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Qual é a maior desvantagem dos novos sistemas de refrigeração em comparação com os antigos?

A
É necessário fazer uma reforma para adaptar todo o novo sistema de refrigeração, principalmente pelo fator de haver duas unidades, uma interna e uma externa ao ambiente.
B
Os novos sistemas de refrigeração são menos eficientes no tratamento de doenças respiratórias.
C
Os novos sistemas de refrigeração são mais caros do que os antigos.
D
Os novos sistemas de refrigeração consomem mais energia do que os antigos.
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Nesta aula vamos estudar sobre os Poderes do Estado: divisão, função, organização e estruturação. Encerraremos a aula com o Sistema de governo Brasileiro. Qual é a função típica do Poder Judiciário?

A

Administrar o Estado.

B

Legislar.

C

Julgar, aplicando a lei a um caso concreto que lhe é posto, resultante de um conflito de interesses.

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Um bloco move-se sobre uma superfície horizontal com atrito. As forças que agem sobre o bloco estão indicadas no diagrama abaixo, onde a força faz um ângulo com a horizontal. Se o bloco move-se com velocidade constante, qual dentre as opções abaixo está correta?

A

$\vec N+\vec F+\vec f_{at}+\vec P=\vec 0$.

B

$\vec N=\vec F sen\phi+\vec P$.

C

$\vec N=\vec P$.

D

$\vec F cos\phi+\vec f_{at}=\vec 0$.

E

Nenhuma das respostas anteriores.

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A despressurização da cabine de passageiros de um avião na altitude de cruzeiro, cerca de 11 km, é um evento perigoso, pois a baixa densidade do ar nessa altitude pode levar à morte. Considere que o ar seja um gás ideal e que a pressão e a temperatura do ar ao nível do mar sejam, respectivamente, 1,0 imes 10^5 ext{ Pa} e 300 ext{ K}, enquanto que a 11 km de altitude sejam, respectivamente, 2,4 imes 10^4 ext{ Pa} e 200 ext{ K}. A densidade do ar a 11 km de altitude, d_A, em relação à densidade do ar ao nível do mar, d_M, é
A
d_A = 0,42 d_M
B
d_A = 0,27 d_M
C
d_A = 0,36 d_M
D
d_A = 0,16 d_M
E
d_A = 0,55 d_M
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O trecho apresenta elementos que contrariam a segunda lei da termodinâmica, pois o calor flui no sentido inverso àquele estabelecido naturalmente.

O trecho apresenta informações que contrariam a segunda lei de Ohm da eletricidade, pois o calor não é equivalente à quantidade de corrente elétrica que circula no dispositivo.

O trecho traz elementos que contrariam a segunda lei de Newton, pois a aceleração da corrente elétrica é proporcional à quantidade de calor produzida pelo dispositivo.

O trecho apresenta elementos que corroboram com a segunda lei da termodinâmica, pois esta última considera que toda energia é transformada a partir da eletricidade.

A
Verdadeira a primeira e falsas as demais.
B
Verdadeira a segunda e falsas as demais.
C
Verdadeira a terceira e falsas as demais.
D
Verdadeira a quarta e falsas as demais.
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DINÂMICA IMPULSIVA 65. (G1 - cftmg 2011) Uma bola de tênis de massa m = 200 ext{g} atinge uma raquete com velocidade igual a 20,0 ext{ m/s} e retorna, na mesma direção e em sentido contrario ao inicial, com velocidade de 30,0 ext{ m/s}. Se o tempo de interação entre bola e raquete e de 0,01 ext{ segundos}, então, a forca média aplicada pelo tenista a raquete, em newtons, e igual a:

A
1000.
B
2000.
C
3000.
D
4000.
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What are the types of power transformers?

A

Autotransformers, conventional transformers, three-phase transformers based on connections of 3 single-phase units forming a transformer bank, and a single three-phase unit.

B

Autotransformers, conventional transformers, and three-phase transformers based on connections of 3 single-phase units forming a transformer bank.

C

Autotransformers, conventional transformers, and a single three-phase unit.

D

Conventional transformers and a single three-phase unit.

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Em uma partida de futebol, um jogador ao bater uma falta, chuta a bola, cuja m = 480 ext{ g}, imprimindo-lhe uma velocidade de v = 126 ext{ km/h} que forma um ângulo \alpha = 36^{\circ} com a horizontal. Desprezando a resistência do ar e admitindo que a energia potencial inicial seja nula. Com relação a essa situação, quando a bola estiver no ponto mais alto da trajetória, podemos afirmar que a sua energia mecânica total é:
A
294 J
B
216 J
C
322 J
D
nula
E
198 J
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Que fração da carga elétrica total da Terra poderia ser compensada por um raio de 300.000 \, A e com duração de 0,5 \, s?

A
\frac{1}{2}
B
\frac{1}{3}
C
\frac{1}{4}
D
\frac{1}{10}
E
\frac{1}{20}
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Exercício 8: A barra homogênea ABC, de massa m = 5 ext{ kg}, inclinada em relação ao horizonte do ângulo heta = 48,6^ ext{o}, apresenta as dimensões d_1 = 0,2 ext{ m}, d_2 = 0,4 ext{ m}, está conectada a dois cursores de pesos desprezíveis que deslizam livremente ao longo de hastes horizontais fixas. O conjunto assim descrito é acionado por força F = 10 ext{ N}, aplicada no ponto A. Não há atrito entre o cursor A e a haste fixa; a aceleração da gravidade local é g = 10 ext{ m/s}^2. A reação normal da haste fixa no cursor A, expressa em N, é aproximadamente:

A
21,2
B
12,5
C
25,6
D
28,8
E
2,0
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