Estudos Integrados 1 Aula 3.

Slides:



Advertisements
Apresentações semelhantes
INTRODUÇÃO À FÍSICA Gilson Rocha.
Advertisements

CALENDÁRIO DE APLICAÇÃO DA VACINA ANTI-RÁBICA HUMANA
Medidas de Tempo Nunca se escreve 2,40 h para representar 2h e 40 min, pois as medidas de tempo não são decimais.
Revisão: Potência de 10 Ex.: 1) ) 0,
REUNIÃO NACIONAL DE MULHERES DIRETORAS DA FORÇA SINCAL.
A busca das mulheres para alcançar seu espaço dentro das organizações
Escolhe a opção que julgues ser a correcta!
NUTRIÇÃO NOS CICLOS DA VIDA
3.(ESPM) Num cofrinho há somente moedas de 25 e 10 centavos que perfazem exatamente R$ 2,35. A probabilidade de haver mais moedas de 25 do que de.
Definições O dinamômetro.
O que você deve saber sobre
Uma proposição equivalente a “Se alimento e vacino as crianças, então reduzo a mortalidade infantil” é 01) Alimento e vacino as crianças ou não.
) {x  N*, x é impar e x  12} 02) B - {3, 12}
Universidade Estadual de Campinas
INFORLUB Evolução dos Motores Mudanças Específicas INFORLUB.
Técnicas de Tomada de Decisão
Técnicas de Tomada de Decisão
E.E.Ernesto Sólon Borges Serie: 1º Ano A Cidade : Bandeirantes Professora regente: Elida M. de Oliveira Professora de tecnologia: Dirce Cristiane Camilotti.
Caso 01 Paciente feminino, 11 anos de idade realizou exames radiográficos para iniciar tratamento ortodôntico Cisto ósseo traumatico Paciente femenino.
CFES Sul semestre 2011/01 ENCONTRO REGIONAL 03 e 04/ 03 Reunião CM
Química A Profº Sussumu.
Trabalho Energia.
Física Recuperação: Velocidade média Movimento Uniforme (MU)
Progressão Aritmética
MASSAS MEDIDAS
Cálculos Financeiros AULA 4 Profª Karine R. de Souza .
REVISÃO PROF. NETO CEARÁ.
01.Como se pode repartir para três pessoas, 21 tonéis de vinho, se 7 tonéis estão vazios, 7 tonéis estão cheios e 7 tonéis estão pela metade, de modo que.
Técnicas de Tomada de Decisão
EXERCÍCIOS PROPOSTOS MATEMÁTICA Prof. Manuel.
EXERCÍCIOS PROPOSTOS MATEMÁTICA Prof. Manuel.
Diagnósticos Educativos = Diagnósticos Preenchidos 100% = 1.539
Operações com Complexos
MASSAS MEDIDAS.
(CESPE/ Técnico Judiciário do TRT 17ª Região/ES) O Superior Tribunal de Justiça entende que o candidato aprovado em concurso público dentro do limite.
MECÂNICA - DINÂMICA Exercícios Cap. 13, 14 e 17. TC027 - Mecânica Geral III - Dinâmica © 2013 Curotto, C.L. - UFPR 2 Problema
Professoras Marcia e Vivian
Regulamento FMTKD adaptado para Categorias Não-Oficiais
Vetores; Vetor Deslocamento Física A – Aula 15
Cinética Plana de uma Partícula: Força e Aceleração Cap. 13
Semana Básica - Módulo 02 Senha:alunos.
MOVIMENTO (1) Prof. Cesário.
Física Vetores Ilan Rodrigues.
DOENÇAS - VIROSES VÍRUS BACTÉRIAS PREVENÇÕES.
Química Aplicada à Engenharia Ambiental
Cálculos Financeiros AULA 5 Profª Karine R. de Souza .
EXERCÍCIOS PROPOSTOS MATEMÁTICA Prof. Manuel.
OI! Prof. Marson HOJE VEREMOS CONVERSÃO DE UNIDADES DE: COMPRIMENTO;
Prof.. Marcos G Degenhardt
Tributação da Exportação nas Empresas optantes pelo Simples Nacional
Vetores continuação.
Física Gráficos do MU.
Projeto Medindo minha escola.
Aula 03: 02/03/2012 Revisão de análise dimensional e unidades.
ACELERAÇÃO ESCALAR ( a )
Grupo A – Azul Claro, Marrom, Laranja
QUESTÃO - 01 Os pesos aceitáveis do pãozinho de 50g verificam a desigualdade |
QUESTÃO Considere uma função com domínio real dada por Obtenha o
CALENDÁRIO SEXY Ele & Ela. CALENDÁRIO SEXY Ele & Ela.
Unidades de Medida Prof. Jair Nogueira.
Revisão para a Avaliação Bimestral (3º bimestre) Ciências - 9º Ano
CONCEITOS FUNDAMENTAIS
50 cm 70 cm CARGA E DESCARGA Início MODELO 01
Rio Verde - Goiás - Brasil
Exercício de Revisão – Teste 02
QUESTÃO - 01.
MATEMÁTICA Básica Testes 2 e 3 Caderno de Exercícios:
PROJETO DE AUTOMAÇÃO RESIDÊNCIAL
Física QUESTÃO 01 No SI (Sistema Internacional de Unidades), a medida da grandeza física trabalho pode ser expressa em joules ou pelo produto: a) kg.m.s-1.
Prof. Eng. Francisco Lemos Disciplina: Mecânica Geral
Transcrição da apresentação:

Estudos Integrados 1 Aula 3

Resolução de Exercícios 01 – Com 10 kg de trigo podemos fabricar 7 kg de farinha. Quantos quilogramas de trigo são necessários para fabricar 28 kg de farinha?

Resolução de Exercícios 01 – Com 10 kg de trigo podemos fabricar 7 kg de farinha. Quantos quilogramas de trigo são necessários para fabricar 28 kg de farinha? 10 kg (trigo)  7 kg (farinha) m kg x 7 kg = 10 kg x 28 m kg (trigo)  28 kg (farinha) m = 280 kg² / 7 kg m = 40 kg

Resolução de Exercícios 02 – Sete litros de leite dão 1,5 quilogramas de manteiga. Quantos litros de leite serão necessários para se obterem 9 quilogramas de manteiga?

Resolução de Exercícios 02 – Sete litros de leite dão 1,5 quilogramas de manteiga. Quantos litros de leite serão necessários para se obterem 9 quilogramas de manteiga? 7 L (leite)  1,5 kg (manteiga) V L x 1,5 kg = 7 L x 9 kg V L (leite)  9 kg (manteiga) V L = 63 L kg / 1,5 kg V = 42 L

Resolução de Exercícios 03 – Quero ampliar uma foto 3 x 4 (3 cm de largura e 4 cm de comprimento) de forma que a nova foto tenha 10,5 cm de largura. Qual será o comprimento da foto ampliada?

Resolução de Exercícios 03 – Quero ampliar uma foto 3 x 4 (3 cm de largura e 4 cm de comprimento) de forma que a nova foto tenha 10,5 cm de largura. Qual será o comprimento da foto ampliada? 3 cm (l)  4 cm (h) h cm x 3 cm = 4 cm x 10,5 cm 10,5 cm (l)  h cm h = 42 cm² / 3 cm h = 14 cm

Resolução de Exercícios 04 – A combustão de 48 g de carbono fornece 176 g de gás carbônico. A combustão de 30 g de carbono fornece quantos gramas de gás carbônico?

Resolução de Exercícios 04 – A combustão de 48 g de carbono fornece 176 g de gás carbônico. A combustão de 30 g de carbono fornece quantos gramas de gás carbônico? 48 g (carbono)  176 g (gás Carbônico) m g x 48 g = 30 g x 176 g 30 g (carbono)  m g (gás carbônico) m = 5280 g² / 48 g m = 110 g

Resolução de Exercícios 05 – Quantos quilômetros uma pessoa percorre correndo a 3 m/s durante 1 minuto?

Resolução de Exercícios 05 – Quantos quilômetros uma pessoa percorre correndo a 3 m/s durante 1 minuto? 3 m  1 s I x 1 s = 3 m x 60 s l m  60 s (1 min) l = 180 m = 0,180 x 10³ m = 0,18 km

Resolução de Exercícios 06 – Um relógio adianta 40 segundos em 6 dias. Quantos minutos adiantará em 54 dias?

Resolução de Exercícios 06 – Um relógio adianta 40 segundos em 6 dias. Quantos minutos adiantará em 54 dias? 40 s  6 d t s x 6 d = 40 s x 54 d t s  54 d t s = 2160 s d / 6 d = 360 1 min  60 s t min  360 s t = 360 / 60 = 6 min

Resolução de Exercícios 07 – Uma Ferrari 599 GTB Fiorano é capaz de ir de 0 a 100 km/h em 3,7 segundos. Determine a sua aceleração em .

Resolução de Exercícios 07 – Uma Ferrari 599 GTB Fiorano é capaz de ir de 0 a 100 km/h em 3,7 segundos. Determine a sua aceleração em . 100 km / 1 h  100 000 m / (60 x 60) s  27,78 m/s a = v(m/s) / t(s) = 1666,67 / 3,7 = 450,45 m/s²

Resolução de Exercícios 08 – Traduza a unidade da grandeza força, dada em newton, em unidades de base do SI. Obs: A equação que descreve a força em função das grandezas do SI é dada por  força = massa x aceleração.

Resolução de Exercícios 08 – Traduza a unidade da grandeza força, dada em newton, em unidades de base do SI. Obs: A equação que descreve a força em função das grandezas do SI é dada por  força = massa x aceleração. velocidade = comprimento(m) / tempo(s) = m/s aceleração = velocidade(m/s) / tempo(s) = m/s² massa = kg Força(N) = massa(kg) x aceleração(m/s²) N = kg m/s²

Resolução de Exercícios 09 – Represente os números abaixo em notação científica com os prefixos mais adequados: a) 0,00000235 m  b) 1260000000 ms  c) 125600 kg 

Resolução de Exercícios 09 – Represente os números abaixo em notação científica com os prefixos mais adequados: a) 0,00000235 m  2,35 x 10^-6 m = 2,35 x 10^0 μm = 2,35 μm b) 1260000000 ms  c) 125600 kg 

Resolução de Exercícios 09 – Represente os números abaixo em notação científica com os prefixos mais adequados: a) 0,00000235 m  2,35 x 10^-6 m = 2,35 x 10^0 μm = 2,35 μm b) 1260000000 ms  1,26 x 10^9 ms = 1,26 x 10^9 x 10^-3 s = 1,26 x 10^6 s = 1,26 x 10^0 Ms = 1,26 Ms c) 125600 kg 

Resolução de Exercícios 09 – Represente os números abaixo em notação científica com os prefixos mais adequados: a) 0,00000235 m  2,35 x 10^-6 m = 2,35 x 10^0 μm = 2,35 μm b) 1260000000 ms  1,26 x 10^9 ms = 1,26 x 10^9 x 10^-3 s = 1,26 x 10^6 s = 1,26 x 10^0 Ms = 1,26 Ms c) 125600 kg  1,256 x 10^5 kg = 1,256 x 10^2 x 10^3 kg = 1,256 x 10^2 Mg