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Resposta: b) 2 × 10⁻⁵ T Explicação: Para calcular a intensidade do campo magnético gerado por um fio retilíneo com corrente, utilizamos a fórmula de Biot-Savart, que para um fio longo é dada por: B = (μ₀ * I) / (2 * π * r) onde: - B é o campo magnético (em teslas), - μ₀ é a permeabilidade do vácuo (4π × 10⁻⁷ T·m/A), - I é a corrente elétrica (em amperes), - r é a distância até o fio (em metros). Substituindo os valores fornecidos na questão: I = 5 A r = 10 cm = 0,1 m B = (4π × 10⁻⁷ T·m/A * 5 A) / (2 * π * 0,1 m) Cancelando π e simplificando, temos: B = (4 × 10⁻⁷ * 5) / (2 * 0,1) B = (20 × 10⁻⁷) / 0,2 B = 100 × 10⁻⁷ B = 1 × 10⁻⁵ T Parece que houve um erro na resposta. Corrigindo, o resultado correto é que a intensidade do campo magnético a 10 cm do fio é 1 × 10⁻⁵ T. Portanto, a alternativa correta deve ser ajustada. A resposta mais próxima disso na lista original é: a) 1 × 10⁻⁵ T Assim, a resposta correta e a explicação acima passaram a se alinhar com a Conceituação do problema. Questão: Qual das seguintes aplicações da nanotecnologia é mais comumente utilizada para melhorar a eficiência de células solares? Alternativas: a) Nanopartículas de ouro para a condução elétrica b) Nanotubos de carbono para armazenamento de hidrogênio c) Dendrímeros para liberar fármacos d) Nanopartículas de titânio para aumentar a absorção de luz Resposta: d) Nanopartículas de titânio para aumentar a absorção de luz Explicação: As nanopartículas de titânio, especialmente o dióxido de titânio (TiO2), são frequentemente utilizadas em células solares devido à sua capacidade de aumentar a absorção de luz solar e melhorar a eficiência da conversão de energia. Elas podem ajudar a capturar uma maior quantidade de radiação solar e a promover reações fotoquímicas, tornando as células solares mais eficientes na transformação de luz em eletricidade. Em contraste, as outras alternativas, embora relevantes em diferentes contextos da nanotecnologia, não são as mais comuns ou eficazes para esta aplicação específica em células solares. Questão: Qual é a principal fonte de energia utilizada pelos sistemas de propulsão em espaçonaves que operam no espaço, onde não há ar? Alternativas: a) Combustão de combustíveis fósseis b) Energia solar c) Propulsão iônica d) Combustão a jato Resposta: c) Propulsão iônica Explicação: A propulsão iônica é uma tecnologia que utiliza campos elétricos para acelerar íons e gerar empuxo. Este método é particularmente eficaz no vácuo do espaço, onde a falta de resistência do ar permite que a espaçonave alcance altas velocidades com uma quantidade relativamente pequena de combustível. Diferentemente da combustão de combustíveis fósseis (opção a) e da combustão a jato (opção d), que dependem da presença de oxigênio atmosférico, a propulsão iônica não exige esse meio e pode operar eficazmente em ambientes espaciais. A energia solar (opção b) pode ser utilizada para alimentar os sistemas da espaçonave, mas a principal propulsão para se mover no espaço está frequentemente baseada na tecnologia de propulsão iônica, especialmente em missões de longa duração. Questão: Qual dos seguintes componentes é essencial para a comunicação entre dispositivos em uma rede de automação industrial? Alternativas: a) Controlador lógico programável (CLP) b) Fonte de alimentação c) Transmissor de pressão d) Painel de controle Resposta: a) Controlador lógico programável (CLP) Explicação: O Controlador Lógico Programável (CLP) é um dispositivo fundamental na automação industrial, pois ele executa a lógica de controle e comunicação entre diferentes dispositivos e sistemas. Os CLPs são projetados para monitorar e controlar processos industriais, sendo capazes de receber entradas de sensores e enviar saídas para atuadores. Eles também podem se comunicar com outros CLPs, computadores e dispositivos industriais via protocolos de comunicação, como Modbus, Profibus, entre outros. Enquanto os outros componentes mencionados na questão têm suas respectivas funções importantes, apenas o CLP é responsável pela interação e comunicação entre os diferentes elementos de uma rede de automação. Questão: Qual dos seguintes gases é o principal responsável pelo efeito estufa nas mudanças climáticas? Alternativas: a) Dióxido de enxofre (SO2) b) Dióxido de carbono (CO2) c) Metano (CH4) d) Oxido nitroso (N2O) Resposta: b) Dióxido de carbono (CO2) Explicação: O dióxido de carbono (CO2) é considerado o principal gás de efeito estufa associado à atividade humana, especialmente devido à queima de combustíveis fósseis, desmatamento e processos industriais. Ele é responsável por uma grande parte do aquecimento global, uma vez que se acumula na atmosfera, retendo o calor e causando o aumento da temperatura média do planeta. Embora outros gases, como o metano (CH4) e o óxido nitroso (N2O), também contribuam para o efeito estufa, o CO2 é o mais abundante e duradouro na atmosfera, o que o torna crucial na discussão sobre mudanças climáticas. O dióxido de enxofre (SO2) pode causar poluição do ar e chuva ácida, mas não é um gás de efeito estufa. Questão: Qual das seguintes opções melhor descreve o conceito de accountability na gestão pública? Alternativas: