

Seu próximo nível começa aqui
Com a Assinatura Ilimitada, você tem tudo que precisa para sua aprovação.
Com a Assinatura Ilimitada, você combina prática, teoria e método em uma única assinatura com tudo que você precisa para sua aprovação.
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
diferença entre a temperatura da massa de fluido na entrada e da massa de fluido na saída do tubo.
diferença entre o valor médio da temperatura média do fluido e a temperatura da parede do tubo.
média logarítmica das diferenças de temperatura ao longo do comprimento do tubo.
diferença entre a temperatura da parede do tubo e a temperatura do fluido na corrente livre.
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?
I, II e III.
Apenas I e III.
Apenas III.
Apenas I.
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:
nula
positiva
negativa
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.
0,55.
0,6.
0,65.
0,75.
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.
Certo
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.
η = 48% ; P = 16 kW
η = 65% ; P = 0,325 kW
η = 65% ; P = 0,625 kW
η = 90%; P = 0,45 kW
η = 90% ; P = 30 kW
O coeficiente de condutividade térmica é uma propriedade influenciada pela constituição química, pelo estado físico e pela(o)
pressão
viscosidade
temperatura
massa específica
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.
63%
50%
92%
42%
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:
150 ºC; 273,15 K
200 ºC; 473,15 K
350 ºC; 623,15 K
300 ºC; -200,15 K
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?
1 atm
2 atm
5 atm
10 atm
50 atm
Temperatura de orvalho é a temperatura:
do ar úmido medida por um termômetro cujo bulbo não é envolto em um tecido úmido.
do ar úmido medida por um termômetro cujo bulbo é envolto em um tecido úmido.
na qual a condensação do vapor d´água contido no ar úmido se inicia.
do ar úmido externo ao deixar o condensador a ar.
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
1 – 2 – 1 – 2.
2 – 1 – 1 – 2.
1 – 2 – 2 – 1.
2 – 1 – 2 – 1.
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:
1, 4 e 4
1, 5 e 1/5
1, 5 e 5
4, 1 e 1/4
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:
Somente a afirmativa I é verdadeira.
Somente a afirmativa II é verdadeira.
Somente a afirmativa III é verdadeira.
Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
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:
razão entre o volume específico do fluido refrigerante (R22) na descarga e o volume específico do gás na sucção.
razão entre a pressão absoluta na sucção e a pressão absoluta na descarga.
razão entre a vazão mássica real fornecida ao sistema de refrigeração e a vazão mássica ideal.
relação entre a capacidade de refrigeração do sistema e a capacidade ideal de refrigeração.
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
soma do calor que entra no sistema com o trabalho realizado pelo sistema na vizinhança.
soma do calor que entra no sistema com o trabalho fornecido ao sistema pela vizinhança.
soma do calor que sai do sistema com o trabalho fornecido ao sistema pela vizinhança.
diferença entre o calor que entra no sistema e o trabalho fornecido ao sistema pela vizinhança.
diferença entre o calor que sai do sistema e o trabalho realizado pelo sistema na vizinhança.
Um gás perfeito à determinada pressão tem uma energia interna específica definida, qualquer que seja a temperatura.
Certo
Errado
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 (s = u + pv).
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
I, II, III e V.
I, III e IV.
III, IV e V.
II, IV e V.
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,
V, V e F.
V, F e F.
V, F e V.
F, V e V.
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/
a carta psicrométrica pode ser usada sem erro e W= 0,020 kgvapor/
o uso da carta psicrométrica provoca erro de +11 % e W= 0,0227 kgvapor/
o uso da carta psicrométrica provoca erro de -11 % e W= 0,0227 kgvapor/
o uso da carta psicrométrica provoca erro de +11 % e W= 0,020 kgvapor/
o uso da carta psicrométrica provoca erro de -11 % e W= 0,020 kgvapor/