Foram encontradas 416 questões.
O álcool é um dos produtos de extrema importância para a independência energética brasileira, por isso, existe a necessidade de se desenvolver técnicas baratas que permitam avaliar alguma propriedade dos produtos de maneira eficiente junto ao produtor.
Uma dessas técnicas é a polarimetria, que permite determinar a concentração de sacarose em uma amostra advinda da cana-de-açúcar. A figura a seguir esquematiza o funcionamento dessa técnica: a luz de uma fonte luminosa, normalmente um laser de certo comprimento de onda, atravessa dois polarizadores cruzados, estabelecendo um valor mínimo para a detecção da intensidade da luz; entre esses polarizadores, coloca-se uma amostra líquida de sacarose em uma cubeta; depois do segundo polarizador (analisador), encontra-se um detector de intensidade luminosa. A sacarose tem a propriedade de girar o plano da polarização e é dextrógira. O grau de rotação da polarização depende do comprimento !$ L !$ da cubeta, da constante de rotação !$ \alpha !$ e da concentração !$ \gamma !$ da amostra, o que pode ser resumido pela expressão !$ \theta \, = \, \alpha \, \times \, L \, \times \, \gamma, !$ em que !$ \theta !$ é dado em graus, !$ \gamma, !$
em g/mL e !$ L, !$ em dm.

A seguir, os gráficos mostram o resultado experimental da medida da rotação da polarização para uma amostra de sacarose com três concentrações diferentes: !$ \gamma_1, \, \gamma_2 \,\, e \,\, \gamma_3. !$ Nesses gráficos, !$ I !$ representa a intensidade da luz emergente do polarímetro e !$ I_M, !$ um fator de normalização. O gráfico !$ \gamma_0 !$ é a situação original, na qual não há sacarose e os polarizadores estão cruzados, ou seja, em ângulo de 90º entre si. Para essa situação específica, !$ L \, = \, 1 !$ dm e a constante de rotação da sacarose é !$ \alpha \, = \, 58 \, mL \, \cdot \, g^{-1} \, \cdot \, dm^{-1}. !$

Tendo como referência as informações precedentes, julgue o item que se seguem.
A partir dos gráficos apresentados, infere-se que a intensidade da luz !$ I !$ pode ser descrita corretamente por uma expressão do tipo !$ I \, = \, I_M \,\, cos( \theta \, + \, 90). !$
Provas
A independência energética de uma nação depende, em grande medida, da capacidade de o país utilizar adequadamente processos de conversão de um tipo de energia, que ele possui em quantidade, em outro tipo, que ele necessita para consumo. A transformação entre tipos de energia é essencial para se atingir esse fim. Como exemplo, a energia elétrica é transformada em luz e calor pelo fato de filamentos e resistências serem capazes de aumentar a temperatura dos elétrons de forma muito elevada, a ponto de liberarem fótons. Quando a corrente elétrica atravessa um condutor, ocorre a transformação de energia elétrica em energia térmica, fenômeno denominado efeito joule. Nesse caso, a quantidade de calor !$ Q !$ pode ser determinada pela equação !$ Q \, = \, i^2 R \Delta t, !$ em que !$ i !$ é a corrente (constante), !$ R !$ é a resistência e !$ \Delta t !$ é o intervalo de tempo durante o qual a corrente !$ i !$ passa pelo resistor.
Tendo como referência o texto precedente, julgue o item a seguir.
Na transformação de energia elétrica em calor, o calor produzido é linearmente proporcional à potência elétrica.
Provas
A independência energética de uma nação depende, em grande medida, da capacidade de o país utilizar adequadamente processos de conversão de um tipo de energia, que ele possui em quantidade, em outro tipo, que ele necessita para consumo. A transformação entre tipos de energia é essencial para se atingir esse fim. Como exemplo, a energia elétrica é transformada em luz e calor pelo fato de filamentos e resistências serem capazes de aumentar a temperatura dos elétrons de forma muito elevada, a ponto de liberarem fótons. Quando a corrente elétrica atravessa um condutor, ocorre a transformação de energia elétrica em energia térmica, fenômeno denominado efeito joule. Nesse caso, a quantidade de calor !$ Q !$ pode ser determinada pela equação !$ Q \, = \, i^2 R \Delta t, !$ em que !$ i !$ é a corrente (constante), !$ R !$ é a resistência e !$ \Delta t !$ é o intervalo de tempo durante o qual a corrente !$ i !$ passa pelo resistor.
Tendo como referência o texto precedente, julgue o item a seguir.
Considere que uma corrente constante de 2 A tenha sido aplicada em um fio cilíndrico, de comprimento 20 cm e área de seção reta 0,25 cm2, feito de cobre, com resistividade 1,72 × 10−8 !$ \Omega !$.m, densidade 8,96 g/cm³ e calor específico 0,094 cal∙g−1∙ºC−1. Nesse caso, se o fio estivesse, inicialmente, a 22 ºC, então levaria menos de uma hora para ele atingir 80 ºC.
Provas
A independência energética de uma nação depende, em grande medida, da capacidade de o país utilizar adequadamente processos de conversão de um tipo de energia, que ele possui em quantidade, em outro tipo, que ele necessita para consumo. A transformação entre tipos de energia é essencial para se atingir esse fim. Como exemplo, a energia elétrica é transformada em luz e calor pelo fato de filamentos e resistências serem capazes de aumentar a temperatura dos elétrons de forma muito elevada, a ponto de liberarem fótons. Quando a corrente elétrica atravessa um condutor, ocorre a transformação de energia elétrica em energia térmica, fenômeno denominado efeito joule. Nesse caso, a quantidade de calor !$ Q !$ pode ser determinada pela equação !$ Q \, = \, i^2 R \Delta t, !$ em que !$ i !$ é a corrente (constante), !$ R !$ é a resistência e !$ \Delta t !$ é o intervalo de tempo durante o qual a corrente !$ i !$ passa pelo resistor.
Tendo como referência o texto precedente, julgue o item a seguir.
O calor produzido pelos resistores está associado aos choques dos elétrons em seu interior, de modo que, quanto maior for a densidade de elétrons, maior será o calor produzido.
Provas
A independência energética de uma nação depende, em grande medida, da capacidade de o país utilizar adequadamente processos de conversão de um tipo de energia, que ele possui em quantidade, em outro tipo, que ele necessita para consumo. A transformação entre tipos de energia é essencial para se atingir esse fim. Como exemplo, a energia elétrica é transformada em luz e calor pelo fato de filamentos e resistências serem capazes de aumentar a temperatura dos elétrons de forma muito elevada, a ponto de liberarem fótons. Quando a corrente elétrica atravessa um condutor, ocorre a transformação de energia elétrica em energia térmica, fenômeno denominado efeito joule. Nesse caso, a quantidade de calor !$ Q !$ pode ser determinada pela equação !$ Q \, = \, i^2 R \Delta t, !$ em que !$ i !$ é a corrente (constante), !$ R !$ é a resistência e !$ \Delta t !$ é o intervalo de tempo durante o qual a corrente !$ i !$ passa pelo resistor.
Tendo como referência o texto precedente, julgue o item a seguir.
Visando à independência energética, uma decisão adequada de um país seria incentivar a produção de carros elétricos, já que neles há a conversão de 100% da eletricidade das baterias em trabalho.
Provas
A independência energética de uma nação depende, em grande medida, da capacidade de o país utilizar adequadamente processos de conversão de um tipo de energia, que ele possui em quantidade, em outro tipo, que ele necessita para consumo. A transformação entre tipos de energia é essencial para se atingir esse fim. Como exemplo, a energia elétrica é transformada em luz e calor pelo fato de filamentos e resistências serem capazes de aumentar a temperatura dos elétrons de forma muito elevada, a ponto de liberarem fótons. Quando a corrente elétrica atravessa um condutor, ocorre a transformação de energia elétrica em energia térmica, fenômeno denominado efeito joule. Nesse caso, a quantidade de calor !$ Q !$ pode ser determinada pela equação !$ Q \, = \, i^2 R \Delta t, !$ em que !$ i !$ é a corrente (constante), !$ R !$ é a resistência e !$ \Delta t !$ é o intervalo de tempo durante o qual a corrente !$ i !$ passa pelo resistor.
Tendo como referência o texto precedente, julgue o item a seguir.
Investir na conversão de energia elétrica em energia térmica é uma decisão adequada para um país, pelo fato de a energia térmica ser importante em inúmeras aplicações e mostrar-se sempre positiva para o funcionamento dos sistemas envolvidos na conversão, como nos vários tipos de máquinas, por exemplo.
Provas
Com relação ao etanol, um dos principais produtos obtidos a partir da cana-de-açúcar, julgue o item que se seguem.
O etanol é um biocombustível não renovável e menos poluente em comparação à gasolina, que é um combustível fóssil.
Provas
Com relação ao etanol, um dos principais produtos obtidos a partir da cana-de-açúcar, julgue o item que se seguem.
Na produção do etanol por fermentação alcoólica, ocorre liberação de CO2.
Provas
| combustível |
fórmula | densidade (g/cm3) |
ponto de |
| etanol |
C2H6O | 0,8 | -114 |
| octano |
C8H18 | 0,7 | -57 |
Maior causador do efeito estufa, o CO2 é liberado pela queima de combustíveis como o octano, um dos principais componentes da gasolina, e o etanol, obtido de biomassa. A esse respeito e considerando os dados na tabela precedente, julgue o item e assinale a opção correta no item, que é do tipo C.
Considerando a combustão total, assinale a opção que representa corretamente os volumes dos combustíveis octano (à esquerda) e etanol (à direita) que devem ser queimados para que haja emissão de uma quantidade equivalente de CO2 pelos dois compostos.
Provas
|
combustível |
fórmula | densidade (g/cm3) |
ponto de |
|
etanol |
C2H6O | 0,8 |
-114 |
|
octano |
C8H18 | 0,7 | -57 |
Maior causador do efeito estufa, o CO2 é liberado pela queima de combustíveis como o octano, um dos principais componentes da gasolina, e o etanol, obtido de biomassa. A esse respeito e considerando os dados na tabela precedente, julgue o item e assinale a opção correta no item, que é do tipo C.
No etanol, os comprimentos das ligações entre os átomos de hidrogênio e os átomos vizinhos são equivalentes entre si.
Provas
Caderno Container