Questõessobre Grandezas e Unidades
Os átomos presentes em sua
caneta foram formados:
Nos dias atuais devemos
conhecer os valores nutricionais dos alimentos
que consumimos para a preservação de nossa
saúde. Alguns alimentos contém muito
açúcares que é um vilão causador de doenças, quando consumido em grande quantidade. A
recomendação é que possamos realizar
exercícios físicos regularmente. Em média o
corpo humano dissipa em torno de 1500 kcal
por dia e, em um minuto de corrida a pessoa
gasta cerca de 5 kcal. Marque a alternativa
correta em relação ao estudo do calor como
unidade de energia (Dado: calor específico da
água= 1cal/ gºC; Equação da calorimetria: Q = m.c.Δt)
No estudo da Física, utilizamos unidades que derivam de outras unidades, a partir de operações matemáticas. As unidades joule e watt, importantes no estudo da
energia, são definidas pelas seguintes operações:
Uma estação espacial monitora a velocidade de uma nave espacial, medindo seu comprimento e comparando-o
quando a nave encontra-se estacionada em sua plataforma de lançamento. Em certo instante, a estação
constatou que o comprimento da nave tinha reduzido 29%, daquele medido em repouso. Para a estação espacial
essa nave viajava, em termos da velocidade da luz , aproximadamente
As grandezas físicas escalares são expressas apenas pelo seu valor numérico e unidade de medida. As grandezas físicas vetoriais além do valor numérico e unidade de medida, para serem expressas, necessitam de direção e sentido. Com base nisso, assinale a opção que corresponde a uma grandeza física de natureza vetorial
A maioria dos eletrodomésticos traz na embalagem a informação da potência do aparelho.
Esta grandeza é medida com a unidade watt (W) que é definida pela relação entre outras duas
unidades físicas. Assinale a alternativa que apresenta corretamente esta relação.
Grandezas físicas são variáveis de um objeto ou de uma
situação que podem ser medidas. Algumas dessas grandezas são relacionadas entre si de forma que podemos
aplicar uma regra de proporção entre elas.
Há apenas grandezas físicas em:
Grandezas físicas são variáveis de um objeto ou de uma situação que podem ser medidas. Algumas dessas grandezas são relacionadas entre si de forma que podemos aplicar uma regra de proporção entre elas.
Há apenas grandezas físicas em:
Instrução: Leia atentamente o texto abaixo para responder a questão.
Grandezas físicas são propriedades de um objeto ou de uma
situação que podem ser medidas. Algumas dessas grandezas
são relacionadas entre si, de forma que podemos estabelecer
relações.
A partir dessas informações, pode-se afirmar que há apenas
grandezas físicas apenas em:
Grandezas físicas são propriedades de um objeto ou de uma situação que podem ser medidas. Algumas dessas grandezas são relacionadas entre si, de forma que podemos estabelecer relações.
A partir dessas informações, pode-se afirmar que há apenas grandezas físicas apenas em:
O tamanho de uma válvula cardíaca é, aproximadamente, o
de uma moeda que apresenta um diâmetro de 28,0mm e uma
espessura de 2,0mm.
Considerando-se um recipiente que apresente uma capacidade
de 2,0dm3
e sendo π = 3, é correto afirmar que a ordem de
grandeza do número de moedas com essas dimensões, que
podem ser acondicionadas nesse recipiente, é igual a
O tamanho de uma válvula cardíaca é, aproximadamente, o de uma moeda que apresenta um diâmetro de 28,0mm e uma espessura de 2,0mm.
Considerando-se um recipiente que apresente uma capacidade de 2,0dm3 e sendo π = 3, é correto afirmar que a ordem de grandeza do número de moedas com essas dimensões, que podem ser acondicionadas nesse recipiente, é igual a
As curvas que descrevem as velocidades de reação de muitas enzimas em função das
variações das concentrações de seus substratos seguem a equação de Michaelis. Tal
equação é representada por uma hipérbole retangular cuja fórmula é:
v = velocidade de reação
Vmax = velocidade máxima de reação
Km = constante de Michaelis
[S] = concentração de substrato
A constante de Michaelis corresponde à concentração de substrato na qual v = Vmax /2 .
Considere um experimento em que uma enzima, cuja constante de Michaelis é igual a
9 x 10−3
milimol/L, foi incubada em condições ideais, com concentração de substrato
igual a 10−3
milimol/L. A velocidade de reação medida correpondeu a 10 unidades. Em
seguida, a concentração de substrato foi bastante elevada de modo a manter essa enzima
completamente saturada.
Neste caso, a velocidade de reação medida será, nas mesmas unidades, equivalente a:
As curvas que descrevem as velocidades de reação de muitas enzimas em função das variações das concentrações de seus substratos seguem a equação de Michaelis. Tal equação é representada por uma hipérbole retangular cuja fórmula é:
v = velocidade de reação
Vmax = velocidade máxima de reação
Km = constante de Michaelis
[S] = concentração de substrato
A constante de Michaelis corresponde à concentração de substrato na qual v = Vmax /2 .
Considere um experimento em que uma enzima, cuja constante de Michaelis é igual a 9 x 10−3 milimol/L, foi incubada em condições ideais, com concentração de substrato igual a 10−3 milimol/L. A velocidade de reação medida correpondeu a 10 unidades. Em seguida, a concentração de substrato foi bastante elevada de modo a manter essa enzima completamente saturada.
Neste caso, a velocidade de reação medida será, nas mesmas unidades, equivalente a:
Considerando a unidade de medida de
temperatura o grau Celsius, a unidade de medida do
coeficiente de dilatação térmica no Sistema
Internacional de Unidades é
m-1 × °C.