Questões

Pratique com questões de diversas disciplinas e universidades

3.463 questões encontradas(exibindo 10)

Página 97 de 347

10. (IME 2017) Um meteorologista mediu por duas vezes em um mesmo dia a umidade relativa do ar e a temperatura do ar quando estava em um pequeno barco a remo no meio de um grande lago. Os dados encontram-se apresentados na tabela a seguir:

MedidaPeríodo do diaUmidade relativaTemperatura do ar
1Manhã40%300 ext{ K}
2Tarde70%300 ext{ K}

Diante do exposto, a razão entre as taxas de evaporação de água do lago calculadas na primeira e na segunda medida de umidade relativa do ar é:

A
16 13
B
17 14
C
2
D
7 4
E
4

A pressão de vapor de uma substância pura aumenta com a temperatura, segundo uma relação:

A
Linear
B
Logarítmica
C
Parabólica
D
Cubica

Num relógio convencional, às 3 h pontualmente, vemos que o ângulo formado entre o ponteiro dos minutos e o das horas mede 90^ ext{o}. A partir desse instante, o menor intervalo de tempo, necessário para que esses ponteiros fiquem exatamente um sobre o outro, é:

A
15 minutos.
B
16 minutos.
C
\frac{180}{11} minutos.
D
\frac{360}{21} minutos.
E
17,5 minutos.
Considere as medições representadas a seguir: I - (27,58 \, ext{cm} \, ext{±} \, 0,01) cm II - (125,2 \, ext{m/s} \, ext{±} \, 0,06) m/s III - (27,450 \, ext{mm} \, ext{±} \, 0,058) mm Estão representadas de forma correta:
A
I, II e III
B
III
C
I e III
D
I
E
II

Qual é o principal efeito da segunda lei da termodinâmica em relação à possibilidade de construir máquinas térmicas perpétuas?

A

A segunda lei da termodinâmica torna possível construir máquinas térmicas perpétuas, desde que elas sejam projetadas com componentes de alta qualidade.

B

A segunda lei da termodinâmica torna impossível construir máquinas térmicas perpétuas.

C

É possível construir máquinas térmicas perpétuas, desde que elas sejam projetadas para operar a temperaturas extremamente baixas.

D

A segunda lei da termodinâmica não tem nenhum efeito sobre a possibilidade de construir máquinas térmicas perpétuas.

E

É possível construir máquinas térmicas perpétuas, desde que elas sejam projetadas para operar em vácuo.

Uma bola é lançada verticalmente para cima a partir do solo. A altura máxima atingida nesse lançamento é de 50 metros. Nessas circunstâncias é correto afirmar que a velocidade de lançamento e o tempo de permanência da bola no ar são aproximadamente: (considere g = 10 \, ext{m/s}^2)
A
V = 50 \, ext{m/s} e t = 10 \, ext{s}
B
V = 31,62 \, ext{m/s} e t = 6,3 \, ext{s}
C
V = 31,62 \, ext{m/s} e t = 3,16 \, ext{s}
D
V = 50 \, ext{m/s} e t = 5 \, ext{s}

Em um motor térmico, qual é a relação entre o calor absorvido e o trabalho realizado?

A

O calor absorvido é sempre igual ao trabalho realizado

B

O calor absorvido é sempre maior que o trabalho realizado

C

O calor absorvido é sempre menor que o trabalho realizado

D

O trabalho realizado é igual à energia interna do sistema

E

O trabalho realizado depende da temperatura do sistema

(2009) O Sol representa uma fonte limpa e inesgotável de energia para o nosso planeta. Essa energia pode ser captada por aquecedo- res solares, armazenada e convertida posterior- mente em trabalho útil. Considere determinada região cuja insolação - potência solar incidente na superf́ıcie da Terra - seja de 800 ext{ watts/m}^2. Uma usina termossolar utiliza concentradores solares parabólicos que chegam a dezenas de quilômetros de extensão. Nesses coletores so- lares parabólicos, a luz refletida pela superf́ıcie parabólica espelhada é focalizada em um recep- tor em forma de cano e aquece o óleo contido em seu interior a 400 ext{ °C}. O calor desse óleo é transferido para a água, vaporizando-a em uma caldeira. O vapor em alta pressão movimenta uma turbina acoplada a um gerador de energia elétrica. Considerando que a distância entre a borda in- ferior e a borda superior da superf́ıcie refle- tora tenha 6 ext{ m} de largura e que focaliza no receptor os 800 ext{ watts/m}^2 de radiação proveni- entes do Sol, e que o calor espećıfico da água é 1 ext{ cal.g}^{-1}. ext{°C}^{-1} = 4.200 ext{ J.kg}^{-1}. ext{°C}^{-1}, então o comprimento linear do refletor parabólico necessário para elevar a temperatura de 1 ext{ m}^3 (equivalente a 1 ext{ t}) de água de 20 ext{ °C} para 100 ext{ °C}, em uma hora, estará entre
A
15 m e 21 m.
B
22 m e 30 m.
C
105 m e 125 m.
D
680 m e 710 m.
E
6.700 m e 7.150 m.

Qual é o propósito da constante K no cálculo da capacidade do fusível?

A
A constante K determina a corrente nominal do fusível.
B
A constante K determina a corrente de pico do fusível.
C
A constante K determina o tempo de interrupção do fusível.
D
A constante K determina o tipo de fusível a ser utilizado.
E
Afirmations A e B são corretas.
As Unidades políticas e as atribuições etnolinguísticas conhecidas no país resultaram de um longo processo de transformações e assimilações dos povos da região central em direção ao sul de África a partir dos anos 200 d.C. Estas transformações ocorreram:
A
Durante a expansão bantu na África Austral;
B
Após a fixação dos povos khoisan na África Austral;
C
Após a fixação dos Khoi-Khoi e san na África Austral;
D
Após a fixação dos bantu na África Austral.