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Onde necessário, considere a aceleração da gravidade g = 10,0 m/s2
; a relação entre as escalas
de temperatura Celsius e Kelvin da seguinte forma: 0 °C = 273 K e a constante universal dos
gases ideais R = 8,31 J/mol.K.
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gases ideais R = 8,31 J/mol.K.
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gases ideais R = 8,31 J/mol.K.
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gases ideais R = 8,31 J/mol.K.
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gases ideais R = 8,31 J/mol.K.
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; a relação entre as escalas
de temperatura Celsius e Kelvin da seguinte forma: 0 °C = 273 K e a constante universal dos
gases ideais R = 8,31 J/mol.K.
Analise as afirmativas abaixo:
i. A resistência equivalente do circuito é igual a 12,0 Ω.
ii. A corrente através de R2 é igual a um terço da corrente total do circuito.
iii. A potência dissipada em R3 é igual a 16/3 W.
iv. O circuito é de corrente contínua e possui somente duas malhas.
Está(ão) correta(s):
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de temperatura Celsius e Kelvin da seguinte forma: 0 °C = 273 K e a constante universal dos
gases ideais R = 8,31 J/mol.K.
i. A capacitância equivalente do sistema é igual a 4,00 μF.
ii. A capacitância equivalente do sistema é igual a 14,0 μF.
iii. A carga no capacitor C1 = 64,0 μC.
iv. A carga do capacitor equivalente é Ce = 112μC.
Está(ão) correta(s):
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de temperatura Celsius e Kelvin da seguinte forma: 0 °C = 273 K e a constante universal dos
gases ideais R = 8,31 J/mol.K.
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; a relação entre as escalas
de temperatura Celsius e Kelvin da seguinte forma: 0 °C = 273 K e a constante universal dos
gases ideais R = 8,31 J/mol.K.
x(t) = 3cos(2πt – π/2).
Determine a frequência de oscilação da partícula. Todos os dados informados estão no sistema internacional (SI).
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de temperatura Celsius e Kelvin da seguinte forma: 0 °C = 273 K e a constante universal dos
gases ideais R = 8,31 J/mol.K.
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