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Colando duas peças de materiais condutores obtém-se um objeto como o da Figura abaixo. As faces opostas dos materiais estão a temperaturas T1 e T2 .

Dado que L1 = 3 L2 /2 e que as condutividades térmicas desses materiais obedecem a k1 = 2 k2 , qual a temperatura estacionária da interface entre os materiais?
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Se o fluxo de calor entre a superfície da placa e o ar é apenas convectivo, e o coeficiente de transferência de calor por convecção é 25 W m-2 °C-1 , o fluxo de calor estabelecido, em W, é igual a
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Na determinação de níquel, presente na forma de porfirina de níquel em petróleo, a amostra foi diluída com MIBK (metilisobutilcetona ou, segundo a IUPAC, 4-metil-pentan-2-ona) antes de ser introduzida na chama de um espectrômetro de absorção atômica.
Considere as seguintes ações do analista na realização das análises:
I - usar uma lâmpada de catodo oco de níquel;
II - ajustar o feixe da lâmpada para passar na zona de combustão primária da chama;
III - quantificar usando curva analítica construída com soluções feitas com padrão metalorgânico de níquel dissolvido em MIBK;
IV - ajustar o fator de diluição da amostra em MIBK para que o sinal fique na faixa linear dinâmica da resposta analítica.
A(s) ação(ões) inapropriada(s) para obter um resultado analítico exato é(são) somente a(s)
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Em relação à substância, tem-se que o
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Um dos parâmetros mais importantes na seleção de bombas é sua curva característica. Para cada bomba, essa curva relaciona a vazão volumétrica e a altura de carga da bomba. Essa informação serve como direção para obtenção do ponto em que a bomba deve operar para um dado sistema.
Nesse sentido, referente à curva característica de bombas centrífugas, tem-se que o(a)
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A concentração de chumbo em um resíduo sólido foi determinada em dois laboratórios, cada um usando um método diferente. As análises foram feitas com quatro réplicas autênticas (n = 4), e os resultados (expressos em termos de intervalo de confiança) são indicados abaixo:
• Laboratório A: 160 ± 52 μg kg-1
• Laboratório B: 470 ± 15 μg kg-1
Analisando os resultados, conclui-se que
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Podemos medir a tensão superficial de um fluido pelo método da gota caindo por um tubo fino de raio R, como ilustrado na Figura.

Se a massa da gota imediatamente antes de cair era M, a
tensão superficial do fluido
é dada por
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