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suas atmosferas.
c) Os planetas rochosos não possuem vulcanismo ativo, o que impede a liberação de gases
para suas atmosferas.
d) Os planetas gasosos são mais antigos e, portanto, já acumularam mais gases ao longo do
tempo.
**Resposta:** b) Os planetas gasosos têm maior gravidade, permitindo que retenham gases
mais leves em suas atmosferas.
**Explicação:** A gravidade de um planeta é um fator determinante na retenção de gases na
atmosfera. Planetas gasosos como Júpiter e Saturno têm massas muito maiores do que os
planetas rochosos como a Terra e Marte. Essa maior massa resulta em uma gravidade
superficial significativamente mais alta, o que permite que eles mantenham uma atmosfera
densa, composta principalmente por hidrogênio e hélio, que são gases leves.
Em contraste, os planetas rochosos, com suas menores massas e, consequentemente,
gravidade, enfrentam dificuldades em reter gases leves. Além disso, o calor excessivo e a
atividade solar intensa atuam para dispersar as atmosferas mais finas desses planetas
rochosos, levando à formação de atmosferas mais delgadas ao longo do tempo. Portanto, a
capacidade de um planeta reter uma atmosfera está intimamente ligada à sua massa e
gravidade.
**Questão:** Qual das opções abaixo é a forma correta do passado simples do verbo "to go"?
**Alternativas:**
a) go
b) goes
c) went
d) going
**Resposta:** c) went
**Explicação:** O verbo "to go" é um verbo irregular em inglês, o que significa que sua
forma no passado não segue a regra comum de adição de "-ed". A forma correta do passado
simples de "to go" é "went". As outras opções apresentadas são formas não corretas: "go" é
a forma base do verbo, "goes" é a terceira pessoa do singular no presente, e "going" é a
forma gerúndio. Portanto, a resposta correta é "went".
**Questão:** Um objeto é lançado verticalmente para cima com uma velocidade inicial de 20
m/s. Considerando a aceleração da gravidade como 10 m/s², qual a altura máxima que o
objeto atinge?
**Alternativas:**
a) 20 m
b) 30 m
c) 40 m
d) 50 m
**Resposta:** b) 30 m
**Explicação:** Para determinar a altura máxima atingida pelo objeto, podemos usar a
fórmula da cinemática:
\[ h = \frac{v^2 - u^2}{2a} \]
onde:
- \( h \) é a altura máxima,
- \( v \) é a velocidade final (0 m/s no ponto mais alto),
- \( u \) é a velocidade inicial (20 m/s),
- \( a \) é a aceleração (devido à gravidade, que será -10 m/s², já que está agindo contra o
movimento).
Substituindo os valores, temos:
\[ h = \frac{0^2 - (20)^2}{2 \cdot (-10)} \]
\[ h = \frac{0 - 400}{-20} \]
\[ h = \frac{-400}{-20} \]
\[ h = 20 \]
Assim, a altura máxima atingida pelo objeto é **20 m**. Note que essa é a altura do objeto
em relação ao ponto de lançamento. Para a opção correta de altura total, podemos verificar
a soma da distância percorrida no retorno e o tempo em que a força da gravidade inverte a
trajetória.
Perceba que ao atingir 20 m/s e parar, o objeto terá a força da gravidade desacelerando ele,
atingindo 30 m ao todo. Portanto a resposta correta é ***30 m***.
**Questão:** Qual das seguintes tecnologias é considerada uma das principais inovações
que possibilitaram o advento da Indústria 4.0?