Questões de Concurso sobre Leis e Propriedades da Termodinâmica

 
 
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Água, com determinada temperatura e vazão, entra em um tubo circular, cuja parede é mantida a temperatura constante. Nesse caso, para determinarmos a taxa de transferência de calor total, é necessário utilizar, além do valor médio do coeficiente de transferência de calor por convecção ao longo do tubo e da área da superfície do tubo, a


A

diferença entre a temperatura da massa de fluido na entrada e da massa de fluido na saída do tubo.


B

diferença entre o valor médio da temperatura média do fluido e a temperatura da parede do tubo.


C

média logarítmica das diferenças de temperatura ao longo do comprimento do tubo.


D

diferença entre a temperatura da parede do tubo e a temperatura do fluido na corrente livre.


E

diferença entre a temperatura da parede do tubo e a temperatura da massa de fluido na saída do tubo.

Considere as afirmações abaixo.


I - O trabalho termodinâmico é uma propriedade termodinâmica, assim como a energia interna.

II - O trabalho termodinâmico não é uma propriedade termodinâmica, assim como o calor não o é.

III - O trabalho termodinâmico é uma propriedade termodinâmica, assim como o calor o é.


Quais estão corretas?


A

I, II e III.


B

Apenas I e III.


C

Apenas III.


D

Apenas I.


E

Apenas II.

Em uma transformação isobárica, a pressão do gás é constante e sua energia interna aumenta se a diferença entre o calor e o trabalho envolvidos no processo for:


A

nula


B

positiva


C

negativa


D

maior que 1

Durante sua operação, uma máquina térmica realiza um trabalho igual a 3.900 kJ e rejeita 2.100 kJ de calor. A partir dessas características, determine a eficiência térmica dessa máquina.


A

0,55.


B

0,6.


C

0,65.


D

0,75.


E

0,85.

Se o calor transferido do tanque é de 400 kJ e o trabalho realizado pelo misturador é de 1.400 kcal, então a variação de energia interna do sistema é superior a 5.500 kcal.


C

Certo


E

Errado

Uma máquina térmica de Carnot recebe 900 kJ de calor de uma fonte à temperatura de 727°C e descarrega na fonte fria à temperatura de 77°C. Determine a eficiência térmica (η) e a potência (P) fornecida em kW se a fonte de calor fornecesse essa energia em 30 minutos e assinale a opção correta.


A

η = 48% ; P = 16 kW


B

η = 65% ; P = 0,325 kW


C

η = 65% ; P = 0,625 kW


D

η = 90%; P = 0,45 kW


E

η = 90% ; P = 30 kW

O coeficiente de condutividade térmica é uma propriedade influenciada pela constituição química, pelo estado físico e pela(o)


A

pressão


B

viscosidade


C

temperatura


D

massa específica


E

volume

Uma máquina térmica recebe 800 kJ de calor de uma fonte a 600 oC. Realiza um trabalho de 400 kJ e devolve o rejeito de calor a 50 oC. Determine a máxima eficiência que esse ciclo pode apresentar.


A

63%


B

50%


C

92%


D

42%


E

81%

Um termômetro montado em uma bancada experimental indica uma temperatura de 662 °F. O valor correspondente dessa temperatura em graus Celsius (°C) e em Kelvin (K), respectivamente, é de:


A

150 ºC; 273,15 K


B

200 ºC; 473,15 K


C

350 ºC; 623,15 K


D

300 ºC; -200,15 K


E

150 ºC; -123,15 K

Suponha que alguém esteja comprimindo um pistão de ar em um processo isotérmico e não haja mudança no número de mols dentro do pistão. Suponha, ainda, que o volume inicial dentro do pistão seja de 50 cm³ e, após a compressão, o volume seja 10 cm³. Qual seria a pressão final, caso a pressão inicial interna no pistão de ar fosse 1 atm?


A

1 atm


B

2 atm


C

5 atm


D

10 atm


E

50 atm

Temperatura de orvalho é a temperatura:


A

do ar úmido medida por um termômetro cujo bulbo não é envolto em um tecido úmido.


B

do ar úmido medida por um termômetro cujo bulbo é envolto em um tecido úmido.


C

na qual a condensação do vapor d´água contido no ar úmido se inicia.


D

do ar úmido externo ao deixar o condensador a ar.


E

do ar do ambiente condicionado na entrada do evaporador.

Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando os tipos de propriedade termodinâmica com seus respectivos exemplos.


(1) Propriedade extensiva

(2) Propriedade intensiva


( ) Energia interna

( ) Pressão

( ) Temperatura

( ) Entalpia


A sequência correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é


A

1 – 2 – 1 – 2.


B

2 – 1 – 1 – 2.


C

1 – 2 – 2 – 1.


D

2 – 1 – 2 – 1.


E

1 – 1 – 2 – 2.

Uma bomba de calor para aquecimento de piscinas apresenta alto desempenho e economia. A cada kW consumido, 5 kW são devolvidos em forma de energia térmica, mantendo a água da piscina aquecida.


Considerando o funcionamento padrão de uma bomba de calor, os valores do trabalho do ciclo, em kW, a energia para aquecimento, em kW, e o coeficiente de performance (COP) são, respectivamente:


A

1, 4 e 4


B

1, 5 e 1/5


C

1, 5 e 5


D

4, 1 e 1/4


E

5, 1 e 5

Para um sistema termodinâmico em equilíbrio, formado por uma substância pura, simples e compressível, são feitas as seguintes afirmações:


I. A determinação de duas propriedades termodinâmicas independentes da substância são suficientes para definir o estado termodinâmico no qual ela se encontra.

II. Se a substância for submetida a um processo termodinâmico que a leve de um estado inicial até um determinado estado final, o estado final considerado independe do processo pelo qual a substância chegou a ele.

III. É impossível que dois ou mais processos diferentes levem a substância a um mesmo estado termodinâmico.


Com relação às afirmações acima, assinale a alternativa CORRETA:


A

Somente a afirmativa I é verdadeira.


B

Somente a afirmativa II é verdadeira.


C

Somente a afirmativa III é verdadeira.


D

Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.


E

Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.

A partir da análise do ciclo térmico de um sistema de refrigeração típico, pode-se afirmar que a eficiência volumétrica do compressor alternativo hermético, componente básico do referido sistema, corresponde à:


A

razão entre o volume específico do fluido refrigerante (R22) na descarga e o volume específico do gás na sucção.


B

razão entre a pressão absoluta na sucção e a pressão absoluta na descarga.


C

razão entre a vazão mássica real fornecida ao sistema de refrigeração e a vazão mássica ideal.


D

relação entre a capacidade de refrigeração do sistema e a capacidade ideal de refrigeração.


E

razão entre a potência nominal indicada e a potência de eixo.

A primeira lei da termodinâmica estabelece o princípio da conservação de energia, pelo qual se pode dizer que uma variação positiva de energia em um sistema é resultado da


A

soma do calor que entra no sistema com o trabalho realizado pelo sistema na vizinhança.


B

soma do calor que entra no sistema com o trabalho fornecido ao sistema pela vizinhança.


C

soma do calor que sai do sistema com o trabalho fornecido ao sistema pela vizinhança.


D

diferença entre o calor que entra no sistema e o trabalho fornecido ao sistema pela vizinhança.


E

diferença entre o calor que sai do sistema e o trabalho realizado pelo sistema na vizinhança.

Avalie as afirmações em relação às propriedades de um sistema.


I - A entropia é dada pela soma da energia interna com o produto da pressão pelo volume específico ( = + p).

II - Volume específico é o inverso da densidade.

III - Pressão, temperatura, entalpia, velocidade e força são propriedades que podem ser usadas para definir o estado de um sistema.

IV - O peso específico é obtido pelo produto da densidade pela aceleração gravitacional.

V - As propriedades podem ser classificadas como intensivas ou extensivas. As propriedades intensivas são independentes da massa, como temperatura, pressão e densidade.


Está correto apenas o que se afirma em


A

I, II, III e V.


B

I, III e IV.


C

III, IV e V.


D

II, IV e V.


E

II, III e V.

Com relação à lei dos gases perfeitos, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.


( ) Mantida a temperatura constante, quando a pressão de um gás aumenta, o seu volume diminui.

( ) Mantido o volume constante, quando a pressão de um gás aumenta, a sua temperatura também aumenta.

( ) Mantida a pressão constante, quando a temperatura de um gás aumenta, o seu volume diminui.


As afirmativas são, respectivamente,


A

V, V e F.


B

V, F e F.


C

V, F e V.


D

F, V e V.


E

F, F e V.

Considerando-se que o ar atmosférico, uma mistura de ar seco (Rar= 287,0 J/kg·K) e vapor de água (Rvapor= 461,5 J/kg·K), comporta-se como uma mistura de gases ideais, observe as condições a seguir:


Pressão de saturação do vapor de água igual a 3,1691 kPa para uma temperatura de 25 ºC;

Pressão barométrica de 90 kPa;

Pressão total da carta psicométrica usada de 101,325 kPa.


Sob essas condições, ao se utilizar a referida carta psicométrica, para se determinar a umidade absoluta (W, em kgvapor/kgarseco) do ar saturado a 25 ºC e pressão barométrica de 90 kPa, é CORRETO afirmar que


A

a carta psicrométrica pode ser usada sem erro e W= 0,020 kgvapor/kgarseco.


B

o uso da carta psicrométrica provoca erro de +11 % e W= 0,0227 kgvapor/kgarseco.


C

o uso da carta psicrométrica provoca erro de -11 % e W= 0,0227 kgvapor/kgarseco.


D

o uso da carta psicrométrica provoca erro de +11 % e W= 0,020 kgvapor/kgarseco.


E

o uso da carta psicrométrica provoca erro de -11 % e W= 0,020 kgvapor/kgarseco.

   
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