Questões de Concurso sobre Leis e Propriedades da Termodinâmica

 
 
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O ponto de orvalho de uma amostra de ar é a temperatura:


A

sempre inferior à temperatura de bulbo úmido.


B

igual à temperatura de bulbo seco em condição padrão.


C

em que o ar atinge seu máximo teor de umidade absoluta.


D

em que o ar atinge 50% de umidade relativa.


E

em que o vapor de água no ar começa a condensar.

Um gás ideal sofre um processo politrópico com índice politrópico n = 1,4. Esse processo corresponde a um(a):


A

transformação de calor latente.


B

compressão isobárica.


C

expansão isotérmica.


D

expansão isocórica.


E

transformação adiabática reversível.

Entre os diferentes parâmetros de seleção de uma bomba, o valor da altura de aspiração crítica disponível (NPSHa) é calculado para evitar problemas como cavitação.


C

Certo


E

Errado

Para um sistema fechado submetido a um processo adiabático, a variação da energia interna ΔU entre os estados inicial e final é expressa por ΔU = -W, em que W é o trabalho realizado pelo sistema.


C

Certo


E

Errado

O valor da razão entre a pressão de um gás ideal, mantido em volume constante no seu ponto de vapor de 100 °C, e a pressão da água em seu ponto triplo, que ocorre a 0,01 °C, é igual a 1.


C

Certo


E

Errado

A entalpia específica do ar úmido é definida como:


A

O calor sensível armazenado pelo ar úmido a uma pressão constante.


B

A soma da energia interna e da pressão do ar seco.


C

A soma da entalpia do ar seco e da entalpia do vapor d'água contido no ar úmido.


D

A quantidade de calor necessária para transformar о ar seco em vapor d'água.


E

A quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura do ar seco em 1°C.

As bombas ligadas em paralelo são adicionadas na horizontal para aumentar a altura manométrica (H); segundo o princípio habitualmente utilizado em bombas multicelulares, para duas bombas idênticas, o máximo de H duplicará, e a vazão máxima não será igual.


C

Certo


E

Errado

Na termodinâmica pode-se fazer uma distinção entre uma “variáveis de estado”, no sentido mais primário, e “funções de estado”, cujos valores dependem dessas variáveis de estado primárias.


Segundo essa distinção, assinale a opção que indica duas variáveis de estado.


A

Pressão e entropia.


B

Volume e entropia.


C

Temperatura e pressão.


D

Energia interna e volume.


E

Temperatura e energia interna.

Na termodinâmica, a Primeira Lei afirma que a energia total de um sistema isolado pode aumentar sem a entrada de energia externa.


C

Certo


E

Errado

O balão esférico de ar quente da figura a seguir apresenta volume de 1000 m3. Considerando a atmosfera nas condições padrão e a massa específica do ar externo (ar frio) como 1,22 kg/m3, determine a densidade do ar interno (ar quente), em kg/m3, para que este balão suspenda uma carga m = 100 kg.


Utilize g = 9,81 m/s2.


Imagem associada para resolução da questão


A

0,1 kg/m3


B

1,1 kg/m3


C

1,12 kg/m3


D

1,32 kg/m3


E

1,02 kg/m3

O diagrama reproduz o ciclo Rankine, visto que a turbina opera em circuito aberto; todavia, o ciclo é calculado como se fechado fosse: a água é aquecida no interior de uma caldeira (1 a 2), convertida em vapor úmido de alta pressão (2 a 3) e, na sequência, o vapor é expandido a uma baixa pressão, para finalmente ser condensado (4 a 1).


C

Certo


E

Errado

“Em regime estacionário, o fluxo de calor por condução num material homogêneo é diretamente proporcional à área da seção transversal atravessada pelo calor e à diferença de temperatura entre os extremos, e inversamente proporcional à espessura da camada considerada.” (Ramalho Junior, 2009, p.129)


O enunciado acima diz respeito à:


A

Lei de Fourier


B

Lei de Bernoulli


C

Lei de Mohr-Coulomb


D

Lei de Pascal-Bernoulli

A respeito das transformações gasosas, relacione a 1ª coluna com a 2ª.



1ª coluna

2ª coluna

1. Transformação isotérmica

A- pressão constante

2. Transformação isocórica

B- sem troca de calor com o exterior

3. Transformação isobárica

C- volume constante

4. Transformação adiabática

D- temperatura constante


Assinale a opção cuja associação entre as colunas esteja correta.


A

1A 2B 3C 4D


B

1D 2C 3A 4B


C

1C 2D 3A 4B


D

1C 2A 3B 4D


E

1A 2C 3D 4B

Determine a massa de ar contida numa sala de 3 m x 10 m x 3 m quando a pressão e a temperatura forem iguais a 100 kPa e 27 ºC, admitindo que o ar se comporta como um gás perfeito e R = 0,3 kN.m/kg.K e assinale a opção correta.


A

50 kg


B

100 kg


C

150 kg


D

200 kg


E

250 kg

Uma máquina térmica recebe 520 kJ de calor por ciclo de uma fonte a 287 °C e rejeita calor para um dissipador a 7 °C em quantidades hipotéticas de: (A) 390 kJ por ciclo; (B) 260 kJ por ciclo e (C) 160 kJ por ciclo.


Considerando essas três hipóteses, assinale a opção correta.


A

As hipóteses (A) e (C) são características de ciclos reversíveis.


B

As hipóteses (B) e (C) são características de ciclos irreversíveis.


C

A hipótese (B) é característica de um ciclo reversível.


D

A hipótese (C) é característica de um ciclo reversível.


E

A hipótese (A) é característica de um ciclo impossível.

Em um ciclo Rankine ideal, o calor é adicionado ao fluido de trabalho em um processo de aquecimento isobárico e removido em um processo de resfriamento isotérmico.


C

Certo


E

Errado

Qual das alternativas a seguir NÃO é uma lei da termodinâmica?


A

Lei Zero da Termodinâmica: se dois sistemas estão em equilíbrio térmico com um terceiro, eles estão em equilíbrio térmico entre si.


B

Primeira Lei da Termodinâmica: a energia não pode ser criada ou destruída, apenas transformada de uma forma para outra.


C

Segunda Lei da Termodinâmica: a entropia total de um sistema isolado nunca pode diminuir com o tempo e é constante se, e somente se, todos os processos forem reversíveis.


D

Terceira Lei da Termodinâmica: à medida que a temperatura de um sistema se aproxima do zero absoluto, a entropia do sistema se aproxima de um valor mínimo.


E

Quarta Lei da Termodinâmica: a eficiência de uma máquina térmica se aproxima de 100% à medida que o número de estágios da máquina se aproxima do infinito.

 
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