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Foram encontradas 2.134 questões.

1834424 Ano: 2013
Disciplina: Matemática
Banca: VUNESP
Orgão: DCTA

enunciado 1834424-1

 

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1834423 Ano: 2013
Disciplina: Meteorologia
Banca: VUNESP
Orgão: DCTA

enunciado 1834423-1

 

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1834422 Ano: 2013
Disciplina: Meteorologia
Banca: VUNESP
Orgão: DCTA

Um feixe de luz monocromática atravessa a interface entre dois meios com índices de refração distintos. O meio 1, o ar atmosférico, tem índice de refração n1 = 1, enquanto o meio 2, um tipo específico de acrílico, tem índice de refração n2 = 2. Considerando que o ângulo de incidência θi é medido em relação à direção normal à interface entre os meios, na condição para que haja reflexão total, deve-se ter:

 

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1834421 Ano: 2013
Disciplina: Meteorologia
Banca: VUNESP
Orgão: DCTA

enunciado 1834421-1

 

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1834420 Ano: 2013
Disciplina: Meteorologia
Banca: VUNESP
Orgão: DCTA

Considere um planeta esférico de raio R = 6 000 km, com período de rotação de 10 horas. Um astronauta pousa sua espaçonave na latitude de 60 ºN. O valor mínimo da aceleração da gravidade local para que o astronauta não seja ejetado para o espaço devido à aceleração centrípeta é:

 

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1834419 Ano: 2013
Disciplina: Meteorologia
Banca: VUNESP
Orgão: DCTA

Um grupo de estudantes mediu a massa de um objeto 4 vezes, a fim de obter a massa média, o desvio padrão da distribuição (σ) e o desvio padrão da média (σmed). Ao final, o grupo chegou ao valor médio da massa de 4,3 g e desvio padrão da distribuição σ = 1,2 g. A partir deste valor de desvio padrão σ, o grupo obteve o desvio padrão da média σmed para esse número de medições (n = 4), sendo n o número de medições. Visando melhorar a precisão da média, os estudantes fizeram mais 12 medidas e obtiveram um novo valor de σmed (n = 16). Assinale a alternativa que contém, correta e respectivamente, o valor de σmed (n = 4), σmed (n = 16) e o valor do desvio padrão da distribuição (σ) com o total de 16 medições.

 

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1834418 Ano: 2013
Disciplina: Meteorologia
Banca: VUNESP
Orgão: DCTA

Considere um problema de cálculo de fluxos de radiação na atmosfera pela aproximação plano-paralela. Para tal, considere apenas uma camada atmosférica; radiação incidente e emergente na direção vertical no topo da atmosfera; ausência de espalhamento na atmosfera; radiação parcialmente refletida na superfície. Atente para as variáveis definidas a seguir, todas na faixa espectral de onda curta.

• S ≡ Radiação de onda curta incidente no topo da atmosfera;

• ac ≡ Absortância de onda curta da atmosfera;

• rs ≡ Refletância da superfície, na faixa espectral de onda curta.

Sob essas condições, a radiação de onda curta final que emergirá de volta para o espaço após a radiação incidente interagir tanto com a superfície quanto com a atmosfera será de

 

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1834417 Ano: 2013
Disciplina: Meteorologia
Banca: VUNESP
Orgão: DCTA

Considere um planeta sem atmosfera, com albedo planetário de 0,3 e irradiância incidente acima do planeta de 1 400 W m– 2 devida, exclusivamente, à sua estrela mais próxima. Supondo que, devido a alterações físicas, essa estrela aumente a sua irradiância em 10%, assinale a alternativa que contém o valor de albedo planetário que seria capaz de preservar a temperatura equivalente de corpo negro desse planeta.

 

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1834416 Ano: 2013
Disciplina: Meteorologia
Banca: VUNESP
Orgão: DCTA

enunciado 1834416-1

 

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1834415 Ano: 2013
Disciplina: Meteorologia
Banca: VUNESP
Orgão: DCTA

Com relação ao efeito do fenômeno El Niño no clima do Brasil, é correto afirmar que

 

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