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  1. A água é, de fato, diamagnética, o que significa que ela tem uma fraca repulsão em relação a campos magnéticos. No entanto, a formação dos oceanos e a atração da Terra sobre a água são principalmente devidas à gravidade. A gravidade é uma força fundamental da natureza que atua em todos os objetos coRead more

    A água é, de fato, diamagnética, o que significa que ela tem uma fraca repulsão em relação a campos magnéticos. No entanto, a formação dos oceanos e a atração da Terra sobre a água são principalmente devidas à gravidade. A gravidade é uma força fundamental da natureza que atua em todos os objetos com massa, incluindo a água. Ela é responsável por manter a água na superfície da Terra e moldar os oceanos. A atração gravitacional da Terra é muito mais intensa do que quaisquer efeitos magnéticos. Portanto, o formato esférico da Terra e a formação dos oceanos são determinados principalmente pela gravidade, não pelo diamagnetismo da água.

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  2. A água é o componente químico mais abundante nas células devido às suas propriedades únicas. Ela serve como solvente para reações químicas, participa do transporte de substâncias e regula a temperatura celular. Além disso, a água é fundamental para a estrutura e função das biomoléculas, como proteínRead more

    A água é o componente químico mais abundante nas células devido às suas propriedades únicas. Ela serve como solvente para reações químicas, participa do transporte de substâncias e regula a temperatura celular. Além disso, a água é fundamental para a estrutura e função das biomoléculas, como proteínas e ácidos nucleicos.

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  3. A qualidade da água de um rio pode variar consideravelmente e depende de diversos fatores, incluindo a presença de poluentes, o uso humano e os impactos ambientais. Para avaliar a qualidade da água de um rio, são necessárias análises específicas no local em questão.

    A qualidade da água de um rio pode variar consideravelmente e depende de diversos fatores, incluindo a presença de poluentes, o uso humano e os impactos ambientais. Para avaliar a qualidade da água de um rio, são necessárias análises específicas no local em questão.

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  4. Com base no mapa, podemos ver que em muitas regiões do mundo, a disponibilidade de água é limitada. Isso é evidenciado pela presença de áreas em vermelho e laranja, que indicam um acesso limitado à água. Isso é preocupante, pois a água é essencial para a vida humana e o desenvolvimento de comunidadeRead more

    Com base no mapa, podemos ver que em muitas regiões do mundo, a disponibilidade de água é limitada. Isso é evidenciado pela presença de áreas em vermelho e laranja, que indicam um acesso limitado à água. Isso é preocupante, pois a água é essencial para a vida humana e o desenvolvimento de comunidades. Portanto, em grande parte do planeta, a população não possui acesso adequado à água.

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  5. Inicialmente, a jarra continha 4/5 de 1 litro de água, o que equivale a 4/5 de litro. Quando Maria bebeu 1/5 de 1 litro, isso corresponde a 1/5 de litro. Para encontrar a quantidade de água restante na jarra, subtraímos a quantidade que Maria bebeu da quantidade inicial: 4/5 - 1/5 = 3/5 de litro. PoRead more

    Inicialmente, a jarra continha 4/5 de 1 litro de água, o que equivale a 4/5 de litro. Quando Maria bebeu 1/5 de 1 litro, isso corresponde a 1/5 de litro. Para encontrar a quantidade de água restante na jarra, subtraímos a quantidade que Maria bebeu da quantidade inicial: 4/5 – 1/5 = 3/5 de litro. Portanto, 3/5 de litro de água sobraram na jarra.

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  6. Para calcular a quantidade de calor necessária para fundir 200g de substância a 30°C, você deve levar em consideração o calor latente de fusão da substância. O calor latente de fusão da água é de aproximadamente 334 J/g. Portanto, a quantidade de calor necessária é 200g * 334 J/g = 66800 J. Isso sigRead more

    Para calcular a quantidade de calor necessária para fundir 200g de substância a 30°C, você deve levar em consideração o calor latente de fusão da substância. O calor latente de fusão da água é de aproximadamente 334 J/g. Portanto, a quantidade de calor necessária é 200g * 334 J/g = 66800 J. Isso significa que 66800 joules de calor devem ser cedidos para que a substância funda e se transforme em água líquida a 30°C.

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  7. O aumento de volume esperado pode ser calculado usando a variação na densidade da água entre as temperaturas de 25°C e 30°C. Primeiro, consulte a tabela de densidade para essas temperaturas. Em seguida, aplique a fórmula: ΔV = V0 * Δρ, onde ΔV é o aumento de volume, V0 é o volume inicial (50,0 mL),Read more

    O aumento de volume esperado pode ser calculado usando a variação na densidade da água entre as temperaturas de 25°C e 30°C. Primeiro, consulte a tabela de densidade para essas temperaturas. Em seguida, aplique a fórmula: ΔV = V0 * Δρ, onde ΔV é o aumento de volume, V0 é o volume inicial (50,0 mL), e Δρ é a variação na densidade. Calcule Δρ subtraindo a densidade a 30°C da densidade a 25°C e depois aplique a fórmula para obter o aumento de volume. Lembre-se de usar unidades consistentes para evitar erros de cálculo.

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  8. De acordo com o texto, quando países compartilham uma rede hidrográfica, como um rio, surgem disputas sobre o uso e a distribuição da água. Pode haver conflitos se um país usar mais água do que o acordado, poluir o rio ou construir barragens que afetam o fluxo da água para os países vizinhos.

    De acordo com o texto, quando países compartilham uma rede hidrográfica, como um rio, surgem disputas sobre o uso e a distribuição da água. Pode haver conflitos se um país usar mais água do que o acordado, poluir o rio ou construir barragens que afetam o fluxo da água para os países vizinhos.

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  9. O volume do canal retangular é de 2700 metros cúbicos. Para calcular isso, usamos a fórmula de volume V = comprimento x largura x profundidade, que resulta em V = 2 km x 0,9 m x 1,5 m = 2700 m³.

    O volume do canal retangular é de 2700 metros cúbicos. Para calcular isso, usamos a fórmula de volume V = comprimento x largura x profundidade, que resulta em V = 2 km x 0,9 m x 1,5 m = 2700 m³.

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  10. A solubilidade do óleo vegetal, da gordura animal e da manteiga em diferentes substâncias depende das propriedades químicas desses compostos. Em geral, essas substâncias são lipossolúveis, o que significa que são solúveis em solventes orgânicos, como o éter etílico e o hidróxido de sódio, mas não sãRead more

    A solubilidade do óleo vegetal, da gordura animal e da manteiga em diferentes substâncias depende das propriedades químicas desses compostos. Em geral, essas substâncias são lipossolúveis, o que significa que são solúveis em solventes orgânicos, como o éter etílico e o hidróxido de sódio, mas não são solúveis em água, que é polar. Isso ocorre devido à natureza apolar das gorduras. Para determinar a solubilidade, você pode realizar testes simples, observando se essas substâncias se dissolvem nos solventes mencionados.

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