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Dado um circuito magnético com GAP, com as características.
Determine a Tensão eficaz da bobina (Eef). N=100 espiras B=2T i=1 Aesp H=980 Aesp/m R=3333333,33 Aesp/Wb \( \mu_{mat}=2,03 \times 10^{-3} \) Wb/Aespm S=0,00015 m2 f=60 Hz.

A
9,992 V
B
8,992 V
C
7,992 V
D
10,992 V
E
5,992
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Uma pedra de gelo, inicialmente à -30 \, ^ ext{°C} é aquecida, no nível do mar, até atingir 110 \, ^ ext{°C} e para isso absorve 1480 \, ext{Kcal}. Considere desprezível a capacidade térmica do recipiente. Sabe-se que os calores específicos da água nas fases sólida, líquida e gasosa são respectivamente 0,5 \, ext{cal} \, (g \, ext{⋅} \, ^ ext{°C}), 1,0 \, ext{cal} \, (g \, ext{⋅} \, ^ ext{°C}) e 0,5 \, ext{cal} \, (g \, ext{⋅} \, ^ ext{°C}) e que os calores de fusão e vaporização dessa substância são respectivamente 80 \, ext{cal/g} e 540 \, ext{cal/g}. A massa de gelo envolvida nessa situação é de:

A
2,0 Kg.
B
0,020 Kg.
C
2,0 g.
D
0,2 g.
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A un bloque de hielo que se encontraba inicialmente a una temperatura T_0 se le transfiere energía en forma de calor, por lo que se nota que su temperatura comienza a cambiar según indica la gráfica. Determina T_0, considerando que tan q = rac{10}{3}.

0
T_0
26,55
Q(cal)
T(°C)
q

A
– 10 ºC
B
– 12 ºC
C
– 17 ºC
D
– 14 ºC
E
– 7 ºC
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Encontre as coordenadas do centro de gravidade da Figura abaixo usando o eixo no local indicado.




A
x=40 ; y=400
B
x=35 ; y=450
C
x=310 ; y=410
D
x=25mm ; y=310
E
x=30; y=400
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É dada uma barra prismática de aço com extremidade engastada e outra articulada com 5 imes 7 ext{ cm} de secção. Sendo a tensão de proporcionalidade do material 23 ext{ kgf/mm}^2, determinar o comprimento mínimo para a aplicação da equação de Euler.
A
O comprimento mínimo é de 205,9.
B
O comprimento mínimo é de 125,4.
C
O comprimento mínimo é de 195,74.
D
O comprimento mínimo é de 315,18.
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Se o momento de binário atuando nos tubos tem intensidade de 400 \, ext{Nm}, determine a intensidade da força F vertical aplicada em cada chave. (Hibbeler, Estática, 10ª ed, 2005)
A
F = 856,4 \, ext{N}
B
F = 729,6 \, ext{N}
C
F = 992,3 \, ext{N}
D
F = 925,3 \, ext{N}
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Uma barra circular maciça de aço cilíndrica de diâmetro igual a 60 ext{ mm} é submetida a um torque T, como mostra a figura.
Considerando que a tensão de cisalhamento admissível para o aço é 120 ext{ MPa}, qual é a maior magnitude de torque que pode ser aplicado à barra?

A
T_{ ext{máx}} = 81,43 ext{ kNm}
B
T_{ ext{máx}} = 5,09 ext{ Nmm}
C
T_{ ext{máx}} = 5,09 ext{ kNm}
D
T_{ ext{máx}} = 5.089 ext{ Nm}
E
T_{ ext{máx}} = 8.143 ext{ kNmm}
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Leia o seguinte fragmento de texto: “Quando uma substância sólida é aquecida, a consequente agitação de suas moléculas resulta em um aumento de suas dimensões macroscópicas. Esse aumento decorrente do aquecimento é chamado de dilatação térmica. Podemos atestar que a dilatação térmica acarreta o aumento da dimensão do comprimento de um sólido e a chamamos de dilatação linear. [...] O aumento da superfície de um sólido é chamado de dilatação superficial [...]. Quando a dilatação térmica acarreta o aumento no volume de um sólido, falamos em dilatação cúbica ou volumétrica [...]”. Após esta avaliação, caso queira ler o texto integralmente, ele está disponível em: PIZZO, Sandro Megale. Fundamentos da Termodinâmica. São Paulo, Pearson Education do Brasil, 2015. p. 15. Observe a imagem a seguir: Considerando estas informações e os conteúdos do livro-base Fundamentos da Termodinâmica, sobre o conceito de dilatação térmica, analise e julgue as seguintes proposições: I. A variação gerada no comprimento de um material por dilatação linear pode ser calculada por ΔL = L_1 imes eta II. Quanto maior o valor do coeficiente de dilatação do material estudado, menor será o valor de ΔL observado numa experimentação. III. O planejamento de construção de pontes, trilhos de trem e demais estruturas, deve considerar a dilatação dos materiais envolvidos. IV. A variação de temperatura gera dilatações nos materiais, o que pode dificultar o encaixe de peças, deixando a estrutura instável. V. Ao calcularmos a dilatação volumétrica de uma esfera de ferro devemos considerar seu coeficiente de dilatação, definido por β = eta imes 3. Assinale a alternativa correta:
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Um gás X foi aprisionado e está ocupando uma determinada sala. Sabendo que, na sala, temos a presença de apenas 5 ext{ mols} desse gás, um volume de 120 ext{ L} e uma pressão de 0,82 ext{ atm}, temos n_{ ext{mol}} = 5; V = 120 ext{ L}; P = 0,82 ext{ atm}. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre a temperatura dos gases, é possível afirmar que a temperatura do gás X é de:

A
T = 24 ext{ K}.
B
T = 82 ext{ K}.
C
T = 240 ext{ K}.
D
T = 120 ext{ K}.
E
T = 250 ext{ K}.
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Sabendo disso, assinale a alternativa que apresenta a lei da termodinâmica que diz: "para dois sistemas que apresentam temperatura igual à de um terceiro sistema, haverá equilíbrio térmico entre os corpos". Escolha uma opção:

A

Segunda Lei da Termodinâmica.

B

Terceira Lei da Termodinâmica.

C

Primeira Lei da Termodinâmica.

D

Lei Zero da Termodinâmica.

E

Quarta Lei da Termodinâmica.

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