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Quando um condutor assimétrico está carregado, há maior concentração de cargas elétricas na região de menor raio de curvatura. No caso em que um condutor possui alguma saliência, é nela que ocorre maior concentração de cargas elétricas. Por conseguinte, é em suas vizinhanças que o campo elétrico é mais forte. Tal propriedade é conhecida como “poder das pontas".

A esse respeito, são feitas três afirmativas:

I. Para a construção de para-raios devem ser utilizados condutores finos e compridos localizados no topo dos edifícios e ligados à Terra.
II. Em casos de tempestades elétricas, deve-se evitar buscar abrigo sob a copa de árvores, principalmente em regiões descampadas.
III. Antigamente era recomendável ligar por um fio condutor a carcaça metálica das geladeiras ao cano metálico da pia, para evitar que, em caso de “fugas", as pessoas levassem um choque ao tocar no puxador metálico para abri-las (as tomadas modernas já vêm com três pinos, um dos quais é o “terra")

Tendo-se em conta o “poder das pontas", ao analisar as três afirmativas, assinale:

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Ao se utilizar uma estufa para esterilizar óleos, pós e caixas de instrumental, devem-se ajustar o tempo de exposição e a temperatura para cada tipo de material.
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O limite inferior de temperatura em uma escala absoluta é denominado zero absoluto. Se a temperatura mais baixa registrada em determinada região geográfica for igual a –50 ºC, essa temperatura corresponderá ao zero absoluto nessa região.

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A matéria pode assumir três fases ou estados físicos diferentes: sólido, líquido e gasoso, e os fatores que determinam a fase na qual uma substância se encontra são a pressão e a temperatura.
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Suponha que um sistema de temperatura T, diferente da temperatura Ta do ambiente que o circunda, tem a sua variação de temperatura modelada diferencialmente ao longo do tempo pela equação em que τ é uma constante de proporcionalidade que depende do sistema. Nesse caso, a variação de temperatura pode ser bem definida por uma função exponencial.