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Foram encontradas 60 questões.

2307915 Ano: 2020
Disciplina: Informática
Banca: VUNESP
Orgão: CODEN

No Microsoft PowerPoint 2010, em sua configuração padrão, o tamanho da barra ao lado da animação do Retângulo 6, indicada pela imagem a seguir, representa

Enunciado 3562145-1

 

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2307914 Ano: 2020
Disciplina: Informática
Banca: VUNESP
Orgão: CODEN

Em uma pasta do Microsoft Windows 10, em sua configuração geral original, mas com uma configuração específica para que os arquivos ocultos sejam exibidos, existem 4 arquivos e 1 pasta, tal qual apresentado na imagem a seguir.

Enunciado 3562144-1

O arquivo Arq1.txt está configurado como oculto. O arquivo Arquivo A.txt está configurado como apenas leitura. Os demais arquivos e a pasta Pasta 1 não possuem nenhuma configuração específica. Assinale a alternativa que indica qual(is) item(ns) será(ão) apagado(s) quando o usuário selecionar todos, pressionando as teclas CTRL+A e pressionando, em seguida, a tecla Delete.

 

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2307908 Ano: 2020
Disciplina: Direito Ambiental
Banca: VUNESP
Orgão: CODEN
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De acordo com a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências, assinale a alternativa correta.

 

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2307907 Ano: 2020
Disciplina: Engenharia Química
Banca: VUNESP
Orgão: CODEN
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Um veículo de massa 1 000 kg viaja a 20 m · s–1. Considerando sistemas ideais, o calor dissipado pelos freios para pará-lo num trecho plano e retilíneo é de

 

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2307906 Ano: 2020
Disciplina: Engenharia Química
Banca: VUNESP
Orgão: CODEN
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Uma massa de 6 kg é posicionada sobre um êmbolo contido por um pistão, cuja área é 1 cm2. O atrito entre o êmbolo e o pistão é desprezível. A pressão atmosférica local é de 100 kPa. Assumindo a aceleração da gravidade de 10 m · s–2, as pressões manométrica e absoluta desenvolvidas internamente no pistão são, respectivamente:

 

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2307905 Ano: 2020
Disciplina: Engenharia Química
Banca: VUNESP
Orgão: CODEN
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Frequentemente, lê-se no noticiário que o aumento da temperatura da atmosfera não deve exceder 2 ºC até o final deste século, sob pena de efeitos severos ao clima mundial. A massa da atmosfera terrestre é cerca de 5 · 1018 kg.

A quantidade de calor necessária para que ocorra essa elevação de temperatura é de

Dado: CP (ar) = 1.000 J · kg–1 · K–1

 

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2307904 Ano: 2020
Disciplina: Engenharia Química
Banca: VUNESP
Orgão: CODEN
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Uma unidade termelétrica com capacidade de geração de 80 000 kW opera com uma eficiência média de 40% na conversão de energia térmica em elétrica a partir da queima de metano. Sabendo que o poder calorífico médio do combustível utilizado (metano) é de aproximadamente 900 kJ · mol–1, a taxa de produção de dióxido de carbono se esta unidade estiver em pleno uso é de

 

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2307903 Ano: 2020
Disciplina: Engenharia Química
Banca: VUNESP
Orgão: CODEN
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Um recipiente termicamente isolado contém 20 kg de água inicialmente a 20 ºC. Um bloco de gelo de 3 kg a 0 ºC é adicionado ao recipiente. Considerando o sistema como isolado e tendo os dados:

Cp (água) = 4 kJ · kg–1 · K–1

!$ \Delta !$Hfus (gelo) = 2 kJ · kg–1

A temperatura final do sistema após a adição do gelo é:

 

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2307902 Ano: 2020
Disciplina: Engenharia Química
Banca: VUNESP
Orgão: CODEN
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Uma turbina a vapor d’água opera idealmente (isoentropicamente). O vapor é admitido a 500 ºC e 10 MPa e deixa a turbina a 0,5 MPa.

Enunciado 3561992-1

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:T-s_diagram.svg)

Use a figura para estimar a potência produzida pela turbina para cada kg de vapor consumido por segundo de operação.

 

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2307901 Ano: 2020
Disciplina: Engenharia Química
Banca: VUNESP
Orgão: CODEN
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Uma turbina fornece potência a uma unidade geradora de eletricidade pela expansão de um gás ideal. O gás é admitido na turbina a uma temperatura de 600 K e pressão de 10 bar e sai a 300 K e pressão 1 bar. Considerando o sistema adiabático e desprezando variações de energias cinética e potencial, a potência fornecida pela turbina com uma vazão do gás de 1 800 mol/h será:

Dados:

!$ R=8 \, J/mol.K !$

!$ \Delta H=\int_{T_0}^{T} C_P \, dT !$ (1)

!$ W=n \cdot \Delta H !$ (2)

!$ C_P= {\large{5 \over 2}}R !$ (3)

 

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