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Um condutor de cobre é percorrido por uma corrente elétrica contínua de intensidade 20 A. Qual é, aproximadamente, o número de elétrons que atravessa uma seção transversal do condutor em uma hora?
Dado: módulo da carga elétrica do elétron = 1,6 x 10−19CO fenômeno que permite que uma onda atravesse fendas ou contorne obstáculos denomina-se __________. Já o fenômeno em que a luz branca é decomposta em sete cores fundamentais chama-se __________ da luz.
Qual das alternativas a seguir aponta as palavras que preenchem corretamente e respectivamente as lacunas das frases acima?
dispersão, reflexão;
refração, interferência;
difração, dispersão;
refração, reflexão.
Com o déficit de água em uma cidade, que fica na cota 980 m, a companhia de abastecimento pretende trazer água de uma região cuja cota do reservatório é 640 m, ambas as cotas em relação ao nível do mar. A vazão necessária será de 6 m3/s. Deverão ser utilizadas quatro bombas na estação elevatória, devendo-se prever mais duas bombas reservas. Para a faixa de vazão necessária, a eficiência das bombas é de 70%. Desconsiderando-se as perdas de carga na rede, a potência, aproximada, de cada bomba será
Dado:
1 CV = 0,736 kW
7.140 kW.
5.000 kW.
20.000 kW.
28.560 kW.
4.760 kW.
Viscosidade, velocidade, vazão e pressão são, respectivamente, medidas em
m/s; L/s; cm2/s; kgf/cm2.
L/s; cm2/s; m/s;. kgf/cm2.
kgf/cm2; m/s; cm2/s; L/s.
L/s; kgf/cm2; cm2/s; m/s.
cm2/s; m/s; L/s; kgf/cm2.
0,1 kgf/cm2, 0,2 kgf/cm2, 0,3 kgf/cm2 e 0,4 kgf/cm2.
10,1 kgf/cm2, 10,2 kgf/cm2, 10,3 kgf/cm2 e 10,4 kgf/cm2.
2,6 kgf/cm2, 2,7 kgf/cm2, 2,8 kgf/cm2 e 2,9 kgf/cm2.
40,1 kgf/cm2, 40,2 kgf/cm2, 40,3 kgf/cm2 e 40,4 kgf/cm2.
2,1 kgf/cm2, 2,2 kgf/cm2, 2,3 kgf/cm2 e 2,4 kgf/cm2.
Quanto ao Ciclo de Carnot, é correto afirmar que:
I. Em um Ciclo de Carnot, as quantidades de calor trocadas com as fontes térmicas ......
II. O rendimento do Ciclo de Carnot ......
III. Atingir o zero absoluto é ......
A alternativa que completa corretamente as lacunas é:
Como resultado de uma pesquisa para uma empresa, alguns funcionários da área química realizaram uma experiência em laboratório próprio, solicitada pela gerência de projetos, onde foi utilizado um recipiente, dito de paredes indeformáveis para os resultados da experiência, e que continha 32 g de um gás perfeito (cujo calor específico a volume constante = 0,094 cal/g.K).
Dados:
− temperatura inicial = 300 K.
− volume do recipiente = 12 L.
− constante universal dos gases perfeitos = R = 0,082 (atm. L) / (mol . K).
− molécula-grama do gás M = 32 g.
A quantidade de calor necessária para triplicar a temperatura do gás, a variação de energia interna do gás nessa transformação e as pressões inicial e final do gás são, respectivamente,
300 K, 1.234,5 Cal, 3,1 atm e 5,05 atm.
732 K, 888,2 Cal, 1,42 atm e 2,94 atm.
900 K, 1.804,8 Cal, 2,05 atm e 6,15 atm.
1.200 K, 1.893,1 Cal, 4,04 atm e 4,92 atm.
1.300 K, 1.256,7 Cal, 3,99 atm e 6,71 atm.
Um gás ideal sofre uma transformação isobárica a uma pressão de 20 N. m2. Sabendo-se que os volumes inicial e final do gás variaram, respectivamente, de 17 m3 a 20 m3, o trabalho das forças de pressão durante o deslocamento do pistão, foi de
70 J.
60 J.
50 J.
40 J.
30 J.
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