Questões de Concurso
Sobre leis e propriedades da termodinâmica em engenharia mecânica
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Considere a troca de calor em regime permanente, supondo, ainda, que a temperatura da face esquerda de uma parede seja Tq e que a temperatura da face direita da mesma parede seja Tf.
Em igualdade de outras condições, para aumentar a troca de calor entre dois ambientes por Condução, deve-se
Nessas condições, a altitude na qual a pressão atmosférica é a metade de seu valor no nível do mar é de, aproximadamente,
(Pressão atmosférica ao nível do mar: 1 atm ≈ 105 N/m2 . Massa específica do ar à pressão atmosférica = 1,3 kg/m3 , g = 10 m/s2 e ln 2 ≈ 0,69)
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,
Com relação aos estados e propriedades termodinâmicas, analise as afirmativas a seguir.
I. A temperatura e o volume específico são propriedades independentes, e a pressão pode ser determinada em função dessas duas.
II. A entalpia é obtida pela soma da Energia Interna e do produto da pressão pelo volume.
III. Um estado crítico é aquele no qual os limites de fase desaparecem.
Está correto o que se afirma em
A partir da figura precedente, que apresenta um diagrama de Pourbaix simplificado para o sistema Fe – H2O, julgue o item a seguir.
Um diagrama de Pourbaix representa graficamente as possíveis fases termodinamicamente estáveis de um sistema eletroquímico aquoso, permitindo verificar a tendência de um metal sofrer corrosão nesse meio. Para o diagrama em questão, as letras A, B, C e D representam respectivamente regiões de imunidade, corrosão, passividade e transpassividade.
Com relação a princípios e conceitos da termodinâmica, julgue o item a seguir.
Em uma turbina a vapor entra vapor superaquecido a 700 K
através de um duto de 100 mm de diâmetro, a uma vazão de
1m3
/s e 3 MPa (u = 2970 kJ/kg, h = 3280 kJ/kg, v =0,103
m3
/kg) e sai como vapor saturado a 450 K ((u = 2582
kJ/kg, h = 2775 kJ/kg, v =0,20 m3
/kg), através de um duto do
mesmo tamanho do duto de entrada. Negligenciando
eventuais perdas de energia cinética e potencial e assumindo
que não há perdas de calor, pode-se afirmar que para estes
parâmetros o trabalho gerado pela turbina por kg de vapor é
maior que 500 kJ/kg e a potência total gerada pela turbina é
menos que 5 MW.
Com relação a princípios e conceitos da termodinâmica, julgue o item a seguir.
A figura abaixo mostra um diagrama p-V para uma expansão à temperatura constante. A área S representa o calor transferido para fora do sistema durante um ciclo completo.
Com relação a princípios e conceitos da termodinâmica, julgue o item a seguir.
Se um sistema térmico opera com uma fonte de calor a 350
°C e um dissipador a 30 °C com uma eficiência térmica de
55 % da eficiência térmica do ciclo de Carnot para as
mesmas temperaturas, então, para estas condições, a
eficiência térmica do sistema é inferior a 30 %.
O processo termodinâmico que melhor representa o comportamento das turbinas é o processo isotérmico e irreversível.
O compressor adiabático deve ser utilizado quando se deseja somente comprimir o gás, por ter um menor consumo energético.
A seleção do material dos eletrodos em medidores de vazão eletromagnéticos é altamente dependente da agressividade e da temperatura do fluido.
Um exemplo de cogeração consiste no aproveitamento de parte do vapor oriundo de um processo produtivo como fonte de energia para gerar eletricidade; nesse caso, não é necessária a construção e utilização de uma segunda caldeira dedicada ao processo produtivo.
O ciclo de Carnot é o ciclo de maior rendimento que pode operar entre dois reservatórios de temperaturas constantes, nos quais todos os processos são reversíveis.
A figura precedente mostra um tanque industrial utilizado para o armazenamento de um fluido, que é agitado por um misturador. Considerando o tanque e o fluido como um sistema, julgue o item a seguir.
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.