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  1. O termômetro mede a temperatura do paciente usando uma substância que se expande ou contrai em resposta às mudanças de temperatura. Isso é geralmente feito com mercúrio ou álcool. À medida que a temperatura aumenta, a substância dentro do termômetro se expande e sobe na escala, indicando a temperatuRead more

    O termômetro mede a temperatura do paciente usando uma substância que se expande ou contrai em resposta às mudanças de temperatura. Isso é geralmente feito com mercúrio ou álcool. À medida que a temperatura aumenta, a substância dentro do termômetro se expande e sobe na escala, indicando a temperatura atual. Da mesma forma, quando a temperatura diminui, a substância se contrai e desce na escala. Isso é possível devido ao coeficiente de expansão térmica da substância no termômetro.

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  2. A temperatura no vácuo do espaço sideral é extremamente baixa, próxima do zero absoluto, que é -273,15 graus Celsius. Isso ocorre porque o espaço sideral é um ambiente quase completamente desprovido de matéria, e não há moléculas para conduzir calor. Portanto, qualquer objeto no espaço sideral ficarRead more

    A temperatura no vácuo do espaço sideral é extremamente baixa, próxima do zero absoluto, que é -273,15 graus Celsius. Isso ocorre porque o espaço sideral é um ambiente quase completamente desprovido de matéria, e não há moléculas para conduzir calor. Portanto, qualquer objeto no espaço sideral ficará exposto às variações extremas de temperatura. Quando exposto à luz solar direta, a temperatura pode chegar a centenas de graus Celsius, enquanto à sombra, pode cair para temperaturas muito abaixo de zero. É importante notar que a ausência de atmosfera contribui para essa grande variação de temperatura.

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  3. Os valores associados à temperatura e à sensação térmica são diferentes porque a temperatura é uma medida física que descreve o grau de agitação das partículas em um sistema, enquanto a sensação térmica é influenciada por fatores externos, como umidade e vento, que podem fazer com que as pessoas perRead more

    Os valores associados à temperatura e à sensação térmica são diferentes porque a temperatura é uma medida física que descreve o grau de agitação das partículas em um sistema, enquanto a sensação térmica é influenciada por fatores externos, como umidade e vento, que podem fazer com que as pessoas percebam a temperatura de forma diferente.

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  4. Para calcular a dilatação térmica de um trilho de ferro, você pode usar a fórmula ΔL = α * L * ΔT, onde ΔL é a dilatação, α é o coeficiente de dilatação linear do ferro, L é o comprimento inicial e ΔT é a variação de temperatura. Primeiro, converta a temperatura de Celsius para Kelvin (K) e, em seguRead more

    Para calcular a dilatação térmica de um trilho de ferro, você pode usar a fórmula ΔL = α * L * ΔT, onde ΔL é a dilatação, α é o coeficiente de dilatação linear do ferro, L é o comprimento inicial e ΔT é a variação de temperatura. Primeiro, converta a temperatura de Celsius para Kelvin (K) e, em seguida, calcule a dilatação. Certifique-se de usar o coeficiente de dilatação linear correto para o ferro.

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  5. Para determinar a quantidade de calor necessária para fazer 200g de gelo fundir e atingir a temperatura de 30°C como água líquida, você precisa considerar duas etapas. Primeiro, calcule o calor necessário para elevar a temperatura do gelo de -15°C (temperatura de congelamento) para 0°C usando a capaRead more

    Para determinar a quantidade de calor necessária para fazer 200g de gelo fundir e atingir a temperatura de 30°C como água líquida, você precisa considerar duas etapas. Primeiro, calcule o calor necessário para elevar a temperatura do gelo de -15°C (temperatura de congelamento) para 0°C usando a capacidade calorífica específica do gelo. Em seguida, calcule o calor necessário para a mudança de fase de sólido para líquido, usando o calor latente de fusão. Por fim, calcule o calor necessário para aquecer a água líquida de 0°C para 30°C. Some essas três quantidades para obter o calor total necessário.

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  6. A variação de volume da água devido à mudança de temperatura pode ser calculada usando o coeficiente de dilatação volumétrica. Primeiro, você precisa encontrar a variação de densidade entre as duas temperaturas. Em seguida, use a fórmula ΔV = V0 * β * ΔT, onde ΔV é a variação de volume, V0 é o volumRead more

    A variação de volume da água devido à mudança de temperatura pode ser calculada usando o coeficiente de dilatação volumétrica. Primeiro, você precisa encontrar a variação de densidade entre as duas temperaturas. Em seguida, use a fórmula ΔV = V0 * β * ΔT, onde ΔV é a variação de volume, V0 é o volume inicial (50,0 mL), β é o coeficiente de dilatação volumétrica da água e ΔT é a mudança de temperatura em Kelvin. Com esses valores, você pode calcular o aumento de volume esperado.

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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. As maiores médias de temperatura são geralmente registradas nas zonas tropicais, mais especificamente na Zona Intertropical. Isso ocorre devido à posição geográfica em relação ao equador. A Zona Intertropical abrange as regiões próximas ao equador, onde os raios solares incidem de forma mais diretaRead more

    As maiores médias de temperatura são geralmente registradas nas zonas tropicais, mais especificamente na Zona Intertropical. Isso ocorre devido à posição geográfica em relação ao equador. A Zona Intertropical abrange as regiões próximas ao equador, onde os raios solares incidem de forma mais direta durante a maior parte do ano. Como resultado, essas áreas experimentam temperaturas mais altas devido à intensidade do calor solar. Além disso, a baixa variação sazonal nas zonas tropicais contribui para as altas médias de temperatura ao longo do ano.

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  9. Os países com as temperaturas mais elevadas geralmente estão localizados em regiões próximas ao equador. Alguns exemplos incluem Sudão, Níger e Chade, onde as temperaturas podem frequentemente superar os 40 graus Celsius.

    Os países com as temperaturas mais elevadas geralmente estão localizados em regiões próximas ao equador. Alguns exemplos incluem Sudão, Níger e Chade, onde as temperaturas podem frequentemente superar os 40 graus Celsius.

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  10. Para converter a temperatura de Celsius para Fahrenheit, você pode usar a fórmula: °F = (°C × 9/5) + 32. Substitua o valor de 200°C na fórmula para obter a temperatura equivalente em graus Fahrenheit.

    Para converter a temperatura de Celsius para Fahrenheit, você pode usar a fórmula: °F = (°C × 9/5) + 32. Substitua o valor de 200°C na fórmula para obter a temperatura equivalente em graus Fahrenheit.

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