

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.
A elevação da temperatura de um líquido tende a facilitar o seu escoamento.
De acordo com a primeira lei da termodinâmica, matéria nunca é criada ou eliminada, sendo possível apenas transformá-la de uma forma em outra.
O equilíbrio de um sistema mecânico qualquer requer que todas as forças e os torques, ou seja, os momentos das forças, que atuam sobre o mesmo sejam compensados.
A higrometria tem papel importante na indústria de alimentos.
Calibradores baseados em cavidades de corpos negros rapidamente atingem condições de equilíbrio térmico e cobrem a faixa de operação do instrumento a ser calibrado, o que permite um rápido e ágil processo de calibração dos termômetros de radiação.
Em uma aula de Física, um professor sugeriu o seguinte experimento: uma tira de borracha é presa em um anel circular em torno de um eixo, como ilustra a figura. Um foco de luz incandescente (lâmpada ou lanterna potente) é aproximado somente de uma das metades do aro.
O experimento ilustra o princípio de funcionamento de uma máquina térmica
adequadamente, pois o sistema recebe calor de uma fonte quente, cede calor ao ambiente e produz trabalho mecânico continuamente.
adequadamente, pois o sistema recebe energia na forma de trabalho mecânico, tendo sua energia interna variada em cada ciclo pelo calor trocado com o ambiente.
parcialmente, pois o sistema recebe calor de uma fonte quente e realiza trabalho mecânico, mas não opera em ciclo.
impropriamente, pois o sistema recebe calor de uma fonte quente, tem sua energia interna variada, mas não realiza trabalho mecânico.
impropriamente, pois o trabalho mecânico realizado às custas de troca de calor não produz energia elétrica.
Para transformar grau Fahrenheit em graus Celsius, usase a expessão:
Onde F é o número de graus Fahrenheit e C o número de graus Celsius. Quando F= 122°F, o valor de C será:
40°C;
50°C;
60°C;
70°C.
Detectores térmicos usados em termômetros de radiação independem do comprimento de onda da radiação incidente, pois respondem à energia da radiação de todo o espectro.
A principal característica de um termopar do tipo R ou S (platina/platina-ródio) refere-se ao seu comportamento quimicamente inerte e estável quando submetido a altas temperaturas mesmo em atmosferas oxidantes.
Sensores de temperatura semicondutores incluem resistores de carbono e cristais de silício e germânio, sendo este último especialmente adequado para medições de temperaturas elevadas.
Uma desvantagem do uso de medidores baseados em detectores de fótons é a reduzida velocidade de resposta, já que esses dispositivos apresentam constantes de tempo elevadas.
A voltagem total resulta da subtração dos efeitos Peltier e Thomson.
De acordo com a segunda lei da termodinâmica, todo processo de transformação de energia dá-se a partir de uma energia mais nobre (em termos físicos, é uma energia mais útil e menos dispersa) para uma menos nobre (menos útil e mais dispersa).
Em um ciclo de refrigeração por compressão mecânica de vapor, o refrigerante (isto é, o fluido de trabalho) assume a(s) seguinte(s) fase(s):
Acerca do processo de transmissão do calor, assinale a opção correta.
A condução é o processo pelo qual o calor se transmite diretamente de matéria para matéria, ou seja, por contato direto.
A convecção é o processo de transmissão de calor por meio de ondas de energia calorífica que se desloca através do espaço.
A irradiação de calor está relacionada à circulação do meio transmissor, ou seja, gás ou líquido.
O efeito de tiragem dos fossos de elevadores é conseqüência da propagação do calor por convecção e condução.
A evaporação por feixe de elétrons pode expor o filme depositado a danos provocados pela radiação.
O processo de evaporação por aquecimento, via radiofreqüência, apresenta uma baixa taxa de deposição, quando comparado ao processo de deposição por aquecimento resistivo.
Para que os pulsos de ultra-som possam penetrar a amostra de forma eficaz, é suficiente que os buffers sejam pressionados manualmente contra a superfície da amostra, sendo que acoplantes de ultra-som não devem ser utilizados por três motivos: a temperatura é elevada; as impedâncias acústicas dos buffers e a da amostra são muito próximas em valor, pois são todos cerâmicos; e acoplantes geram ruído.