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Potencializado pela necessidade de reduzir as emissões de gases
causadores do efeito estufa, o desenvolvimento de fontes de energia
renováveis e limpas dificilmente resultará em um modelo hegemônico.
A tendência é que cada país crie uma combinação própria de
matrizes, escolhida entre várias categorias de biocombustíveis, a
energia solar ou a eólica e, mais tarde, provavelmente o hidrogênio,
capaz de lhe garantir eficiência energética e ajudar o mundo a
atenuar os efeitos das mudanças climáticas. O hidrogênio, em um
primeiro momento, poderia ser obtido a partir de hidrocarbonetos ou
de carboidratos.
Disponível em: http://www.revistapesquisa.fapesp.br Acesso em: mar 2007
(adaptado).
Considerando as fontes de hidrogênio citadas, a de menor impacto
ambiental seria
(A) aquela obtida de hidrocarbonetos, pois possuem maior proporção de
hidrogênio por molécula.
(B) aquela de carboidratos, por serem estes termodinamicamente mais
estáveis que os hidrocarbonetos.
(C) aquela de hidrocarbonetos, pois o carvão resultante pode ser utilizado
também como fonte de energia.
(D) aquela de carboidratos, uma vez que o carbono resultante pode ser 
fixado pelos vegetais na próxima safra. 
(E) aquela de hidrocarbonetos, por estarem ligados a carbonos
tetraédricos, ou seja, que apresentam apenas ligações simples.
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De maneira geral, se a temperatura de um líquido comum
aumenta, ele sofre dilatação. O mesmo não ocorre com a água,
se ela estiver a uma temperatura próxima a de seu ponto de
congelamento. O gráfico mostra como o volume específico (inverso
da densidade) da água varia em função da temperatura, com uma
aproximação na região entre 0 ºC e 10 ºC, ou seja, nas proximidades
do ponto de congelamento da água

A partir do gráfico, é correto concluir que o volume ocupado por
certa massa de água
(A) diminui em menos de 3% ao se resfriar de 100ºC a 0ºC.
(B) aumenta em mais de 0,4% ao se resfriar de 4ºC a 0ºC.
(C) diminui em menos de 0,04% ao se aquecer de 0ºC a 4ºC. 
(D) aumenta em mais de 4% ao se aquecer de 4ºC a 9ºC.
(E) aumenta em menos de 3% ao se aquecer de 0ºC a 100ºC.
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A eficiência de um processo de conversão de energia,
definida como sendo a razão entre a quantidade de energia ou
trabalho útil e a quantidade de energia que entra no processo, é
sempre menor que 100% devido a limitações impostas por leis
físicas.
A tabela a seguir, mostra a eficiência global de vários
processos de conversão.

A) mecânica       energia elétrica.
(B) nuclear      energia elétrica.
(C) química       energia elétrica.
(D) química      energia térmica.
(E) radiante      energia elétrica. 
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A Constelação Vulpécula (Raposa) encontra-se 63 anosluz da Terra, fora do sistema solar. Ali, o planeta gigante HD
189733b, 15% maior que Júpiter, concentra vapor de água na
atmosfera. A temperatura do vapor atinge 900 graus Celsius. “A
água sempre está lá, de alguma forma, mas às vezes é possível
que seja escondida por outros tipos de nuvens”, afirmaram os
astrônomos do Spitzer Science Center (SSC), com sede em
Pasadena, Califórnia, responsável pela descoberta. A água foi
detectada pelo espectrógrafo infravermelho, um aparelho do
telescópio espacial Spitzer.
Correio Braziliense, 11 dez. 2008 (adaptado).
De acordo com o texto, o planeta concentra vapor de água em sua
atmosfera a 900 graus Celsius. Sobre a vaporização infere-se que
(A) se há vapor de água no planeta, é certo que existe água no
estado líquido também.
(B) a temperatura de ebulição da água independe da pressão, em
um local elevado ou ao nível do mar, ela ferve sempre a 100 graus
Celsius.
(C) o calor de vaporização da água é o calor necessário para fazer 1 
kg de água líquida se transformar em 1 kg de vapor de água a 100 
graus Celsius. 
(D) um líquido pode ser superaquecido acima de sua temperatura
de ebulição normal, mas de forma nenhuma nesse líquido haverá
formação de bolhas.
(E) a água em uma panela pode atingir a temperatura de ebulição
em alguns minutos, e é necessário muito menos tempo para fazer
a água vaporizar completamente