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Uma das principais vantagens das cefalosporinas de quarta geração sobre as de terceira geração é:

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Os fluxos gerados na área de compressão são chamados de:

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Considere que 150 g de castanha tenham sido queimados e que determinada massa m de água, submetida à chama dessa combustão, tenha sido aquecida de 15 \, ^ ext{o}C para 87 \, ^ ext{o}C. Sabendo que o calor específico da água líquida é igual a 1 \, \text{cal}/(g \, ^ ext{o}C) e que apenas 60\% da energia liberada na combustão tenha efetivamente sido utilizada para aquecer a água, é correto afirmar que a massa m, em gramas, de água aquecida era igual a:

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Quem é o professor responsável pelo curso de Contabilidade Empresarial?

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O sistema ilustrado é constituído por três engrenagens, as duas menores A e B, com massa m = 20 kg, momento de inércia I_{me} = 0,11 ext{ kg.m}^2 e raio r_{me} = 0,10 ext{ m} e a maior com momento de inércia I_{ma} = 0,51 ext{ kg.m}^2, e raio r_{ma} = 0,30 ext{ m}. Aplica-se na engrenagem maior o momento horário M = 8,0 ext{ N.m}. Desprezar atritos, adotar g = 10 ext{ m/s}^2.

A força tangencial entre a engrenagem maior e as menores, expressas em N, são aproximadamente:

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Toda matéria é constituída por átomos que, por sua vez, contém partículas subatômicas chamadas: prótons (carga elétrica positiva), nêutrons (não possuem carga) e os elétrons (carga elétrica negativa). Sabe-se que a carga elétrica elementar, ou seja, a carga elétrica de um próton ou de um elétron vale: | e | 1,6 imes 10^{-19} ext{ C}.
Sobre o número de elétrons que um corpo neutro deve perder para que este passe a ter carga elétrica total igual a 8 ext{ C}, assinale a alternativa:

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A viga mestra AB suporta a carga na asa do avião. As cargas consideradas são a reação da roda de 175 \, ext{kN} em C, o peso de 6 \, ext{kN} do combustível no tanque da asa, com centro de gravidade em D, e o peso de 2 \, ext{kN} da asa, com centro de gravidade em E. Se a viga estiver fixada à fuselagem em A, determine a intensidade da força interna VAZ.

Determine a intensidade da força interna VAZ.

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No cálculo da potência envolvida em compressão, utilizamos uma propriedade do fluido a ser trabalhado: o calor específico à pressão constante, ou C_p. Essa propriedade é divulgada normalmente à temperatura de 25º C (298K), mas varia com o aumento da temperatura. A figura a seguir mostra essa variação para alguns gases:

I. Para uma faixa de trabalho industrial, entre 400 e 600K, a potência requerida pela compressão do CO2, analisando-se apenas o C_p, aumenta cerca de 50% com a elevação da temperatura.
II. Para uma temperatura de 500K, o valor de C_v para o ar aproxima-se de 21,7 J/mol.K, considerando R como 8,3 J/mol.K.
III. Elevando-se a temperatura de 298K para 498K, para o Hidrogênio, o valor de C_v decresce de 20%.
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Um ciclo Brayton ideal tem pressão e a temperatura do ar que entra no compressor iguais a 100 \, ext{kPa} e 290 \, ext{K} e a relação de pressão do compressor igual a 15:1. Utilizando propriedades de ar frio, determine a transferência de calor específica.

Dado: k = 1,4 e C_p = 1,004 \, ext{kJ/kgK}

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Energia térmica, obtida a partir da conversão de energia solar, pode ser armazenada em grandes recipientes isolados, contendo sais fundidos em altas temperaturas. Para isso, pode-se utilizar o sal nitrato de sódio (NaNO_3), aumentando sua temperatura de 300^{ ext{°C}} para 550^{ ext{°C}}, fazendo-se assim uma reserva para períodos sem insolação. Essa energia armazenada poderá ser recuperada, com a temperatura do sal retornando a 300^{ ext{°C}}. Para armazenar a mesma quantidade de energia que seria obtida com a queima de 1 ext{ L} de gasolina, necessita-se de uma massa de NaNO_3 igual a:

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