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Qual é valor de taxa de difusão do CO2 em base molar através do caminho ou canal?

A
0,02 kmol/s
B
0,08 kmol/s
C
0,07 kmol/s
D
0,15 kmol/s
E
0,09 kmol/s

Um tubo de Venturi tem um diâmetro de entrada de 0,3 \, m e um diâmetro de saída de 0,15 \, m. Se a pressão na entrada é de 350 \, kPa e a densidade do fluido é de 1100 \, kg/m^3, qual será a pressão na saída?

A
300 kPa
B
325 kPa
C
350 kPa
D
375 kPa

Você está em pé sobre o chão de uma sala. Seja p a pressão média sobre o chão debaixo das solas dos seus sapatos. Se você suspende um pé, equilibrando-se numa perna só, essa pressão média passa a ser:

A
p
B
2p
C
1/2p
D
p2
E
1/p2
Com relação aos impactos ambientais decorrentes do funcionamento de barragens de rejeito, sabe-se que a alteração: • da paisagem está relacionada, atualmente, à presença da barragem desativada, que, devido à praia de rejeito e à vegetação com baixa densidade, continua causando impacto visual; • do metabolismo vegetal, devido à deposição de material particulado na superfície das folhas, assim como nas demais fases desse processo, é um impacto negativo e indireto, consequência da alteração da qualidade do ar; • na dinâmica de ecossistemas aquáticos pode ser considerada um impacto indireto da alteração tanto da qualidade da água quanto da alteração da dinâmica hídrica superficial; • da dinâmica hídrica superficial e subterrânea é um impacto que persiste desde a construção da barragem, uma vez que esta modifica permanentemente o regime de escoamento superficial de água, podendo afetar negativamente a vazão dos cursos d'água a jusante e a recarga de aquíferos; • da qualidade do ar e da qualidade da água ocorre já na fase de construção da barragem e permanece devido à presença das praias de rejeito. Com base no exposto, é correto afirmar que os impactos ambientais descritos afetam, respectivamente, os meios:
A
Biológico, biológico, físico, físico e físico.
B
Físico, físico, biológico, biológico e físico.
C
Físico, biológico, físico, biológico e físico.
D
Físico, biológico, biológico, físico e físico.

Considering the text about fluid mechanics, what is the variation of quantity of movement (ΔQ)?

A
\Delta Q = m_1(V_1 - V_2)
B
\Delta Q = m_1(V_2 - V_1)
C
\Delta Q = m_1V_1 - m_2V_2
D
\Delta Q = m_2V_2 - m_1V_1

Expressa um volume que escoa por unidade de tempo.
Descreve a magnitude e a direção do fluido de uma substância.
Expressa a relação entre uma grandeza física que se desloca e o tempo gasto neste deslocamento.
Indica que um fluido está em movimento.
Descreve a razão entre a massa de um fluido pelo volume que ele ocupa.

A
240 imes 10^{-6} ext{ kg/m}^2 ext{ s}
B
24 imes 10^{-6} ext{ kg/m}^2 ext{ s}
C
2,40 imes 10^{-11} ext{ kg/m}^2 ext{ s}
D
2,40 imes 10^{-6} ext{ kg/m}^2 ext{ s}

19. (UEPI) Em um toca-discos, a força que a agulha exerce sobre o disco é de 1 imes 10^{-3} ext{ kgf} e a ponta da agulha tem uma área de 1 imes 10^{-7} ext{ cm}^2. Considere 1 ext{ atm} = 1 ext{ kgf/cm}^2. Então, a pressão que a agulha exerce sobre o disco é, em atmosferas, igual a :

A
1 imes 10^{-4}
B
1 imes 10^{-3}
C
1 imes 10^{4}
D
1 imes 10^{3}
E
1 imes 10^{-10}

Um acelerador de partículas é utilizado para colidir núcleos de hélio a altas energias. Se a energia cinética de cada núcleo de hélio é de 3 ext{ TeV} e a colisão resulta na produção de um novo núcleo atômico com uma massa de 2,0 imes 10^{-27} ext{ kg}, qual é a energia total disponível para a criação do novo núcleo, considerando a equivalência massa-energia de Einstein (E=mc^{2})?

A
3,5 ext{ TeV}
B
4,0 ext{ TeV}
C
4,5 ext{ TeV}
D
5,0 ext{ TeV}

Para uma aleta de sustentação, seu coeficiente de sustentação depende de quais variáveis?

A

O coeficiente de sustentação depende proporcionalmente da força de sustentação e da densidade do fluido, e inversamente da velocidade do fluido e da área planificada da aleta.

B

O coeficiente de sustentação depende inversamente da força de sustentação.

C

O coeficiente de sustentação depende proporcionalmente da força de sustentação, da velocidade do fluido e da área planificada da aleta.

D

O coeficiente de sustentação depende proporcionalmente da força de sustentação, da densidade do fluido, da velocidade do fluido e da área planificada da aleta.

E

O coeficiente de sustentação depende proporcionalmente da força de sustentação, e inversamente da densidade do fluido, da velocidade do fluido e da área planificada da aleta.

Uma placa de aço sofre uma dilatação de 2,4 ext{ cm}^2, quando aquecida de 100 ext{ °C}. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear médio do aço, no intervalo considerado, é 1,2 imes 10^{-6} ext{ °C}^{-1}, podemos afirmar que a área da placa, antes desse aquecimento, era:
A
200,0 m2
B
100,0 m2
C
2,0 m2
D
1,0 m2
E
0,010 m2