Foram encontradas 70 questões.
Admita dois tanques cilíndricos distintos e separados.
A área da seção transversal de cada tanque é constante,
tal que o diâmetro da seção transversal do primeiro tanque é igual a d1
= 1 m, e o do segundo, d2
= 2 m. Cada
um deles armazena, independentemente, 10 m3
de água
(massa específica 1.000 kg/m3). A parte superior de cada
tanque está aberta à atmosfera, e a pressão absoluta no
fundo de cada um será chamada, respectivamente, de P1
e P2.
Calculadas essas pressões, a diferença entre elas, P1 – P2, é dada por:
Dado para g = 10 m/s2
Calculadas essas pressões, a diferença entre elas, P1 – P2, é dada por:
Dado para g = 10 m/s2
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A pressão atmosférica, na condição padrão ao nível do
mar, em unidade SI, é dada por:
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Uma seringa, na posição vertical, tampada, contém
200 cm3
de ar em equilíbrio térmico com a vizinhança e
pressão inicial de 1,0 x 105 Pa. A área da seção transversal da seringa é de 15,0 cm2, e seu êmbolo pode movimentar-se livremente. Uma massa de 3,00 kg é pendurada no êmbolo de forma que ele atinge a posição final de
equilíbrio com temperatura igual à inicial, como mostra a
Figura a seguir.
![Enunciado 156203-1](/images/concursos/4/6/3/463f558e-b664-c6bb-6261-b87ed9d660e6.png)
Considerando-se o ar um gás ideal que não vaza da seringa, a distância d entre as posições inicial e final do êmbolo da seringa, em cm, vale, aproximadamente:
Dados Aceleração da gravidade = 10,0 m.s-2 Pressão atmosférica = 1,00 x 105 N.m2
![Enunciado 156203-1](/images/concursos/4/6/3/463f558e-b664-c6bb-6261-b87ed9d660e6.png)
Considerando-se o ar um gás ideal que não vaza da seringa, a distância d entre as posições inicial e final do êmbolo da seringa, em cm, vale, aproximadamente:
Dados Aceleração da gravidade = 10,0 m.s-2 Pressão atmosférica = 1,00 x 105 N.m2
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Além do Sistema Internacional de Unidades (SI), existem outros sistemas adotados ao redor do mundo. Se um
cientista chinês desejar enviar uma tabela de densidades
para um colega brasileiro, ele utiliza a Tabela abaixo para
converter seus dados do sistema de unidades chinês para
o SI.
![Enunciado 156202-1](/images/concursos/4/d/2/4d23f2a2-2d25-a2ea-311d-5e833a287ae6.png)
De acordo com essa Tabela, a densidade de 1,00 jīn. lí-3, expressa no Sistema Internacional de unidades, vale
![Enunciado 156202-1](/images/concursos/4/d/2/4d23f2a2-2d25-a2ea-311d-5e833a287ae6.png)
De acordo com essa Tabela, a densidade de 1,00 jīn. lí-3, expressa no Sistema Internacional de unidades, vale
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Um tanque de um enorme aquário tem a forma apresentada na Figura abaixo. A superfície superior do aquário no
lado esquerdo é aberta e está à pressão atmosférica; o
lado direito é fechado. A altura da água é de 5 m. Há dois
objetos dentro do tanque. O primeiro está a uma altura de
2 m do fundo do aquário, e o segundo, a uma altura de
1 m do fundo do aquário.
A diferença de pressão entre os pontos ocupados pelos dois objetos, Δp = p1 – p2, vale, em atm,
Dado Aceleração da gravidade = 10 m/s2 Densidade da água = 1 g/cm3 1 atm = 1,01 x 105 N/m2
![Enunciado 156198-1](/images/concursos/f/e/2/fe25349a-9d9e-b294-745a-04ee8bb40ae5.png)
A diferença de pressão entre os pontos ocupados pelos dois objetos, Δp = p1 – p2, vale, em atm,
Dado Aceleração da gravidade = 10 m/s2 Densidade da água = 1 g/cm3 1 atm = 1,01 x 105 N/m2
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Um gás, de massa molar M, escoa em uma tubulação
cilíndrica horizontal (área da seção transversal At) a uma
temperatura T e pressão P, com uma vazão mássica W.
Admitindo-se que o gás se comporta como um gás ideal, e considerando-se que todas as variáveis e a constante universal dos gases estão expressas em unidades SI, a velocidade do gás é dada por:
Admitindo-se que o gás se comporta como um gás ideal, e considerando-se que todas as variáveis e a constante universal dos gases estão expressas em unidades SI, a velocidade do gás é dada por:
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Um copo de alumínio está totalmente cheio com 500 mL
de um líquido, e ambos estão a 25,0 °C. O sistema é
aquecido lentamente até que líquido e copo cheguem ao
equilíbrio térmico a 55,0 °C. Verifica-se, ao final do processo, que 1,50 mL do líquido transbordaram do copo.
O coeficiente de dilatação volumétrico do líquido, em °C-1, vale, aproximadamente,
Dado coeficiente de dilatação volumétrica do alumínio = 7,50 x 10-5 °C-1
O coeficiente de dilatação volumétrico do líquido, em °C-1, vale, aproximadamente,
Dado coeficiente de dilatação volumétrica do alumínio = 7,50 x 10-5 °C-1
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Um calorímetro de capacidade térmica igual a
10,0 cal.°C-1
é utilizado para determinar o calor específico
de uma substância líquida. 200 g de líquido são aquecidos, colocados no calorímetro, e os dois entram em
equilíbrio térmico a 40,0°C. Em seguida, são adicionados
50,0 g de gelo a -10,0°C. Após um tempo, o sistema entra
em equilíbrio térmico novamente a 10,0°C.
Considerando-se desprezíveis as trocas de calor entre o interior do calorímetro e a vizinhança, o valor do calor específico da substância líquida, em cal.g-1.°C-1 , é, aproximadamente:
Dado Calor específico do gelo = 0,500 cal.g-1.°C-1 Calor específico da água = 1,00 cal.g-1.°C-1 Calor latente de fusão da água = 80,0 cal.g-1
Considerando-se desprezíveis as trocas de calor entre o interior do calorímetro e a vizinhança, o valor do calor específico da substância líquida, em cal.g-1.°C-1 , é, aproximadamente:
Dado Calor específico do gelo = 0,500 cal.g-1.°C-1 Calor específico da água = 1,00 cal.g-1.°C-1 Calor latente de fusão da água = 80,0 cal.g-1
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Para a teoria keynesiana, o principal fator explicativo do
consumo agregado das famílias em uma economia de
mercado é o(a)
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A elasticidade-preço da demanda dos bens e serviços só
pode ser precisamente mensurada por meio de técnicas
matemáticas e estatísticas. No entanto, considerando-se
os principais fatores que a determinam, supõe-se que o
bem ou serviço cuja demanda é mais inelástica com relação aos preços é a(o)
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