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Aristóteles acreditava que no mundo sublunar os corpos graves (em oposição aos corpos leves) possuíam movimento natural para baixo, porque tendiam a retornar ao seu lugar próprio. A diferença de velocidades, v, de diferentes corpos graves se dava pela quantidade de grave que possuíam. Assim, quanto mais “gravidade” tinha um corpo terrestre, mais depressa ele caía. E quanto mais denso o meio no qual ele se deslocava, mais devagar era sua queda. Se representarmos v = velocidade, P = quantidade de grave (gravidade) e d = densidade do meio, seria correto demonstrar o pensamento aristotélico pela seguinte expressão:
(considere k = uma constante de proporcionalidade para recuperar a dimensão da velocidade)
v = k (P – k.d)
v = k (P / d)
v = k. exp (P – d)
v= log (P + K.d)
v = k (d / P)
Em relação ao tema Universo, terra e vida, assinale a alternativa que apresenta todas as unidades temáticas desse tema.
Terra e sistema do universo; A origem da terra e da vida; A origem humana.
Terra e sistema solar; O Universo e sua origem; Compreensão humana do Universo.
Origem do sistema solar; A origem humana; A origem da terra.
Nenhuma das alternativas.
Se trocarmos um combustível de massa específica de 0,73 g/cm3 por outro de massa específica 0,77 g/cm3, qual será o aumento de peso, em newtons, observado no tanque de combustível de 50 litros?
Dado
Aceleração da gravidade: 10m/s2
2
20
365
385
527
A medida de uma grandeza física é sempre aproximada, por mais experiente que seja o operador e por mais preciso que seja o aparelho utilizado. Essa limitação reflete-se no número de algarismos que se pode utilizar para representar uma medida. Muitas vezes é necessário fazer um arredondamento do resultado. O arredondamento pode ser feito de diversas maneiras, porém há uma norma nacional (ABNT NBR 5891:1977) e uma internacional (ISO 31-0:1992, Anexo B).
Apenas I e II.
Apenas I e III.
Apenas I e IV.
Apenas II e IV.
I, II, III e IV.
No sistema internacional de unidades, a unidade empregada para medir força é
psi.
N.
kgf.
kg.
lb.
No Sistema Internacional de Unidades, a pressão é expressa em Pa, onde 1 Pa = 1 N m-2.
Ao nível do mar, a pressão atmosférica é igual a 1,01 x 105 Pa.
No Sistema Inglês de Unidades, a pressão é expressa em psi, onde 1 psi = 1 lbf in-2.
Sendo 1 lbf = 4,45 N e 1 in = 2,54 cm, a pressão atmosférica ao nível do mar, no Sistema Inglês de Unidades, em psi, corresponde a
(2,54 x 10-2 x 1,01 x 105 ) / 4,45
[(2,54 x 10-2 )2 x 1,01 x 105 ] / (4,45)2
[(2,54 x 10-2 )2 x 1,01 x 105 ] / 4,45
(4,45 x 1,01 x 105 ) / (2,54 x 10-2 )2
(4,45 x 1,01 x 105 ) / (2,54 x 10-2 )
Relacione o tipo de grandezas – tipos de medida (Coluna A) com suas respectivas unidades - símbolos (Coluna B) e, em seguida, assinale a alternativa correta:
Coluna A
(1) Volume
(2) Massa
(3) Comprimento
Coluna B
( ) mm ou cm
( ) mL ou ml ou cL ou cl ou cm³
( ) mg
A sequência correta é:
1, 2, 3.
2, 3, 1.
3, 1, 2.
3, 2, 1.
Potência é uma medida da energia liberada, ou absorvida, na unidade do tempo.
A unidade de potência no Sistema Internacional de Unidades é
Qual das grandezas abaixo não é vetorial?
Velocidade.
Campo Elétrico.
Aceleração.
Temperatura.
Força.
A Lei de Coulomb é dada pela seguinte expressão:
F=4 . π . ε1. r2q1 . q2
onde, F é a força elétrica, q1 e q2 são as cargas elétricas, r é a distância entre as cargas e ε é a permissividade elétrica.
A unidade da permissividade elétrica no Sistema Internacional é
A.kg-1 .m-3 .s-2
A2 . g-1 .cm-3 .s-4
A2 .kg-1 .m-3 .s4
C2 .N.m-2
C2 .kg-1 .m-1 .s-2
Um número adimensional muito importante para o estudo de fluidos em movimento é o Número de Reynolds (Re). Ele é construído a partir dos valores da densidade do fluido ρ (em kg/m3), da velocidade típica do fluido V (em m/s), da viscosidade do fluido μ (em Pa.s) e de um comprimento típico do problema L (em m).
A forma correta do número de Reynolds será dada por
(ρVL)/μ
μ2/
(ρV)/(Lμ)
ρ+V+L+μ
ρV2/
Analise as propriedades do ar atmosférico relacionadas a seguir:
I - Capacidade do ar de diminuir seu volume.
II - Capacidade do ar de retornar ao seu estado natural após uma compressão.
III - Força por unidade de área que o ar exerce sobre tudo.
IV - Capacidade de aumentar seu volume ocupando todo um espaço.
Marque a opção que apresenta, respectivamente, o nome de cada uma dessas propriedades.
Compressibilidade; elasticidade; pressão; expansibilidade.
Ponderabilidade; elasticidade; massa; expansibilidade.
Elasticidade; expansibilidade; pressão; flutuabilidade.
Impenetrabilidade; expansibilidade; pressão; elasticidade.
Divisibilidade; compressibilidade; resistência; volatilidade.
O Sistema Internacional de Medidas é responsável por estabelecer e padronizar as unidades de medidas da maioria dos países do mundo. Nesse sistema, as unidades de medida de temperatura termodinâmica e de energia são, respectivamente,
celsius e mol.
kelvin e mol.
kelvin e joule.
celsius e joule.
A vazão, a pressão e a temperatura de um fluido são grandezas que podem ser medidas, respectivamente, nas unidades:
L/m3, N/m2 e ºC.
L/s2, N/m2, ºC.
m3/
m3/
L/s, Pa e K.
Em um determinado pêndulo simples, o ângulo θ entre o fio e o eixo vertical é dado por θ =0,01∙sen(⍵t). Assim, é correto afirmar que o termo ⍵t
é adimensional.
tem dimensão de tempo.
tem dimensão de frequência.
tem dimensão de comprimento.