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Com relação ao cálculo de carga térmica devem ser calculadas as cargas térmicas de
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I – resfriamento e desumidificação de cada recinto e zona,
II – aquecimento e umidificação,
III – resfriamento e umidificação de cada unidade de tratamento de ar e condicionador autônomo,
IV – aquecimento e desumidificação do sistema central constituído pelo conjunto das unidades de tratamento de ar.
-
- Das afirmativas acima,
I e IV estão incorretas.
II e III estão corretas.
II, III e IV estão incorretas.
I e II estão corretas.
I, II, III e IV estão corretas.
Fundição em areia, também chamada fundição em molde de areia, consiste em vazar o metal fundido num molde em areia, deixando o metal solidificar, e, depois, quebrar o molde para remover a peça. Indique a sequência abaixo que melhor apresenta as etapas em sequência de produção por fundição em areia verde.
1 - Confecção do molde; 2 – Confecção do macho; 3 – Fusão; 4 – Vazamento; 5 – Solidificação e resfriamento; 6 – Remoção do molde em areia; 7 – Limpeza e inspeção.
1 - Confecção do macho; 2 – Fusão; 3 – Vazamento; 4 – Solidificação e resfriamento; 5 – Remoção do molde em areia.
1 – Fusão; 2- Vazamento; 3 – Solidificação e resfriamento; 4- Limpeza e inspeção.
1 – Vazamento; 2 – Solidificação e resfriamento; 3 – Remoção do molde em areia; 4 – Limpeza e inspeção.
1 – Limpeza e inspeção; 2- Vazamento; 3 – Remoção do molde em areia; 4 – Solidificação e resfriamento; 5 - Limpeza e inspeção.
Um engenheiro mecânico foi contratado para fazer o projeto de um sistema de refrigeração para um supermercado. Ele estipula que a temperatura do fluido refrigerante na entrada da válvula de expansão seja igual a 40 ºC. E utilizando uma tabela termodinâmica, observa que a entalpia de líquido saturado e de vapor saturado para essa temperatura é igual a 250 kJ/kg e 400 kJ/kg, respectivamente. O engenheiro também anota os valores de entalpia para a temperatura de -10 ºC, que seria a temperatura estimada para o fluido no evaporador, com valores de 170 kJ/kg e 410 kJ/kg, para os estados de líquido saturado e de vapor saturado, respectivamente. Com base nesses valores, o engenheiro estima o título de entrada do evaporador.
Assinale a alternativa CORRETA que corresponde ao título (x) que o engenheiro obteve desta estimativa.
x = 33%.
x = 44%.
x = 22%.
x = 11%.
É proposta uma modificação com o objetivo de melhorar uma das etapas de um ciclo termodinâmico. As variáveis de estado são apresentadas na tabela que segue:
Sabe-se que, ao longo de toda a etapa, a temperatura do ciclo permanece constante. Sobre a melhoria proposta, pode-se afirmar que:
I. A etapa é reversível.
II. O volume de controle permanece com volume constante.
III. A variação da energia interna, nesta etapa, é de Δ U = 2000 Kj
Avaliando-se as características da melhoria proposta, é correto, o que se afirma em:
I, apenas
I e II, apenas
II, apenas
III, apenas
II e III, apenas
A partir do conhecimento sobre transferência de calor por condução em regime estacionário, analise as afirmativas a seguir:
I – Na condução de calor unidimensional em uma parede plana, a temperatura é uma função somente de uma coordenada e o calor é transferido exclusivamente na direção da mesma coordenada.
II – Em sistemas cilíndricos há gradiente de temperatura somente na direção axial.
III – Não há solução unidimensional, em regime estacionário, da equação do calor sem geração, para uma parede esférica.
IV – O conceito de circuito térmico equivalente pode ser aplicado em sistemas de paredes compostas submetidas à condução de calor unidimensional.
- Das afirmativas acima,
I e IV estão corretas.
II e III estão corretas.
II, III e IV estão incorretas.
I e II estão corretas.
I, II, III e IV estão incorretas.
Para o cálculo de carga térmica em razão da presença de um ventilador situado no ambiente a ser condicionado, com potência do motor elétrico de acionamento de 2 CV, rendimento desse motor 0,80 e rendimento do ventilador de 0,60, qual a carga térmica gerada no ambiente?
2,5 CV.
4,16 CV.
2,0 CV.
1,4 CV.
3,2 CV.
A temperatura da superfície de uma determinada parede é 44° C. A área desta parede é de 200mm2. A temperatura ambiente no local é 24° C. Assinale alternativa que apresenta o correto valor do coeficiente de transferência de calor por convecção necessário para remover o calor dessa parede a uma taxa de 1,9W.
0,475 W/m2.K
4,75 W/m2.K
285 W/m2.K
475 W/m2.K
2,85 W/m2.K
O processo de transferência de calor conhecido como "condução de calor" é regido pela lei de Fourier. A Figura 3 apresenta o esquema do processo de transferência de calor através da condução.

O fluxo de calor é diretamente proporcional à condutibilidade térmica do material.
O fluxo de calor é inversamente proporcional à condutibilidade térmica do material.
O fluxo de calor é inversamente proporcional à área de secção transversal da barra.
O fluxo de calor é diretamente proporcional ao comprimento da barra.
O fluxo de calor não é função de (T1 - T2).
O conforto térmico ambiental depende da taxa metabólica que – em sua expressão simplificada, no equilíbrio, sem trabalho e desconsiderado o calor gerado pela respiração –, é calculada por M = ± C ± R + E, onde:
M = taxa metabólica, C = convecção, R = radiação, E = evaporação
A velocidade do ar influencia
na convecção e radiação.
na convecção e evaporação.
na convecção, evaporação e radiação.
na evaporação e radiação.
na evaporação.
Com relação à influência da temperatura de condensação do fluido refrigerante no coeficiente de performance (COP) do ciclo teórico de refrigeração por compressão de vapor, assinale a alternativa correta.
O aumento da temperatura de condensação faz aumentar o COP do ciclo.
O aumento da temperatura de condensação não influencia no COP do ciclo.
A redução da temperatura de condensação aumenta o COP do ciclo.
A redução da temperatura de condensação faz reduzir o COP do ciclo.
O COP do ciclo não varia com a temperatura de condensação.
Assumindo-se uma condução radial em regime permanente, a aplicação de uma camada isolante térmica, com espessura inferior a um certo valor crítico, aumentaria a perda de calor total em relação à situação sem isolamento algum.
A queda de pressão de um líquido abaixo da pressão de vapor, em uma linha de sucção, pode provocar a vaporização do fluido durante o bombeamento.
A esse respeito, é correto afirmar que esse fenômeno causa a
interrupção do fluxo do líquido, caso a queda de pressão seja localizada em alguns pontos da seção.
geração de bolhas de vapor, que acabam implodindo e danificando a bomba, caso a queda de pressão seja generalizada em toda a seção.
geração de bolhas de vapor, que acabam implodindo e gerando íons livres, acelerando a corrosão de superfícies metálicas sujeitas à oxidação.
interrupção do fluxo do líquido, caso a queda de pressão seja localizada em alguns pontos da seção e que se torna acentuada em líquidos resfriados.
perda da escorva da bomba, fazendo com que a bomba gire em vazio e inicie a cavitação.
Seja o esquema de máquina cíclica a qual é utilizada para transferir calor de um reservatório térmico a alta temperatura para outro a baixa temperatura. Utilizando os valores fornecidos na figura, pode-se afirmar:

Máquina Reversível.
Máquina Irreversível.
Máquina Impossível com rendimento necessário acima de 100%.
Máquina Impossível com rendimento necessário acima da Máquina de Carnot.
Máquina Impossível com rendimento necessário abaixo da Máquina de Carnot.
Para cálculo da transferência de calor pelas paredes de um edifício, para efeito de cálculo da carga térmica, o coeficiente global de transferência de calor é função
somente do material da parede.
da condutividade do material da parede e da espessura desse material.
dos coeficientes interno e externo de películas, da condutividade e da espessura do material da parede.
do coeficiente externo de película e da espessura da parede.
do material da parede, da sua espessura e do coeficiente externo de película.
A parede de uma casa possui 7m de comprimento, 6m de altura e 0,3 m de espessura. O tijolo utilizado para construção possui uma condutibilidade térmica de k=0,6W/mK. A temperatura da superfície interna da parede é 16ºC e a externa é de 6ºC. O fluxo de calor e a taxa de calor perdido através desta parede são, respectivamente:
10 W/m² e 840 W
20 W/m² e 36 W
20 W/m² e 42 W
20 W/m² e 840 W
25 W/m² e 840 W
Nas temperaturas em que ocorrem os tratamentos térmicos que compreendem a austenitização do aço, os átomos de carbono apresentam elevada mobilidade, assim é importante tomar cuidados especiais durante o tratamento térmico.
Assinale a alternativa que traz a uma consequência observada durante um tratamento térmico realizado sem os cuidados necessários:
Nucleação
Redução do teor de nitrogênio
Descarbonetação do aço
Esferoidização
Recristalização
A Termodinâmica é uma área da Física que estuda as transferências de energia, buscando assim compreender as relações entre calor, energia e trabalho, analisando quantidades de calor trocadas e os trabalhos realizados em um processo físico. A ciência termodinâmica foi inicialmente desenvolvida por pesquisadores que buscavam uma forma de aprimorar as máquinas, no período da Revolução Industrial, melhorando sua eficiência.
Como sabemos, a Lei da Termodinâmica é classificada por suas grandezas, desta forma, compreende-se que ela é composta por quantas leis?
03 Leis.
02 Leis.
01 Lei.
05 Leis.
04 Leis.
Um forno industrial, em formato de paralelepípedo, opera continuamente. Medições recentes constataram que a sua face mais externa está a 80 °C (353 K), com a temperatura do ar ambiente externo ao forno a 30 °C (303 K). Considere o coeficiente de película do meio ambiente 10 W/(m2K). Deseja-se instalar um isolante (K = 0,040 W/(m.K)) na face externa do forno, de forma que a energia perdida para o meio exterior seja 90% menor do que aquela na condição original (sem isolante). Sabe-se que a temperatura da interface entre a chapa externa e o isolante então aplicado é de 60 °C. Nestas condições, a espessura de isolante a ser aplicado, em m, é igual a
0,20.
0,04.
0,40.
0,30.
0,02.
Sobre escalas termométricas, assinale a opção correta.
A relação entre as escalas Celsius (°C) e Fahrenheit (°F) é obtida pela equação T (°F )= t(°C)+ 273 .
A relação entre as escalas Celsius (°C) e Kelvin (k ) é obtida pela equação t(°C) = 95 [T(°F )-32 ].
A relação entre as escalas Kelvin (K) e Fahrenheit (°F) é obtida pela equação T(K ) = 95 [T ( °F)-32]+273 .
As duas escalas termométricas usuais são: a centrífuga e a Kelvin.
As duas escalas termométricas usuais são: a Fahrenheit e a Kelvin.