• O que é meteriologista
    O que é meteriologista
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  • O que é metabolismo?
    O que é metabolismo?
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  • O que entendes por Noções de empreendedorismo?
    O que entendes por Noções de empreendedorismo?
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  • A educação visa melhorar a natureza do homem o que nem sempre é aceite pelo interessado.
    – Carlos Dummond de Andrade
    A educação visa melhorar a natureza do homem o que nem sempre é aceite pelo interessado. – Carlos Dummond de Andrade
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  • Método de estudo da filosofia consiste na________?
    a) experimetação e observação
    b) imaginação e criatividade
    c) reflexão e crítica
    d) meditação e oração
    Método de estudo da filosofia consiste na________? a) experimetação e observação b) imaginação e criatividade c) reflexão e crítica d) meditação e oração
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  • Na palavra Filosofia, o termo "sophia" traduz a idéia de________________?
    a) Busca. b) Amizade. c) Sabedoria. d) Amor.
    Na palavra Filosofia, o termo "sophia" traduz a idéia de________________? a) Busca. b) Amizade. c) Sabedoria. d) Amor.
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  • O objectivo da religião consiste_______________?
    a) Na busca da verdade
    b) No prazer estético
    c) Na clarificação da existência
    O objectivo da religião consiste_______________? a) Na busca da verdade b) No prazer estético c) Na clarificação da existência
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  • A energia que um ciclista gasta ao pedalar uma bicicleta é cerca de 1.800 kJ/hora acima de suas necessidades metabólicas normais. A sacarose, C12H22O11 (massa molar = 342 g/mol), fornece aproximadamente 5.400 kJ/mol de energia. A alternativa que indica a massa de sacarose que esse ciclista deve ingerir, para obter a energia extra necessária para pedalar 1h, é:

    a) 1.026 g
    b) 114 g
    c) 15,8 g
    d) 3,00 g
    e) 0,333 g
    A energia que um ciclista gasta ao pedalar uma bicicleta é cerca de 1.800 kJ/hora acima de suas necessidades metabólicas normais. A sacarose, C12H22O11 (massa molar = 342 g/mol), fornece aproximadamente 5.400 kJ/mol de energia. A alternativa que indica a massa de sacarose que esse ciclista deve ingerir, para obter a energia extra necessária para pedalar 1h, é: a) 1.026 g b) 114 g c) 15,8 g d) 3,00 g e) 0,333 g
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  • O abastecimento de nossas necessidades energéticas futuras dependerá certamente do desenvolvimento de tecnologias para aproveitar a energia solar com maior eficiência. A energia solar é a maior fonte de energia mundial. Num dia ensolarado, por exemplo, aproximadamente 1 kJ de energia solar atinge cada metro quadrado da superfície terrestre por segundo. No entanto, o aproveitamento dessa energia é difícil porque ela é diluída (distribuída por uma área muito extensa) e oscila com o horário e as condições climáticas. O uso efetivo da energia solar depende de formas de estocar a energia coletada para uso posterior.
    BROWN, T. Química e Ciência Central. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.

    Atualmente, uma das formas de se utilizar a energia solar tem sido armazená-la por meio de processos químicos endotérmicos que mais tarde podem ser revertidos para liberar calor. Considerando a reação: CH4(g) + H2O(v) + calor ⇔ CO(g) + 3H2(g) e analisando-a como potencial mecanismo para o aproveitamento posterior da energia solar, conclui-se que se trata de uma estratégia
    a) insatisfatória, pois a reação apresentada não permite que a energia presente no meio externo seja absorvida pelo sistema para ser utilizada posteriormente.
    b) insatisfatória, uma vez que há formação de gases poluentes e com potencial poder explosivo, tornando-a uma reação perigosa e de difícil controle.
    c) insatisfatória, uma vez que há formação de gás CO que não possui conteúdo energético passível de ser aproveitado posteriormente e é considerado um gás poluente.
    d) satisfatória, uma vez que a reação direta ocorre com absorção de calor e promove a formação das substâncias combustíveis que poderão ser utilizadas posteriormente para obtenção de energia e realização de trabalho útil.
    e) satisfatória, uma vez que a reação direta ocorre com liberação de calor havendo ainda a formação das substâncias combustíveis que poderão ser utilizadas posteriormente para obtenção de energia e realização de trabalho útil.
    O abastecimento de nossas necessidades energéticas futuras dependerá certamente do desenvolvimento de tecnologias para aproveitar a energia solar com maior eficiência. A energia solar é a maior fonte de energia mundial. Num dia ensolarado, por exemplo, aproximadamente 1 kJ de energia solar atinge cada metro quadrado da superfície terrestre por segundo. No entanto, o aproveitamento dessa energia é difícil porque ela é diluída (distribuída por uma área muito extensa) e oscila com o horário e as condições climáticas. O uso efetivo da energia solar depende de formas de estocar a energia coletada para uso posterior. BROWN, T. Química e Ciência Central. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005. Atualmente, uma das formas de se utilizar a energia solar tem sido armazená-la por meio de processos químicos endotérmicos que mais tarde podem ser revertidos para liberar calor. Considerando a reação: CH4(g) + H2O(v) + calor ⇔ CO(g) + 3H2(g) e analisando-a como potencial mecanismo para o aproveitamento posterior da energia solar, conclui-se que se trata de uma estratégia a) insatisfatória, pois a reação apresentada não permite que a energia presente no meio externo seja absorvida pelo sistema para ser utilizada posteriormente. b) insatisfatória, uma vez que há formação de gases poluentes e com potencial poder explosivo, tornando-a uma reação perigosa e de difícil controle. c) insatisfatória, uma vez que há formação de gás CO que não possui conteúdo energético passível de ser aproveitado posteriormente e é considerado um gás poluente. d) satisfatória, uma vez que a reação direta ocorre com absorção de calor e promove a formação das substâncias combustíveis que poderão ser utilizadas posteriormente para obtenção de energia e realização de trabalho útil. e) satisfatória, uma vez que a reação direta ocorre com liberação de calor havendo ainda a formação das substâncias combustíveis que poderão ser utilizadas posteriormente para obtenção de energia e realização de trabalho útil.
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  • A combustão de 1,0g de gasolina (C8H18 - 2,2,4 trimetil pentano) libera 11170 cal, de acordo com a equação química: C8H18 + 25/2O2 → 8CO2 + 9H2O + Energia

    (levar em conta apenas a combustão completa do combustível)
    Dados: H = 1 u ; C = 12u ; O = 16u

    O calor de combustão do isoctano é de:
    a) 11.170 kcal
    b) 7,819 cal
    c) 1.273,4 kcal
    d) 11.170 cal
    e) 7.820 kcal
    A combustão de 1,0g de gasolina (C8H18 - 2,2,4 trimetil pentano) libera 11170 cal, de acordo com a equação química: C8H18 + 25/2O2 → 8CO2 + 9H2O + Energia (levar em conta apenas a combustão completa do combustível) Dados: H = 1 u ; C = 12u ; O = 16u O calor de combustão do isoctano é de: a) 11.170 kcal b) 7,819 cal c) 1.273,4 kcal d) 11.170 cal e) 7.820 kcal
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