Questões de Concurso sobre Termologia

 
 
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Em uma cidade brasileira, em um dia quente de verão, a temperatura ambiente é de 48 ºC. No interior de um escritório, liga-se um aparelho de ar-condicionado que mantém a temperatura agradável de 23 ºC. A parede que separa o ambiente interior do escritório do ambiente externo apresenta espessura de 15 cm. Sabe-se que a condutividade térmica da parede é igual a 5,4 cal/h.cm.ºC. A quantidade de calor que atravessa 1,0 m2 dessa parede em sentido ao interior do escritório, em kcal, durante 8 h de funcionamento do escritório, é


A

720


B

662


C

255


D

172


E

138

Um produto deve ser mantido a uma temperatura de −4 °C. Em um país em que se usa a escala Fahrenheit, a temperatura correspondente à recomendada é

A
−39,2 °F

B
−24,8 °F

C
24,8 °F

D
39,2 °F

E
40,2 °F
Uma máquina térmica remove 300 J de um reservatório quente a 390 K, realiza 50 J de trabalho e descarrega 250 J para um reservatório frio a 273 K. A quantidade de trabalho perdida em cada ciclo, em joules, devido aos processos irreversíveis presentes na operação dessa máquina, é

A
15

B
20

C
30

D
40

E
50

Uma dada massa de gás perfeito encontra-se inicialmente à temperatura de 27 °C, ocupando volume de 450 cm3, sob pressão de 4,00 atmosferas. Ela sofre uma expansão isobárica e sua temperatura sobe a 327 °C. O volume final ocupado pelo gás, em cm3, vale

Dados:

0 °C = 273 K

100 °C = 373 K


A

150


B

225


C

675


D

900


E

1800

A energia térmica (ou calor) é a energia em trânsito que ocorre única e exclusivamente devido a uma diferença de temperatura. Ela pode ocorrer nos sólidos, nos líquidos e nos gases, basicamente por meio de três mecanismos de transferência. A esse respeito, afirma-se que


A

o coeficiente de troca de calor por convecção deverá ser tanto maior, quanto maior for a viscosidade de um fluido.


B

a condução, por ser um mecanismo que exige contato físico entre as moléculas, não ocorre nos gases, porque neles as moléculas ficam muito afastadas.


C

a radiação é o único mecanismo de transferência de calor que dispensa a existência de um meio físico para ocorrer.


D

a radiação térmica é emitida por meio de ondas eletromagnéticas de diferentes comprimentos de onda, incluindo todo o espectro visível e toda a região do ultravioleta e do infravermelho.


E

a transferência de calor por convecção, no interior de um fluido, ocorre exclusivamente devido ao escoamento global do fluido.

A condutividade térmica de um revestimento isolante em forma de uma folha rígida é de k = 0,030W. m.K-1. A diferença de temperatura medida entre as superfícies interna e externa da folha de 10 mm de espessura é de 10 ºC. Sendo assim, o fluxo térmico através dessa folha isolante, sabendo-se que a mesma é retangular com dimensões 1 m x 2 m, é de

A
60 W

B
80 W

C
100 W

D
120 W

E
160 W
O método mais comum para correlacionar dados de transferência de calor por convecção utiliza equações nas quais as propriedades do fluido, as dimensões do sistema e outras características relevantes são arranjadas em grupos adimensionais, sendo as constantes que aparecem nessas equações determinadas experimentalmente. O escoamento de refrigerante em um reator nuclear ocorre por meio de convecção forçada, uma vez que o fluido é bombeado através do núcleo do reator. Nesse contexto, escreve-se o Número de Stanton (St) em função dos Números de Nusselt (Nu) , Reynolds (Re) e Prandtl (Pr) da seguinte forma:

A
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B
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C
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D
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E
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Uma dada massa de gás sofre uma expansão isotérmica. Nessa transformação, o gás recebeu


A

calor, realizou trabalho e sua energia interna aumentou.


B

calor, realizou trabalho e sua energia interna não variou.


C

calor e trabalho e sua energia interna aumentou.


D

calor e trabalho e sua energia interna não variou.


E

trabalho, perdeu calor e sua energia interna diminuiu.

Um sistema termodinâmico recebe 200 J de calor de uma fonte térmica e, ao mesmo tempo, realiza trabalho de 60 J. Neste processo não ocorrem outras trocas de energia entre o sistema e o meio exterior. A variação da energia interna do sistema, em joules, vale


A

60


B

100


C

140


D

200


E

260

Um mol de certo gás ideal, isolado adiabaticamente, sofre uma expansão livre até o dobro do seu volume inicial. A variação da temperatura e da energia interna do gás é

A
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B
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C
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D
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E
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À temperatura de 20,0 ºC, um frasco de vidro é preenchido por mercúrio até a marca de 500 ml. A seguir, o frasco e seu conteúdo são aquecidos até a temperatura de 40,0 ºC. Sabe-se que o coeficiente de expansão linear do vidro é 9,0 × 10-6 ºC-1, e o coeficiente de expansão volumétrica do mercúrio é 182 × 10-6 ºC-1. O volume de mercúrio, em mililitros, que ficará acima da marca é


A

1,91


B

1,82


C

1,73


D

1,55


E

1,27

Em um reator PWR, o Ponto de Leindenfrost, representado pelo ponto C, ocorre na transição entre as regiões de

A
convecção monofásica e ebulição nucleada.

B
ebulição nucleada e ebulição parcial de filme.

C
ebulição nucleada e ebulição de filme.

D
ebulição de filme e região de radiação.

E
ebulição parcial de filme e ebulição de filme.
O ciclo termodinâmico, empregado nos reatores BWR e no circuito secundário dos reatores PWR, em que a água é vaporizada quando recebe calor, e o vapor se condensa quando cede calor, é o de

A
Carnot.

B
Otto.

C
Diesel.

D
Hankine.

E
Brayton.
Geradores de vapor podem queimar combustíveis baseados em hidrocarbonetos em suas fornalhas. O calor disponível para a geração de vapor por mol de combustível é expresso como uma fração menor que a unidade da diferença de entalpia de formação entre os produtos e reagentes, pois existem perdas significativas. As perdas do calor disponibilizado na combustão e a razão para a utilização de excesso de ar durante a queima deste tipo de combustível, são, respectivamente:

A
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B
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C
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D
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E
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A noite, a temperatura em Florianópolis (SC) chegou a – 3ºC. Se ao amanhecer ela subiu 9ºC, com quantos graus amanheceu a capital catarinense?


A

9ºC


B

8ºC


C

7ºC


D

6ºC


E

5ºC

Uma importante limitação no projeto termo-hidráulico de um reator nuclear que utiliza água ou água pesada como moderador/refrigerante é a temperatura crítica dessas substâncias. Essa temperatura, na qual as substâncias não se liquefazem mediante compressão isotérmica, é de, aproximadamente,

A
273 ºC

B
374 ºC

C
399 ºC

D
418 ºC

E
525 ºC
   
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