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7. (Ciclo 2009) Ao subir uma rampa de inclinação muito pequena, um carro tem velocidade máxima que é a metade da velocidade máxima se subisse uma segunda rampa com um ângulo três vezes menor. Sabendo que a única fonte de atrito em ambos os casos é a resistência do ar, que é diretamente proporcional à velocidade, determine a velocidade na primeira situação. Dados: 4 imes 10^4 ext{ W}; k = 10 ext{ N s/m}

A
4 m/s
B
2 m/s
C
2 imes rac{2}{m/s}
D
2 m/s
E
2 imes 5 m/s

Esta criança adquire cargas elétricas ao tocar a esfera metálica carregada. Os cabelos eletricamente carregados da cabeça da criança se repelem e ficam eriçados. Se a criança ficar dentro de uma grande esfera metálica carregada, o cabelo dela ficará em pé?

A
Verdadeiro
B
Falso

Qual o valor da relação de resistência \frac{R_1}{R_2} quando se utilizam dois resistores de mesmo comprimento, sendo que a área de R_2 é duas vezes a área de R_1 e para R_1 é utilizado prata e para R_2 utilizou-se alumínio?

A
\frac{R_2}{R_1} = 0,88.
B
R_1 é 13% menor que R_2.
C
R_2 é 88% maior que R_1.
D
\frac{R_1}{R_2} = 1,13.

Considerando essas informações e o conteúdo estudado em relação ao afastamento dos ciclos reais e ideais no padrão Rankine, analise as afirmativas a seguir:

  1. As perdas principais na turbina são aquelas associadas ao escoamento do fluido de trabalho, por meio dos canais e palhetas da turbina.
  2. As perdas na bomba decorrem principalmente das irreversibilidades associadas ao escoamento do fluido.
  3. As perdas de carga provocadas pelo atrito e a transferência de calor ao ambiente são as perdas mais importantes nas tubulações.
  4. As perdas no condensador são extremamente significativas, considerando todo o conjunto.

Está correto apenas o que se afirma em:

A
I
B
II
C
I e II
D
III
E
IV
Em um salto de paraquedismo, identificam-se duas fases do movimento de queda do paraquedista. Nos primeiros instantes do movimento, ele é acelerado. Devido à força de resistência do ar, porém, o seu movimento passa rapidamente a ser uniforme com velocidade v_1, com o paraquedas ainda fechado. A segunda fase tem início no momento em que o paraquedas é aberto. Rapidamente, ele entra novamente em um regime de movimento uniforme, com velocidade v_2. Supondo-se que a densidade do ar é constante, a intensidade da força de resistência do ar sobre um corpo é proporcional à área sobre a qual atua a força e ao quadrado de sua velocidade. Se a área efetiva aumenta 100 vezes no momento em que o paraquedas se abre, pode-se afirmar que:
A
\frac{v_2}{v_1} = 0,08.
B
\frac{v_2}{v_1} = 0,10.
C
\frac{v_2}{v_1} = 0,15.
D
\frac{v_2}{v_1} = 0,21.
E
\frac{v_2}{v_1} = 0,30.

Ao ser apresentado a uma pessoa, você:

A

Desconfia dela de imediato, mesmo sem conhecê-la.

B

Sabe que ela não pode ameaçar seu modo de vida.

C

Avalia criticamente suas roupas, seus gestos, o modo de falar.

D

Coloca-se à disposição para o que ela precisar.

E

Sorri com todo o seu charme e começa a conversar.

Os nomes Chopi e Ndau surgiram durante
A
A transferência da capital, do império de Ngungunhana, de Mossurize para Mandlakazi
B
o Mfecane
C
a segunda metade do século XIX
D
nenhuma das respostas é correcta
Assumindo que, em uma usina termelétrica, o fluido de trabalho opere segundo um ciclo de Rankine, indique, dentre as alternativas abaixo, qual é a que apresenta, corretamente, a sequência de processos termodinâmicos pelos quais o fluido de trabalho passa.
A
Expansão isentrópica na turbina; transferência de calor a uma temperatura constante para o fluido de resfriamento através do condensador; compressão isentálpica da bomba até a região de líquido comprimido; transferência de calor a uma pressão constante para o fluido de trabalho, enquanto esse passa pela caldeira.
B
Expansão isentrópica na bomba; transferência de calor a uma pressão constante para o fluido de resfriamento através da caldeira; compressão isentrópica da turbina até a região de líquido comprimido; transferência de calor a uma pressão constante para o fluido de trabalho, enquanto esse passa pela condensador.
C
Expansão isentálpica na turbina; transferência de calor a uma pressão constante para o fluido de trabalho através do condensador; compressão isentálpica da bomba até a região de líquido-vapor; transferência de calor a uma pressão constante para o fluido de trabalho, enquanto esse passa pela caldeira.
D
Expansão isentrópica na bomba; transferência de calor a uma temperatura constante para o fluido de resfriamento através do condensador; compressão isentrópica da turbina até a região de líquido comprimido; transferência de calor a uma pressão constante para o fluido de trabalho, enquanto esse passa pela caldeira.
E
Expansão isentrópica na turbina; transferência de calor a uma pressão constante para o fluido de resfriamento através do condensador; compressão isentrópica da bomba até a região de líquido comprimido; transferência de calor a uma pressão constante para o fluido de trabalho, enquanto esse passa pela caldeira.

Foi solicitada a escolha de um compressor dinâmico para ser utilizado em um sistema industrial. Qual característica é preponderante nesse tipo de compressor?

A
É apropriado para sistemas que necessitam de grandes vazões.
B
É pouco utilizado em sistemas industriais.
C
Não tem fluxo contínuo.
D
Fornece apenas pequenas e médias vazões.
E
É apropriado para sistemas que necessitam de pequenas vazões.
Em cada uma das situações descritas você deve reconhecer o processo de transmissão de calor envolvido: condução, convecção ou radiação. Com base nisso, associe os itens, utilizando o código a seguir: I- Convecção. II- Radiação. III- Condução. ( ) As prateleiras de uma geladeira doméstica são grades vazadas para facilitar a ida da energia térmica até o congelador. ( ) É o único processo de transmissão de calor que pode ocorrer no vácuo. ( ) Em uma garrafa térmica, é mantido vácuo entre as paredes duplas de vidro para evitar que o calor saia ou entre. Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A
III - I - II.
B
II - I - III.
C
III - II - I.
D
I - II - III.