Foram encontradas 70 questões.
Um vendedor de livros estipula como meta que, até o dia x de cada semana, que se inicia na segunda-feira (dia 1) e termina no sábado (dia 6), ele deve vender um total de !$ x^2 + 3x !$ livros. No final de cada dia, ele anota a quantidade de livros que vende no dia, formando uma lista de números.
Se o vendedor conseguir cumprir a meta, a lista de números anotados em uma semana completa será uma progressão
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Juntando-se quatro blocos retangulares idênticos, monta-se uma peça vazada, conforme está ilustrado na figura abaixo.
![Enunciado 3104967-1](/images/concursos/7/7/3/7731cb6e-a694-2e93-bf5e-545cc1b03742.png)
Cada bloco tem altura 15 cm, e os lados dos quadrados maior e menor da peça (contorno e furo) são, respectivamente, 20 cm e 16 cm.
Qual o volume, em cm3, de um dos blocos retangulares usados na construção da peça?
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Dadas a circunferência !$ λ:(x-5)^2+(y-4)^2=16 !$ e a reta !$ r:{\large{x \over 8}}- {\large{y \over 6}}=1 !$, o ponto de r que está mais próximo de !$ λ !$ tem abscissa igual a:
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![Enunciado 3104965-1](/images/concursos/f/5/d/f5d7e571-e416-fc82-4737-9b9b250322f1.png)
O quadrado da ilustração acima tem lado 6 cm e está dividido em três regiões de áreas iguais: um pentágono e dois trapézios retângulos. Tais figuras são obtidas ligando-se o ponto P, centro do quadrado, aos pontos Q, R e S, que estão sobre os lados do quadrado.
Quanto mede, em centímetros, o menor lado do pentágono?
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Uma caldeira é constituída por 2 paredes planas, com as seguintes características:
Condutividade
térmica (W m−1K−1)
|
Espessura (m) | |
Parede 1 | 5 | 0,2 |
Parede 2 | 1 | 0,07 |
A parede 1 está exposta a um ar cuja temperatura é 220 ºC, e o coeficiente de transferência de calor é 25 W m−2K−1; enquanto a parede 2 está exposta a um ar ambiente a 20 ºC e coeficiente de filme igual a 20 W m−2K−1.
Assim, podemos afirmar que a temperatura da parede 1, em ºC, e o fluxo de calor que atravessa as paredes da caldeira, em W m−2, são aproximada e respectivamente iguais a
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Uma das operações unitárias mais utilizadas em engenharia química é a absorção gasosa. Imagine uma coluna de absorção, em que água escoa de forma descendente ao longo da parede da coluna, enquanto ar rico em amônia escoa de forma ascendente.
A respeito desse sistema, considere as afirmativas abaixo.
I - Haverá transferência de água através da interface líquido-gás, visto que existe uma diferença de concentração de água entre as fases líquida e vapor.
II - Existe um equilíbrio entre as fases líquida e vapor na interface líquido-gás, dado por uma relação entre a pressão parcial do vapor de amônia e a concentração de amônia na fase líquida, ambos na interface.
III - Haverá um fluxo de massa através da interface, dado pelo produto entre o coeficiente individual de transferência de massa e a diferença de pressão de amônia, sendo essa diferença expressa em termos da pressão da amônia no seio da massa de gás e da pressão da amônia na interface líquido-gás.
IV - O coeficiente global de transferência de massa, baseado na fase líquida, deve ser utilizado quando a força-motriz for dada pela diferença entre as concentrações de água na fase líquida e de água na interface.
São corretas as afirmativas
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Se quatro substâncias formam uma solução ideal, qual o valor, em kJ/mol, da energia livre de Gibbs de mistura para uma solução equimolar desses constituintes, a 300 K?
Dado: R= 8 J.mol−1.K−1
ln 0,5 = −0,7
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A pressão de vapor de uma substância pura aumenta com a temperatura, segundo uma relação
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![Enunciado 3104960-1](/images/concursos/7/0/b/70bcf587-ac25-a420-2f9f-f65604874d82.png)
A área do quadrilátero da figura acima (região sombreada) pode ser obtida através do módulo da expressão
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![Enunciado 3104959-1](/images/concursos/3/8/2/382d97d3-79c1-3002-748a-d6b9d091082e.png)
![Enunciado 3104959-2](/images/concursos/5/c/b/5cb493fd-5c8c-693c-464e-f18572fb3dd0.png)
![Enunciado 3104959-3](/images/concursos/7/2/8/7284e983-1f1e-5fc9-6dad-1b1fd079480b.png)
Todos os vetores da ilustração acima têm o mesmo módulo. Se !$ E_1 !$, !$ E_2 !$ e !$ E_3 !$ são os produtos escalares dos vetores das Figuras 1, 2 e 3, respectivamente, então
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