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Em um processo reversível, as relações termodinâmicas para uma substância compressível simples, considerada como gás perfeito, podem ser escritas de acordo com as alternativas a seguir, à exceção de uma. Assinale-a.
Considere: T, a temperatura, U, a energia interna, V, o volume, p, a pressão, H, a entalpia, S, a entropia, R, a constante universal dos gases, Q, o calor produzido, W, o trabalho realizado, d, a grandeza diferencial exata e δ, a grandeza diferencial inexata.
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A corrosão pode ter consequências diretas ou indiretas, sendo algumas de natureza econômica. As medidas práticas mais comumente usadas para combater a corrosão estão relacionadas a seguir, à exceção de uma. Assinale-a.
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A Região Nordeste apresenta os maiores valores de irradiação solar no Brasil, com a maior média e a menor variabilidade anual. Um dos valores máximos de irradiação solar no país é observado no estado da Bahia com 5 kWh.m–2 por dia.
Uma sala de aula de 15 m de comprimento, 10 m de largura, onde fica o quadro negro, e 4 m de altura, possui uma parede de 60 cm de espessura, na qual incidem os raios solares.
Esta parede é dividida em três partes iguais de 20 cm de espessura, com concreto, ar e concreto novamente, respectivamente, cuja condutividade térmica é de 0,5 W.m–1.K–1.
Presume-se que seja desprezada a condução de calor nas janelas, não há perda de energia no teto e no piso da sala e a aceleração da gravidade seja de 10m.s–2.
Verificando que a temperatura externa é de 60ºC, a condutividade térmica do ar para que a temperatura da sala seja de 20ºC deve ser de
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A respeito dos mancais, analise as afirmativas a seguir.
I. A maioria dos mancais de esferas é fabricada a partir de aço cromo de alto carbono, temperado e revenido para ter ótima resistência e tenacidade.
II. A maioria dos mancais de rolos é normalmente fabricada a partir de aços liga de baixo carbono para cementação, endurecidos superficialmente e tratados termicamente para produzir uma camada dura, resistente à fadiga, que circunda um núcleo tenaz.
III. Os mancais permitem movimento relativo orientado entre dois componentes e transmitem forças de um componente para outro.
Assinale:
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Uma viga homogênea, uniforme, de comprimento de 1,0 m, largura de 5 mm e altura de 5 mm, biapoiada nas extremidades, é submetida a uma força vertical para baixo de 1 kN e um momento no sentido horário de valor 1 kN.m, ambos aplicados no meio da viga.
Presume-se que o módulo de elasticidade da viga seja de 200 GPa e a aceleração de gravidade de 10 m.s–2.
A deformação medida por um extensômetro axial localizado na parte inferior da viga, distando 0,25m do meio da viga, é dada por
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Uma barra não homogênea, uniforme, de comprimento L de 1,0 m, largura b de 5 mm e altura h de 5 mm, é fixada em uma extremidade e submetida a uma força axial de compressão 10 kN na outra extremidade oposta livre. A barra é constituída de dois materiais homogêneos distintos.
A função da variação microestrutural da barra é descrita exponencialmente, sendo o seu módulo de elasticidade descrito como E = 400 e–1,6x GPa, e massa específica de p = 3200 e–0,17x Kg.m–3, sendo 0 < x < L, definido na barra.
Presume-se que a aceleração da gravidade seja de 10 m.s–2, a origem do sistema de coordenadas esteja na extremidade fixada, e os seguintes valores aproximados: e = 2,7, e0,5 = 1,64, e1,6 = 5,0, e–1,6 = 0,2, e0,8 = 2,2, e–0,8 = 0,5, e0,17 = 1,2, e–0,17 = 0,8, e–0,085 = 0,9, e–0,085 = 1,1.
O deslocamento do ponto que se localiza na metade da barra é de
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Em uma turbina a gás a vazão mássica é de 2 kg.s–1 e o calor transferido da turbina é de 10 KW. O gás entra na turbina com pressão de 2 MPa, temperatura de 300ºC e com velocidade de 50 m.s–1, saindo a uma pressão de 0,1 MPa, temperatura 40ºC e velocidade de 200 m.s–1.
Presume–se que o calor específico do gás seja constante durante todo o processo e igual a 0,8 kJ.kg–1.K–1, a aceleração da gravidade seja de 10 m.s–2, com processo em regime permanente e que a entrada e a saída da turbina estejam no mesmo nível e com a constante do gás de 300 kJ.kg–1.K–1.
A potência gerada pela turbina é de
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A respeito de ciclos termodinâmicos, analise as afirmativas a seguir.
I. A integral cíclica do calor é proporcional à integral cíclica do trabalho durante qualquer ciclo percorrido de um sistema.
II. O calor específico à pressão constante de uma substância simples com volume variando, o termo relativo ao trabalho não é nulo e depende da variação da entalpia no início e no final do processo.
III. A entalpia de um gás perfeito é função apenas da temperatura e independe da pressão.
Assinale:
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A respeito da termodinâmica, analise as afirmativas a seguir.
I. É difícil obter energia potencial intermolecular com precisão, uma vez que ela está associada às forças entre as moléculas.
II. A pressão e o volume são propriedades termodinâmicas, portanto formam um estado termodinâmico.
III. A Primeira Lei da Termodinâmica constitui a base para medição da temperatura.
Assinale:
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Um óleo viscoso escoa através de um duto com diâmetro interno de 100 cm e de espessura 1 cm, com rugosidade de 0,15 mm, fator de atrito de 0,015, de uma estação pertencente a uma cidade para outra cidade, a uma vazão de 1,5 milhões de barris por dia.
A pressão máxima permissível é de 10 MPa e a pressão mínima de 0,5 MPa para manter os gases dissolvidos no óleo.
Presumindo-se um escoamento permanente incompressível e com viscosidade constante; a densidade do óleo relativa à água igual a 0,90; a temperatura do óleo no escoamento de 60ºC; a viscosidade estática de 2.10–2 N.s.m–2; a massa específica da água de 1000 kg.m–3 e uma vazão de 1 m3.s–1, consegue-se, em uma hora, encher 22650 barris.
O número de Reynolds e o espaçamento máximo possível para bombeamento entre as estações são, respectivamente,
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