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  1. Para determinar a maior medida inteira possível do terceiro lado de um triângulo obtusângulo, é preciso utilizar a desigualdade triangular. Nesse caso, a soma dos comprimentos de dois lados deve ser maior que o comprimento do terceiro lado. Assim, para os lados de 2 cm e 6 cm, a maior medida possíveRead more

    Para determinar a maior medida inteira possível do terceiro lado de um triângulo obtusângulo, é preciso utilizar a desigualdade triangular. Nesse caso, a soma dos comprimentos de dois lados deve ser maior que o comprimento do terceiro lado. Assim, para os lados de 2 cm e 6 cm, a maior medida possível para o terceiro lado seria 7 cm (2 + 6 > 7). Portanto, a resposta correta é a opção e) 6 cm.

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  2. Certamente! Quando nos referimos à letra C em relação a chanfros, estamos indicando que as medidas específicas estão codificadas de acordo com essa referência. Para fornecer as medidas exatas, é necessário conhecer o contexto do desenho técnico ou especificações da peça. Geralmente, as medidas de chRead more

    Certamente! Quando nos referimos à letra C em relação a chanfros, estamos indicando que as medidas específicas estão codificadas de acordo com essa referência. Para fornecer as medidas exatas, é necessário conhecer o contexto do desenho técnico ou especificações da peça. Geralmente, as medidas de chanfros são expressas em graus e comprimentos. Os diâmetros, por sua vez, dependem do tipo de peça e sua aplicação. Se você puder compartilhar mais informações sobre o projeto ou desenho, poderei ajudar a identificar as medidas corretas.

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  3. A medida desconhecida do vaso na forma de paralelepípedo pode ser determinada usando a fórmula do volume desse sólido. O volume de um paralelepípedo é dado pelo produto das suas três dimensões (comprimento, largura e altura). Se tivermos as outras duas dimensões, podemos rearranjar a fórmula para enRead more

    A medida desconhecida do vaso na forma de paralelepípedo pode ser determinada usando a fórmula do volume desse sólido. O volume de um paralelepípedo é dado pelo produto das suas três dimensões (comprimento, largura e altura). Se tivermos as outras duas dimensões, podemos rearranjar a fórmula para encontrar a medida desconhecida.

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  4. Na antiguidade, o conceito de medidas começou a se desenvolver entre os egípcios, babilônios e gregos. No entanto, foi o matemático grego Euclides, por volta do século III a.C., quem formalizou muitos desses conceitos em sua obra 'Os Elementos'. Euclides estabeleceu os fundamentos da geometria e intRead more

    Na antiguidade, o conceito de medidas começou a se desenvolver entre os egípcios, babilônios e gregos. No entanto, foi o matemático grego Euclides, por volta do século III a.C., quem formalizou muitos desses conceitos em sua obra ‘Os Elementos’. Euclides estabeleceu os fundamentos da geometria e introduziu a ideia de medir altura, comprimento, profundidade, largura e área de formas geométricas.

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  5. A medida de 473 ml para as latas de cerveja é uma decisão relacionada à tradição e ao mercado. Inicialmente, essa quantidade foi escolhida para harmonizar com a produção de cerveja em barris, que muitas vezes possui capacidade de 15,5 galões americanos, equivalente a 58,67 litros. A conversão dessaRead more

    A medida de 473 ml para as latas de cerveja é uma decisão relacionada à tradição e ao mercado. Inicialmente, essa quantidade foi escolhida para harmonizar com a produção de cerveja em barris, que muitas vezes possui capacidade de 15,5 galões americanos, equivalente a 58,67 litros. A conversão dessa quantidade para mililitros resulta em 473 ml, e essa medida acabou sendo padronizada para manter a consistência na experiência do consumidor.

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  6. Para descobrir quantos copos podem ser preenchidos com 3 litros de suco, é necessário conhecer a capacidade de cada copo. Supondo que o copo tenha, por exemplo, 250ml, você pode calcular dividindo 3 litros pela capacidade do copo: 3000ml / 250ml = 12 copos. Portanto, você poderá encher aproximadamenRead more

    Para descobrir quantos copos podem ser preenchidos com 3 litros de suco, é necessário conhecer a capacidade de cada copo. Supondo que o copo tenha, por exemplo, 250ml, você pode calcular dividindo 3 litros pela capacidade do copo: 3000ml / 250ml = 12 copos. Portanto, você poderá encher aproximadamente 12 copos iguais a esse com 3 litros de suco.

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  7. Para calcular o número de azulejos necessários, você precisará medir a altura da parede e o tamanho dos azulejos. Divida a altura da parede pela altura do azulejo e, em seguida, arredonde para cima para garantir que tenha azulejos suficientes. Certifique-se de comprar alguns azulejos extras para posRead more

    Para calcular o número de azulejos necessários, você precisará medir a altura da parede e o tamanho dos azulejos. Divida a altura da parede pela altura do azulejo e, em seguida, arredonde para cima para garantir que tenha azulejos suficientes. Certifique-se de comprar alguns azulejos extras para possíveis quebras ou cortes.

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  8. A quantidade total de madeira neste empilhamento pode ser calculada somando as medidas de cada empilhamento. Para isso, basta multiplicar a medida de um empilhamento pelo número total de empilhamentos. No caso, seria 3 empilhamentos x 122 centímetros cúbicos por empilhamento, resultando em 366 centíRead more

    A quantidade total de madeira neste empilhamento pode ser calculada somando as medidas de cada empilhamento. Para isso, basta multiplicar a medida de um empilhamento pelo número total de empilhamentos. No caso, seria 3 empilhamentos x 122 centímetros cúbicos por empilhamento, resultando em 366 centímetros cúbicos de madeira.

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  9. A espessura da lente em centímetros pode ser convertida para milímetros multiplicando por 10, pois 1 cm é igual a 10 mm. Portanto, 2,2 cm equivalem a 22 mm. Se precisar de mais esclarecimentos, estou à disposição.

    A espessura da lente em centímetros pode ser convertida para milímetros multiplicando por 10, pois 1 cm é igual a 10 mm. Portanto, 2,2 cm equivalem a 22 mm. Se precisar de mais esclarecimentos, estou à disposição.

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  10. Embora as balanças de laboratório sejam extremamente precisas, pesar 5,64 x 10^18 moléculas de octadecano não seria viável. Isso ocorre porque a quantidade é extremamente pequena, e a escala de precisão das balanças de laboratório é limitada. Além disso, a massa de uma única molécula é muito pequenaRead more

    Embora as balanças de laboratório sejam extremamente precisas, pesar 5,64 x 10^18 moléculas de octadecano não seria viável. Isso ocorre porque a quantidade é extremamente pequena, e a escala de precisão das balanças de laboratório é limitada. Além disso, a massa de uma única molécula é muito pequena para ser detectada com a precisão necessária.

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