Apontamentos, resumos, trabalhos, exames e problemas de Física

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Estimadores de Sobrevivência: Kaplan-Meier e Mais

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LISTA 03

DEFINIÇÃO

1. Estimadores Normais (com Censura) via Métodos não Paramétricos

EXEMPLO: Obtenha os estimadores de sobrevivência para as seguintes informações:

Sabemos que S(t) = nº de indivíduos que não falharam até t / total de indivíduos, quando t > 0. Nesse exemplo, o número total de falhas = 30.

Taxa de falha (intervalar) = TAXA DE FALHA INTERVALAR: [t1,t2): { [S(t1)-S(t2)] / [(t2-t1) * s(t1)] } * 100. OU Nº de falhas no período [a,b) / Nº que não falharam até "a".

T: T. de VidaNº de FalhasS(t)Tx. de falha
0 -> 100210.067
100 -> 2005[(5+10+13)/30] = 0.930.178
200 -> 30010[(10+13)/30] = 0.7670.435
300 -> 40013[(13)/30] = 0.4341

2. Estimadores de Kaplan-Meier

Seja nj = número de observações COM e SEM censura... Continue a ler "Estimadores de Sobrevivência: Kaplan-Meier e Mais" »

Sistemas de Iluminação Residencial: Tipos de Lâmpadas e Dimerização

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Sistemas de Iluminação Residencial

Tipos de lâmpadas e dimerização

É considerado sistema de iluminação elétrica todas as luminárias ou equipamentos de iluminação que contêm lâmpadas e são alimentados por energia elétrica;

As lâmpadas podem ser ligadas através de controle liga/desliga ou por meio de dimerização.

Mais quais lâmpadas usar na:

  • Sala;
  • Cozinha;
  • Banheiro;
  • Área externa;
  • Quarto
  • Escritório.

26/03/17

Lâmpadas de Incandescência

É dividida em: filamento de tungstênio geralmente, ampola e gás de preenchimento inerte normalmente azoto;

Quanto maior for a temperatura do filamento maior será a luminosidade da lâmpada;

Baixa eficiência energética;

Características: luz amarela, emite calor, boa para reproduzir cores...

Não é... Continue a ler "Sistemas de Iluminação Residencial: Tipos de Lâmpadas e Dimerização" »

Interações da Radiação Eletromagnética com a Matéria e Conceitos Físicos

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Como a Radiação Eletromagnética Interage com a Matéria

  • Efeito Fotoelétrico (Fotão remove um elétron de um átomo; Toda a energia do fóton é transferida para o elétron; Elétron interage com outros átomos)
  • Efeito Crompton (Fotão interage com um elétron; Parte da energia do fóton é convertida em energia cinética do elétron)
  • Produção de Pares Elétron-Posítron (Interação de um fóton com um núcleo atômico; Fotão transforma-se em elétron + pósitron)

No Contexto da Dosimetria Radiológica

  • Dose Equivalente: Deq = D x FQ / A mesma quantidade de dose equivalente produz o mesmo efeito biológico, independentemente do tipo de radiação.
  • Dose Efetiva (Soma das doses equivalentes ponderadas por fatores para os diferentes tecidos).
... Continue a ler "Interações da Radiação Eletromagnética com a Matéria e Conceitos Físicos" »

Análise do Eletrocardiograma (ECG)

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Dextrocardia

Na derivação DI, a onda P é obrigatoriamente positiva. O aparecimento de uma onda P negativa nesta derivação poderá ocorrer na dextrocardia anatômica, na dextrocardia técnica e no ritmo auricular esquerdo.

A dextrocardia anatômica caracteriza-se por anatomicamente o coração se localizar na região precordial direita e não no precórdio esquerdo, como acontece normalmente. A aurícula direita encontra-se do lado esquerdo e a esquerda no lado direito.

Esta variante anatômica não produz qualquer alteração cardíaca, mas em DI a onda P, onda T e QRS apresentam-se invertidas (negativas), em aVR a onda P, a onda T e QRS apresentam-se positivas, nas derivações precordiais (de V1 para V6) os potenciais são cada vez mais... Continue a ler "Análise do Eletrocardiograma (ECG)" »

Escoamento

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Calcular a vazão de um fluido que Escoa por uma tubulação com uma velocidade média de 1,4 m/min., Sabendo-se que a área da seção da tubulação é igual a 4200cm².





2-Calcular O volume de um reservatório, sabendo-se que a vazão de escoamento de um líquido é igual a 5 l/s. Pára encher o reservatório totalmente são necessárias 2 horas.


3-No tubo da figura a seguir, determine:

a)a Vazão em volume

b)a Velocidade de escoamento na seção (2);

c)a Vazão mássica se o Fluido é incompressível e possui ρ= 1200 Kg/m³







4-A Vazão volumétrica de um determinado fluído é igual a 100 l/s. Determine a vazão Mássica em Kg/m³ desse fluído, sabendo-se que a massa específica do fluído é 0,08 g/cm3.





-Ar escoa num tubo convergente. A área... Continue a ler "Escoamento" »

Guia Completo de Tecidos: Tipos, Características e Acabamentos

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1. Qual tecido teria mais "movimento"?

Construção tela, fibras de algodão, baixa densidade, fios retorcidos com titulagem Ne alta (CERTO)

2. Entretela, Tricô, Jacquard, respectivamente, podem ser do tipo de tecido:

Malha, Malha, Malha (CERTO)

3. Um tecido plano de construção tela é mais indicado para peças de vestir superior, como uma camisa. Por quê?

Porque a exigência de resistência à tração é menor do que em peças de vestir inferior (CERTO)

4. Acabamentos de superfície dão aos tecidos características técnicas exclusivas, tais como:

Repelência à manchas, insetos, água ou óleo (CERTO)

5. Uma calça irá se desgastar mais nas entrepernas se o ligamento do tecido for:

Sarja (CERTO)

6. Tela, Sarja e Cetim são ligamentos de tecidos:
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Patrimônio Líquido e Reservas

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5) O patrimônio líquido da Cia Dantas

5) O patrimônio líquido da Cia Dantas apresentava-se no final do exercício de 2017, antes da distribuição dos resultados da seguinte forma:

Capital Social

R$ 175.000,00

Capital a Realizar

(R$ 33.400,00)

Reserva de Ágio na Emissão de Ações

R$ 8.400,00

Reserva de Alienação de Partes Beneficiárias

R$ 7.200,00

Reserva Contingencial

R$ 6.400,00

Reserva Legal

R$ 25.820,00

O lucro líquido apurado no exercício de 2018 foi de R$ 54.600,00.

Considerando-se as informações acima, o valor mínimo a ser obrigatoriamente destinado à constituição da Reserva Legal, no encerramento do exercício de 2017, utilizando-se todos os limites estabelecidos em lei, é de:

A) R$ 3.060,00 B) R$ 1.060,00 C) R$ 2.500,00 D) R$ 1.... Continue a ler "Patrimônio Líquido e Reservas" »

Eletroterapia Estética: Guia Completo

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Fundamentação da Corrente Russa

Correntes de média frequência (2500-5000Hz), com ondas senoidais. Aparelho de estimulação elétrica com 4 ou 12 canais, onde cada canal utiliza um par de eletrodos. A Corrente Russa/Aussie é um recurso estético que pode ser usado em músculos próximos da normalidade para modelar, drenar e auxiliar no emagrecimento, poupando o paciente de exercícios abdominais ativos, sendo uma alternativa passiva.

Materiais Utilizados:

  • Aparelho de Corrente Russa/Aussie
  • Eletrodos
  • Gel condutor
  • Algodão
  • Faixa elástica

Como Manejar o Aparelho:

  1. Ligar o aparelho.
  2. Aguardar a saudação do fabricante e modelo.
  3. Selecionar o Modo (Síncrono, Recíproco, Sequencial, Contínuo).
  4. Ajustar as Modulações (20%, 30%, 40%, 50%).
  5. Definir a frequência
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Exercícios de Mecânica dos Fluidos: Tubulações e Vazão

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Exercícios de Mecânica dos Fluidos

Tubulações e Vazão

4-

Água escoa em regime permanente no Venturi da figura abaixo. No trecho considerado, supõem-se as perdas por atrito desprezíveis e as propriedades uniformes nas seções. A área 1 é 20cm², enquanto a da garganta (2) é 10cm². Um manômetro cujo fluido manométrico é 20cm² (γ=136000 N/m³) é ligado entre as seções 1 e 2 e indica o desnível mostrado na figura. Pede-se a vazão da água que escoa pelo Venturi. (γágua=10000N/m³)

5-

Quais são as vazões de óleo em massa e em peso no tubo convergente da figura, para elevar uma coluna de 20cm de óleo no ponto (0)? Dados: desprezar as perdas; peso específico do óleo=8000N/m³.

6-

Água escoa em regime permanente na tubulação... Continue a ler "Exercícios de Mecânica dos Fluidos: Tubulações e Vazão" »

Primeira Lei da Termodinâmica

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Chamamos de 1ª Lei da Termodinâmica o princípio da conservação de energia aplicada à termodinâmica, o que torna possível prever o comportamento de um sistema gasoso ao sofrer uma transformação termodinâmica. Analisando o princípio da conservação de energia no contexto da termodinâmica: um sistema não pode criar ou consumir energia, mas apenas armazená-la ou transferi-la ao meio onde se encontra, como trabalho, ou ambas as situações simultaneamente. Então, ao receber uma quantidade Q de calor, esta poderá realizar um trabalho e aumentar a energia interna do sistema ΔU, ou seja, expressando matematicamente: Q = t + ΔU

Sendo todas as unidades medidas em Joule (J). Conhecendo esta lei, podemos observar seu comportamento para... Continue a ler "Primeira Lei da Termodinâmica" »