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Como calcular o comprimento da hipotenusa em Java dadas as medidas do cateto oposto e do cateto adjascenteQuantidade de visualizações: 1350 vezes |
Nesta dica mostrarei como é possível usar a linguagem Java para retornar o comprimento da hipotenusa dadas as medidas do cateto oposto e do cateto adjascente. Vamos começar analisando a imagem a seguir: Veja que, nessa imagem, eu já coloquei os comprimentos da hipotenusa, do cateto oposto e do cateto adjascente. Para facilitar a conferência dos cálculos, eu coloquei também os ângulos theta (que alguns livros chamam de alfa) e beta já devidamente calculados. Então, sabendo que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos (Teorema de Pitógoras), tudo que temos a fazer a converter esta fórmula para código Java. Veja: ---------------------------------------------------------------------- Se precisar de ajuda com o código abaixo, pode me chamar no WhatsApp +55 (62) 98553-6711 (Osmar) ---------------------------------------------------------------------- package arquivodecodigos; public class Estudos{ public static void main(String args[]){ double a = 20; // medida do cateto oposto double b = 30; // medida do cateto adjascente // agora vamos calcular o comprimento da hipotenusa double c = Math.sqrt(Math.pow(a, 2) + Math.pow(b, 2)); // e mostramos o resultado System.out.println("O comprimento da hipotenusa é: " + c); } } Ao executar este código Java nós teremos o seguinte resultado: O comprimento da hipotenusa é: 36.05551275463989 Como podemos ver, o resultado retornado com o código Java confere com os valores da imagem apresentada. |
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Java ::: Dicas & Truques ::: Arquivos e Diretórios |
Como renomear um diretório em Java usando o método renameTo() da classe File - Arquivos e diretórios em JavaQuantidade de visualizações: 8871 vezes |
Nesta dica mostrarei como podemos usar o método renameTo() da classe File da linguagem Java para renomear um diretório. Veja que este método retorna boolean, ou seja, o valor true caso o diretório for renomeado com sucesso e false em caso contrário. Veja o código completo para o exemplo: ---------------------------------------------------------------------- Se precisar de ajuda com o código abaixo, pode me chamar no WhatsApp +55 (62) 98553-6711 (Osmar) ---------------------------------------------------------------------- package arquivodecodigos; import java.io.*; public class Estudos{ public static void main(String[] args){ // diretorio com o nome antigo File dir1 = new File("c:\\java"); // diretorio com o novo nome File dir2 = new File("c:\\java_novo"); boolean ok = dir1.renameTo(dir2); if(ok){ System.out.println("Diretorio renomeado com sucesso."); } else{ System.out.println("Nao foi possivel renomear o diretorio."); } } } Ao executar este código Java nós teremos o seguinte resultado: Diretorio renomeado com sucesso. |
Java ::: Java para Engenharia ::: Eletricidade, Circuitos Elétricos e Eletrônicos |
Como calcular corrente, voltagem, resistência e potência em um circuito série de corrente contínua usando JavaQuantidade de visualizações: 1541 vezes |
Como calcular corrente, voltagem, resistência e potência em um círcuito série de corrente contínua usando Java Nesta dica mostrarei como é possível usar operações básicas da linguagem Java para calcular a corrente, voltagem, resistência e potência em um circuito série de corrente contínua. É conhecido como um circuito série um circuito composto exclusivamente por componentes elétricos ou eletrônicos conectados em série (de conexão em série, que é o mesmo que associação em série ou ligação em série). A associação em série é uma das formas básicas de se conectarem componentes elétricos ou eletrônicos. A nomeação descreve o método como os componentes são conectados. Vanos começar analisando a seguinte imagem: Esta imagem foi extraída do Simulador do PHET, no endereço https://phet.colorado.edu. Note que temos uma fonte de alimentação 90V, e três resistores (com resistências de 10Ω, 20Ω e 30Ω). Vamos começar relembrando os aspectos importantes dos circuitos em série: 1) A corrente elétrica I (medida em ampères (A), ou coulombs por segundo) é comum a todos os elementos do circuito. 2) A tensão elétrica V, (medida em volts (V), ou joules por coulomb) é dividida entre as cargas, ou seja, a soma das tensões nas cargas deve ser igual à tensão da fonte de alimentação. 3) A resistência elétrica R (medida em ohms (Ω)) total do circuito é igual à soma de todas as resistências das cargas. 4) A potência total P (medida em watts (W)) é igual à soma das potências das cargas que compõem o circuito. Vamos escrever um pouco de código então? Veja nosso primeiro código Java que calcula a corrente total, a tensão total, a resistência total e a potência total do circuito em série mostrado na imagem: ---------------------------------------------------------------------- Se precisar de ajuda com o código abaixo, pode me chamar no WhatsApp +55 (62) 98553-6711 (Osmar) ---------------------------------------------------------------------- package estudos_java; public class Estudos{ public static void main(String[] args){ // Tensão total do circuito em série double eTotal = 90.0; // Resitência total double resist1 = 10.0; double resist2 = 20.0; double resist3 = 30.0; double rTotal = resist1 + resist2 + resist3; // Corrente elétrica total double iTotal = eTotal / rTotal; // Potência elétrica total double pTotal = eTotal * iTotal; // mostra os valores System.out.println("Tensão total: " + eTotal); System.out.println("Resistência total: " + rTotal); System.out.println("Corrente total: " + iTotal); System.out.println("Potência total: " + pTotal); System.exit(0); } } Ao executar este código Java nós teremos o seguinte resultado: Tensão total: 90.0 Resistência total: 60.0 Corrente total: 1.5 Potência total: 135.0 Pronto! Agora que já sabemos o valor da corrente elétrica, e sabemos que a corrente é comum a todos os elementos do circuito em série, podemos calcular a tensão individual dos componentes. Assim, veja um trecho de código Java que calcula a tensão elétrica nos três resistores (lembre-se: tensão é o produto da corrente pela resistência): ---------------------------------------------------------------------- Se precisar de ajuda com o código abaixo, pode me chamar no WhatsApp +55 (62) 98553-6711 (Osmar) ---------------------------------------------------------------------- package estudos_java; public class Estudos{ public static void main(String[] args){ // Tensão total do circuito em série double eTotal = 90.0; // Resitência total double resist1 = 10.0; double resist2 = 20.0; double resist3 = 30.0; double rTotal = resist1 + resist2 + resist3; // Corrente elétrica total double iTotal = eTotal / rTotal; // Potência elétrica total double pTotal = eTotal * iTotal; // mostra os valores System.out.println("Tensão total: " + eTotal); System.out.println("Resistência total: " + rTotal); System.out.println("Corrente total: " + iTotal); System.out.println("Potência total: " + pTotal); // mostra as tensões nos resistores System.out.println("\nTensão nos resistores individuais:"); double e1 = resist1 * iTotal; double e2 = resist2 * iTotal; double e3 = resist3 * iTotal; System.out.println("Tensão no Resistor 1: " + e1 + "V"); System.out.println("Tensão no Resistor 2: " + e2 + "V"); System.out.println("Tensão no Resistor 3: " + e3 + "V"); System.exit(0); } } Ao executar este código Java nós teremos o seguinte resultado: Tensão total: 90.0 Resistência total: 60.0 Corrente total: 1.5 Potência total: 135.0 Tensão nos resistores individuais: Tensão no Resistor 1: 15.0V Tensão no Resistor 2: 30.0V Tensão no Resistor 3: 45.0V Para finalizar, vamos calcular a potência dissipada em cada um dos resistores de forma individual. Observe que a potência é o produto da tensão pela corrente (P = E.I). Eis o código: ---------------------------------------------------------------------- Se precisar de ajuda com o código abaixo, pode me chamar no WhatsApp +55 (62) 98553-6711 (Osmar) ---------------------------------------------------------------------- package estudos_java; public class Estudos{ public static void main(String[] args){ // Tensão total do circuito em série double eTotal = 90.0; // Resitência total double resist1 = 10.0; double resist2 = 20.0; double resist3 = 30.0; double rTotal = resist1 + resist2 + resist3; // Corrente elétrica total double iTotal = eTotal / rTotal; // Potência elétrica total double pTotal = eTotal * iTotal; // mostra os valores System.out.println("Tensão total: " + eTotal); System.out.println("Resistência total: " + rTotal); System.out.println("Corrente total: " + iTotal); System.out.println("Potência total: " + pTotal); // mostra as tensões nos resistores System.out.println("\nTensão nos resistores individuais:"); double e1 = resist1 * iTotal; double e2 = resist2 * iTotal; double e3 = resist3 * iTotal; System.out.println("Tensão no Resistor 1: " + e1 + "V"); System.out.println("Tensão no Resistor 2: " + e2 + "V"); System.out.println("Tensão no Resistor 3: " + e3 + "V"); // mostra as potências dissapadas nos resistores System.out.println("\nPotência dissipada nos resistores individuais:"); double p1 = e1 * iTotal; // Potência = Tensão x Corrente double p2 = e2 * iTotal; double p3 = e3 * iTotal; System.out.println("Potência no Resistor 1: " + p1 + "W"); System.out.println("Potência no Resistor 2: " + p2 + "W"); System.out.println("Potência no Resistor 3: " + p3 + "W"); System.exit(0); } } Ao executar este código Java nós teremos o seguinte resultado: Tensão total: 90.0 Resistência total: 60.0 Corrente total: 1.5 Potência total: 135.0 Tensão nos resistores individuais: Tensão no Resistor 1: 15.0V Tensão no Resistor 2: 30.0V Tensão no Resistor 3: 45.0V Potência dissipada nos resistores individuais: Potência no Resistor 1: 22.5W Potência no Resistor 2: 45.0W Potência no Resistor 3: 67.5W |
Java ::: Dicas & Truques ::: Strings e Caracteres |
Como comparar strings em Java usando o método equals() da classe StringQuantidade de visualizações: 84 vezes |
Em várias ocasiões nós precisamos efetuar a comparação de textos, frases ou palavras em Java. Para isso nós podemos usar o método equals() da classe String. Esta função recebe as duas strings a serem testadas e retorna true se as duas strings forem iguais e false em caso contrário. Veja um exemplo de seu uso: ---------------------------------------------------------------------- Se precisar de ajuda com o código abaixo, pode me chamar no WhatsApp +55 (62) 98553-6711 (Osmar) ---------------------------------------------------------------------- // Este exemplo mostra como comparar duas strings // em Java usando o método equals() package arquivodecodigos; public class Estudos{ public static void main(String[] args) { // vamos declarar duas strings String s1 = "Gosto de Java"; String s2 = "Gosto de java"; // e agora vamos verificar se as duas são iguais if(s1.equals(s2)){ System.out.println("As duas strings são iguais"); } else{ System.out.println("As duas strings são diferentes"); } System.exit(0); } } Ao executar este código Java nós teremos o seguinte resultado: As duas strings são diferentes. É importante ter em mente que o método equals() diferencia maiúsculas de minúsculas. |
Vamos testar seus conhecimentos em Python |
Qual o resultado da execução do seguinte código Python?palavra = "FACULDADE" resultado = palavra[0:len(palavra):2] print(resultado) A) EALCF B) FACULDADE C) FA D) DADE E) FCLAE Verificar Resposta Estudar Cards Todas as Questões |
Vamos testar seus conhecimentos em Ética e Legislação Profissional |
Ética profissional, social, política Se a maior preocupação de Maquiavel é o Estado, poderíamos dizer que isso o situa no presente temporal. A respeito disto, afirma Sadek (1995, p. 17): "De fato, sua preocupação em todas as suas obras é o Estado. Não o melhor Estado, aquele tantas vezes imaginado, mas que nunca existiu. Mas o Estado real, capaz de impor a ordem". A partir do trecho citado, assinale a alternativa correta: A) Para Maquiavel, o tempo presente do Estado deve ser considerado pela ética. B) Para Maquiavel, a ética está associada ao exercício da ordem. C) Para Maquiavel, a ética está atrelada a uma idealização da ação na política. D) Para Maquiavel, a ordem é fruto de um Estado ético. E) Para Maquiavel, o Estado existe enquanto mantenedor da ética. Verificar Resposta Estudar Cards Todas as Questões |
Vamos testar seus conhecimentos em AutoCAD Civil 3D |
Levantamento topográfico no Civil 3D É uma ferramenta fundamental para gerenciar e organizar dados de levantamento topográfico. Ela permite que você armazene, edite e utilize informações de levantamentos topográficos e de campo de maneira eficiente. Estamos falando da ferramenta: A) Point Groups B) Aba Survey do Prospector C) Survey Point D) Survey Database Verificar Resposta Estudar Cards Todas as Questões |
Vamos testar seus conhecimentos em Engenharia Civil - Estruturas de Aço e Madeira |
Evolução das estruturas A alvenaria é das mais antigas técnicas de construção. É também das mais ricas e variadas. Assinale abaixo a opção que não corresponde às "unidades de alvenaria", ou seja, às peças que não constituem a formação da alvenaria: Selecione a resposta: A) Tijolos cerâmicos maciços. B) Blocos de pedra. C) Blocos de concreto. D) Tijolos cerâmicos vazados. E) Peças de madeira. Verificar Resposta Estudar Cards Todas as Questões |
Vamos testar seus conhecimentos em Fenômeno de Transportes e Hidráulica |
Número de Reynolds O número de Reynolds (abreviado como Re) é utilizado para o cálculo do regime de escoamento de um fluido no interior de um tubo ou de um duto. Considere que um sistema hidráulico opera com óleo SAE 10W, de densidade igual a 920kg/m3 e viscosidade dinâmica de 0,018kg/(m.s), à temperatura de 55°C. Sabendo que o fluido escoa a uma velocidade média de 0,147m/s, e que o tubo tem 1m de diâmetro, qual é o número de Reynolds para o escoamento? A) 7.513,33. B) 2.300. C) 112,65. D) 715,33. E) 1.126,50. Verificar Resposta Estudar Cards Todas as Questões |
Desafios, Exercícios e Algoritmos Resolvidos de Java |
Veja mais Dicas e truques de Java |
Dicas e truques de outras linguagens |
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