC, Q2 = 5 µC e Q3 = -4 µC, localizam-se em um sistema eletricamente isolado. Após trocarem cargas entre si, os corpos 1 e 2 apresentam as cargas Q`1 = 1 µC e Q`2 = 3 µC, respectivamente. Qual a carga final do corpo 3 (Q`3)? Qual o número de elétrons cedidos ou recebidos pelo corpo 2?
(Dado 1 µC = 10-6 C.)

A
-2 µC e 1,50 . 1013 elétrons.
B
-5 µC e 1,25 . 1013 elétrons.
C
2 µC e 1,25 . 1013 elétrons. 
D
-3 µC e 1,75 . 1013 elétrons.
E
1 µC e 1,25 . 1013 elétrons.
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UNICENTRO 2017 - Física - Plano Inclinado e Atrito, Dinâmica, Trabalho e Energia, Energia Mecânica e sua Conservação

Um objeto de massa igual a 10 kg desce de uma rampa com 1 m de altura e chega ao solo com velocidade de 2 m/s. Sendo 10 m/s² o módulo da aceleração da gravidade local, a energia mecânica dissipada, em joules, é igual a:

A
10
B
40
C
60
D
20
E
80
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UNICENTRO 2017 - Física - Vetores, Conteúdos Básicos

Considere as definições abaixo:
I) “Grandezas escalares: são aquelas que ficam totalmente definidas apenas utilizando um número e uma unidade de medida.”
II) “Grandezas vetoriais: necessitam, para sua perfeita caracterização, de uma representação mais precisa. Assim sendo, elas necessitam, além do valor numérico, que mostra a intensidade, de uma representação espacial que determine a direção e o sentido.

São exemplos destas grandezas:

A
I – tempo; II - temperatura
B
I – volume; II – massa
C
I – temperatura; II – velocidade
D
I – aceleração; II – pressão
E
I – campo elétrico; II - campo magnético
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UNICENTRO 2017 - Física - Cinemática, Movimento Retilíneo Uniforme

A Airbus está testando seu novo avião, o A350 XWB. Na opinião dos engenheiros da empresa, esse avião é ideal para linhas aéreas ligando cidades em longas distâncias. Conforme anunciado pelos técnicos, a velocidade média de cruzeiro do avião vale aproximadamente 900 km/h (no ar). Assim sendo, o tempo gasto num percurso de 5000 km será de aproximadamente:

A
5 horas e 56 minutos
B
3 horas e 56 minutos
C
3 horas e 34 minutos
D
5 horas e 34 minutos
E
5 horas e 27 minutos
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UNICENTRO 2017 - Física - MCU - Movimento Circular Uniforme, Cinemática

Um ponto material percorre uma circunferência de raio igual a 0,3 m em movimento uniforme de forma a dar 40 voltas por segundo. O período do movimento será:

A
2,5 s
B
0,025 s
C
2,5 Hz
D
10 s
E
0,25 Hz
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UNICENTRO 2017 - Física - Ótica, Espelhos Planos

Um espelho plano está no piso horizontal de uma sala com o lado espelhado voltado para cima. O teto da sala está a 3,2 m de altura, e uma lâmpada está a 60 cm do teto. Com esses dados pode-se concluir que a distância entre a lâmpada e sua imagem formada pelo espelho plano é, em metros, igual a:

A
6,40
B
3,2
C
0,6
D
5,2
E
2,6
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UNICENTRO 2017 - Física - Campo e Força Magnética, Magnetismo Elementar, Magnetismo

Ao aproximar-se um ímã permanente de uma barra, observa-se que a barra se transforma em um ímã. Isto acontece porque:

A
A barra possui elétrons livres
B
A barra sofreu oxidação
C
A barra sofreu indução eletrostática
D
A barra perdeu elétrons
E
A barra é de material ferromagnético
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UNICENTRO 2017 - Inglês - Tempos Verbais | Verb Tenses, Verbos modais | Modal verbs, Interpretação de texto | Reading comprehension

Choose the best answer, according to the text. Refer to the words in bold when necessary:

Re-Planting a Forest, One Drone at a Time


That funny little buzz you hear in the forest may not just be the hum of summer insects. In the near future it could be a small fleet of drones, coming to replant and restore forests that have been stripped of trees by industrial-scale deforestation. It’s all part of an ambitious plan by BioCarbon Engineering, a U.K.-based startup on a global mission to battle widespread clear-cutting, which strips more than 26 billion trees off the planet each year. CEO Lauren Fletcher, who spent 20 years as an engineer with NASA, says the only way to fight industrial-scale deforestation is with industrial-scale reforestation. Their idea: plant 1 billion trees a year. The first targets are in South Africa and the Amazonian jungles, both of which have suffered from widespread forest eradication.

BioCarbon’s reforestation scheme is simple and efficient. Here’s a quick look at how it plans to deploy its drone fleet: 


1 Do a 3-D aerial survey. First, drones are sent to fly over a potential planting zone, snapping photos that create 3-D maps of the area to be reforested. The number of drones will vary depending up on the size of the seeding.

2 Create a seeding plan. Once all that terrain data has been analyzed, it then generates a seeding pattern that best suits the terrain.

3 Load the seed pods. The drones, which are equipped with guidance and control software, carry pressurized canisters of seed pods with germinated seeds immersed in a nutrient-rich gel.

4 Hover and plant. Flying at a height of 1 or 2 meters, the drones follow the planting patterns, firing the biodegradable seed pods down to the ground. The pods break open upon impact, allowing the germinated seed a chance to take root.

5 Monitor growth. After planting, the drones do low-level flights to assess the health of the sprouts and saplings.


Such “precision forestry,” as BioCarbon calls it, is extremely efficient. A farmer might hand plant as many as 3,000 seeds a day; Fletcher says his drones can drop up to 36,000 seed pods daily, often in areas where a human can’t reach. Working with local ecologists, BioCarbon will use the drones to spread a variety of tree species, as well as microorganisms and fungi designed to improve the soil quality. “The central focus is ecosystem restoration,” Fletcher says.

On a planetary climatological scale, Morton notes that “tropical deforestation plays a big role in global climate cycles,” claiming the accelerated pace of cutting and burning of forests accounted for 20 percent of greenhouse gas emissions in the 1990s. Fletcher and his team want to help reverse that trend. “By planting at the scale we’re looking at,” he says, “we can make a real longterm impact. We hope to do a lot of good in the world.”


(Adapted from https://www.wired.com/brandlab/2015/07/re-planting-forest-one-drone-time/. Access on 22/8/2017)

A
The words may and could are used to indicate uncertainty.
B
Lauren Fletcher is still working at NASA
C
The word widespread is used as an adjective to the noun battle.
D
The pronoun which is used to refer the aforementioned widespread clear-cutting.
E
Burning of forests accounts for 20 percent of greenhouse gas emissions nowadays
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UNICENTRO 2017 - Inglês - Vocabulário | Vocabulary

The word widespread is closest in meaning to

Re-Planting a Forest, One Drone at a Time


That funny little buzz you hear in the forest may not just be the hum of summer insects. In the near future it could be a small fleet of drones, coming to replant and restore forests that have been stripped of trees by industrial-scale deforestation. It’s all part of an ambitious plan by BioCarbon Engineering, a U.K.-based startup on a global mission to battle widespread clear-cutting, which strips more than 26 billion trees off the planet each year. CEO Lauren Fletcher, who spent 20 years as an engineer with NASA, says the only way to fight industrial-scale deforestation is with industrial-scale reforestation. Their idea: plant 1 billion trees a year. The first targets are in South Africa and the Amazonian jungles, both of which have suffered from widespread forest eradication.

BioCarbon’s reforestation scheme is simple and efficient. Here’s a quick look at how it plans to deploy its drone fleet: 


1 Do a 3-D aerial survey. First, drones are sent to fly over a potential planting zone, snapping photos that create 3-D maps of the area to be reforested. The number of drones will vary depending up on the size of the seeding.

2 Create a seeding plan. Once all that terrain data has been analyzed, it then generates a seeding pattern that best suits the terrain.

3 Load the seed pods. The drones, which are equipped with guidance and control software, carry pressurized canisters of seed pods with germinated seeds immersed in a nutrient-rich gel.

4 Hover and plant. Flying at a height of 1 or 2 meters, the drones follow the planting patterns, firing the biodegradable seed pods down to the ground. The pods break open upon impact, allowing the germinated seed a chance to take root.

5 Monitor growth. After planting, the drones do low-level flights to assess the health of the sprouts and saplings.


Such “precision forestry,” as BioCarbon calls it, is extremely efficient. A farmer might hand plant as many as 3,000 seeds a day; Fletcher says his drones can drop up to 36,000 seed pods daily, often in areas where a human can’t reach. Working with local ecologists, BioCarbon will use the drones to spread a variety of tree species, as well as microorganisms and fungi designed to improve the soil quality. “The central focus is ecosystem restoration,” Fletcher says.

On a planetary climatological scale, Morton notes that “tropical deforestation plays a big role in global climate cycles,” claiming the accelerated pace of cutting and burning of forests accounted for 20 percent of greenhouse gas emissions in the 1990s. Fletcher and his team want to help reverse that trend. “By planting at the scale we’re looking at,” he says, “we can make a real longterm impact. We hope to do a lot of good in the world.”


(Adapted from https://www.wired.com/brandlab/2015/07/re-planting-forest-one-drone-time/. Access on 22/8/2017)

A
Recent.
B
Complete.
C
Long-term.
D
Extensive.
E
Systematic .