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A equação do espaço s (em m) em função do tempo t (em s) para uma partícula móvel é: S(t) = t^2 - 4t. A distância percorrida (d) pela partícula entre os instantes 1 s e 3 s é, em m:
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Conhecendo os processos que ocorrem quando um fluido refrigerante está em ciclo termodinâmico (ciclo frigorífico), considere determinado sistema de refrigeração que opera em um ciclo onde o fluido refrigerante entra no compressor com entalpia de 100 \, ext{kJ/kg} e, sendo comprimido, atinge entalpia de 120 \, ext{kJ/kg}. Esse fluido, após saturação, tem sua entalpia diminuída para 50 \, ext{kJ/kg}. Nesse processo, ele não troca calor com o compressor nem com a válvula de expansão. Considerando essas informações e os conteúdos estudados sobre os ciclos frigoríficos, é correto afirmar que o coeficiente de performance desse sistema é:

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1) (PUC-SP-2003) Na tira, Garfield, muito maldosamente, reproduz o famoso experimento de Benjamin Franklin, com a diferença de que o cientista, na época, teve o cuidado de isolar a si mesmo de seu aparelho e de manter-se protegido da chuva de modo que não fosse eletrocutado como tantos outros que tentaram reproduzir o seu experimento. Franklin descobriu que os raios são descargas elétricas produzidas geralmente entre uma nuvem e o solo ou entre partes de uma mesma nuvem que estão eletrizadas com cargas opostas. Hoje sabe-se que uma descarga elétrica na atmosfera pode gerar correntes elétricas da ordem de 10^5 ampères e que as tempestades que ocorrem no nosso planeta originam, em média, 100 raios por segundo. Isso significa que a ordem de grandeza do número de elétrons que são transferidos, por segundo, por meio das descargas elétricas, é, aproximadamente (Use para a carga de 1 elétron: 1,6 imes 10^{-19} ext{ C})

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Um sistema de caldeira + turbina de uso industrial consome um material combustível de 1.000 \, \text{KJ/ton}. A caldeira foi abastecida com 15 \, \text{toneladas} de material combustível, e 7.000 \, \text{KJ} de energia térmica perderam-se na atmosfera. Qual foi a energia ou o trabalho líquido obtidos com essa quantidade de combustível?

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Por um tubo de 0,4 \, m de diâmetro passam 300 \, l de água por segundo. O tubo sofre um estreitamento e passa a ter 0,2 \, m de diâmetro. Determine a velocidade da água na parte nas estreita do tubo.

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Suponha que a base de uma nuvem de onde cai as gotas de chuva esteja a 3 km acima da superfície da Terra. Se não existisse a resistência do ar, qual seria a velocidade da gota ao atingir o solo? Considere g = 10 \, \text{m s}^{-2}.

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Dentro de uma caneca de cobre de 100 g a 20 ^ ext{°C} são colocados 190 g de café a 80 ^ ext{°C}. Considere o calor específico do café e do cobre iguais a 1 ext{cal}/( ext{g} imes ^ ext{°C}) e 0,1 ext{cal}/( ext{g} imes ^ ext{°C}), respectivamente. Desprezando as perdas de calor para o ambiente, a temperatura final do conjunto, depois que a caneca e o café entram em equilíbrio térmico, é igual a

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5) Lorde Kelvin verificou experimentalmente que, quando um gás é resfriado de 0 \, ^ ext{ºC} para -1 \, ^ ext{ºC}, por exemplo, ele perde uma fração de sua pressão igual a rac{1}{273,15}. Raciocinou então que na temperatura de -273,15 \, ^ ext{ºC} a pressão do gás se tornaria nula, ou seja, a energia cinética das partículas do gás seria igual a zero. Kelvin denominou a temperatura de -273,15 \, ^ ext{ºC} de zero absoluto. Identifique a alternativa em que a conversão de unidades é INCORRETA:

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Resposta da questão 5: a) Enumerando os lados da espira, temos: F = 5N, F = 0N. b) Pela regra da mão direita, determinamos os vetores força magnética em cada um dos lados da espira. Como podemos observar, a força resultante na espira é nula, mas haverá um torque não nulo que o fará girar em torno do eixo y.

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Uma das preocupaçõs da Conferência de Berlim de 1884/85 foi:
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