a) Neologismo é a criação de uma palavra ou expressão nova, muitas vezes para descrever um conceito ou objeto que não tinha uma palavra específica anteriormente.
b) O neologismo a que se refere o título é o verbo "teadorar", inventado pelo poeta para expressar ternura.
2.
a) O neologismo "teadorar" se forma a partir de elementos gramaticais como o sufixo "-ar", que é comum em verbos, e a raiz "teador", que parece ser uma combinação de "te" (pronome) e "ador" (de "adorar").
b) A intransitividade do verbo "teadorar" decorre da sua formação, que não implica um objeto direto, indicando uma ação que se volta para si mesmo ou para o sujeito, como em "Eu teadoro" ou "Tu teadoras".
3. Duas características da lírica modernista presentes nesse poema são:
- A experimentação com a linguagem, como visto na criação do neologismo "teadorar", que rompe com as convenções linguísticas tradicionais.
- A subjetividade e a introspecção, pois o poema expressa sentimentos e pensamentos pessoais do poeta de maneira direta e simples.
4.
a) Três vantagens do novo produto apontadas no texto são:
- A capacidade de verificar o clima e relatórios de trânsito.
- A possibilidade de planejar o cardápio da semana.
- A facilidade de encomendar compras e agendar compromissos familiares através da tela sensível ao toque.
b) O refrigerador é fabricado pela empresa e2 Home, com sede na Suécia, e o preço ainda não foi definido.
5.
a) A jovem espera que seu futuro marido seja alguém que a faça feliz e que esteja disposto a se comprometer com ela.
b) A opinião da mãe é que as expectativas da jovem são altas e possivelmente irrealistas, sugerindo que a realidade do casamento pode ser diferente do sonho romântico.
6.
a) Os números 150.000 e 30 se referem ao número de mulheres envolvidas nos estudos (150.000) e ao número de países onde esses estudos foram realizados (30).
b) Segundo o texto, há uma relação inversa entre o número de filhos, o tempo de amamentação e o risco de desenvolver câncer de mama: mulheres que têm mais filhos e amamentam por mais tempo têm menores taxas de câncer de mama.
7.
a) A cidade com densidade demográfica mais próxima da de Campinas não é especificada diretamente no texto, mas podemos calcular as densidades para comparar. A densidade demográfica é calculada dividindo a população pela área. Para Campinas, com população de 1000 hab e área de 100 km², a densidade é de 10 hab/km². Outras cidades com densidades próximas precisariam ser calculadas com base nos dados do gráfico.
b) As cidades com as menores densidades demográficas, com base nos dados do gráfico, seriam aquelas com as menores razões entre população e área, mas sem os valores exatos, não é possível determinar quais são as cinco cidades específicas.
8.
a) O maior número de placas de licença que podem ser formadas é calculado multiplicando o número de opções para cada posição: 5 opções para a primeira letra (A, E, I, O, U), 5 para a segunda, 5 para a terceira, e 10 opções para cada um dos 4 algarismos, considerando que os algarismos são distintos. Isso resulta em 55510987 = 5^3 10 9 8 7.
b) Para calcular quantas placas têm os algarismos formando um múltiplo de 5, consideramos que um número é múltiplo de 5 se termina em 0 ou 5. Para os quatro algarismos, apenas o último precisa ser 0 ou 5 para o número ser múltiplo de 5, então 2 opções para o último algarismo, e as mesmas opções para as letras e os outros algarismos. Isso resulta em 55510982 = 5^3 10 9 8 2. A porcentagem em relação ao total seria (5^3 10 9 8 2) / (5^3 10 9 8 7) 100.
9.
a) Cada viagem custa Id$10,10 / 5 = Id$2,02, considerando que o cartão permite 5 viagens.
b) Se um usuário tomar 3 conduções, pagaria apenas o valor de uma passagem (Id$10,10) com o cartão, enquanto sem o cartão pagaria 3 Id$2,02 = Id$6,06. A economia seria de Id$6,06 - Id$2,02 = Id$4,04.
10.
a) A velocidade vertical do aprendiz sem forças de atrito seria calculada usando a equação da energia potencial e cinética: mgh = (1/2)mv^2, onde m é a massa, g a aceleração da gravidade, h a altura, e v a velocidade final. Isso resulta em v = sqrt(2gh).
b) O trabalho realizado pelas forças de atrito é a diferença entre a energia potencial inicial e a energia cinética final mais a energia perdida devido ao atrito. A energia potencial inicial é mgh, e a energia cinética final é (1/2)mv^2, onde v = 5 m/s.
11.
a) Para obter 1 litro de água a 50°C, a dona de casa precisa misturar água fervendo (100°C) e água à temperatura ambiente (25°C). A quantidade de água fervendo (x) e à temperatura ambiente (1-x) pode ser calculada usando a equação: 100x + 25(1-x) = 50, resultando em x = 0,25 litros de água fervendo e 0,75 litros de água à temperatura ambiente.
b) A energia necessária para aquecer a água à temperatura ambiente até o ponto de ebulição é calculada usando a fórmula Q = mcΔT, onde m é a massa da água, c o calor específico da água, e ΔT a variação de temperatura. Para 0,75 litros (ou 0,75 kg, considerando a densidade da água como 1 kg/l) de água, de 25°C a 100°C, Q = 0,75 kg 1,010^3 cal/kg°C (100°C - 25°C).
12.
a) As correntes elétricas no ferro elétrico e no outro eletrodoméstico podem ser calculadas usando a lei de Ohm, I = P/V, onde I é a corrente, P a potência, e V a voltagem. Para o ferro, com potência variando de 500 a 2000 W e voltagem de 110 V, as correntes variam de aproximadamente 4,5 A a 18,2 A. Para o outro eletrodoméstico, com potência de 1000 W e voltagem de 110 V, a corrente é de aproximadamente 9,1 A.
b) A resistência elétrica do ferro pode ser calculada usando a lei de Ohm, R = V/I. Com voltagem de 110 V e corrente variando, a resistência também varia.
c) O custo da energia consumida pelos dois eletrodomésticos pode ser calculado integrando as áreas sob as curvas de potência em relação ao tempo e multiplicando pelo preço do kWh. Para o ferro, a energia consumida em 60 minutos é aproximadamente a área do retângulo formado pela potência média (1500 W) e o tempo (60 minutos), resultando em 1500 W 60 min = 90.000 J ou 0,025 kWh. Para o outro eletrodoméstico, a energia consumida em 30 minutos é aproximadamente a área do retângulo formado pela potência (1000 W) e o tempo (30 minutos), resultando em 1000 W 30 min = 30.000 J ou 0,0083 kWh. O custo total seria (0,025 + 0,0083) kWh R$ 0,20/kWh.
13.
a) A degradação do meio ambiente, referida no