Questões de Concurso Sobre termodinâmica em engenharia mecânica

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Q2017948 Engenharia Mecânica

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Esse aço ABNT H13 foi austenitizado em forno tipo mufla a 1050°C e, em seguida, resfriado em água. Em seguida, foi aquecido nas temperaturas de 100 a 700°C em tempos de 15, 60, 120, 180, 240 e 480 min. Posteriormente, mediu-se a dureza na escala HRC (Gráfico 1).


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Justifique a classificação do aço ABNT H13 como ferramenta a partir Gráfico 1. Qual é a razão de utilizar a temperatura de 1050°C na austenitização? O que é austenitização?

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Q2004746 Engenharia Mecânica
Existe um parâmetro, que é um número adimensional, que representa a razão entre a transferência 11de calor de um fluido por convecção e por condução. Que número adimensional é esse? O parâmetro, ou número adimensional, que representa a razão entre a transferência de calor de um fluido por convecção e por condução é 
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Q1996956 Engenharia Mecânica
Considerando variações iguais das temperaturas de fornecimento de calor ao ciclo (TH) e de dissipação de calor do ciclo (TC), qual é a melhor escolha em termos de eficiência para um ciclo de potência reversível? 
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Q1996955 Engenharia Mecânica
Em um sistema fechado, se o processo for reversível de expansão ou compressão, a energia interna varia em função de: 
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Q1996952 Engenharia Mecânica
A constante de equilíbrio para pressões  Kp para N 2O4 (g) ⇔ 2 NO2 (g) é  0,15 a 25°C. Se a pressão do N 2O4 (g) em equilíbrio é 0,85 atm, qual apressão total da mistura do gás (N 2O 4(g) + NO 2 (g) em equilíbrio?
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Q1996949 Engenharia Mecânica
Um balão de ar quente (gás ideal) (com formato de esfera de 50 pés de diâmetro) deve levantar um cesto com carga de 600 lbf. Até que temperatura o ar deve ser aquecido de modo a possibilitar a decolagem? Considere gás ideal e pressão atmosférica agindo em todos os lados do balão. Dados: massa específica = 0,00238slug/ft3 ; ar na condição padrão.
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Q1996945 Engenharia Mecânica

N2 (g) + 3 H2 (g) ➞ 2 NH3(g).


Use as informações sobre a formação de NH 3 ( g )  dadas na tabela a seguir . 


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Determine n e m na equação de velocidade: velocidade = k [ N 2]n [ H 2]me calcule o valor da constante da velocidade. 

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Q1996940 Engenharia Mecânica
Se a solução do silício no germânio é ideal, calcule a variação de entropia da mistura à temperatura ambiente, em J/mol para a liga com 60% atômico de silício. O resultado CORRETO é:
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Q1996938 Engenharia Mecânica
Germânio (Ge) (densidade = 5,32 g/cm3 , e massa atômica do germânio = 72,64 uma) e Silício (Si) (densidade = 2,33g/cm3 , e massa atômica do silício = 28,09 uma) são completamente solúveis um no outro, tanto no estado líquido quanto no sólido. O ponto de fusão do Ge é 938°C e o do Si é de 1.414°C. Uma liga contendo 90% atômico de Si começa a solidificar a 1.400°C, formando cristais com 95%atômico de Si. Uma liga com 60% atômico de Si começa a solidificar a 1.300°C, formando cristais com 83% atômico de Si. U ma liga com 15% de Si atômico começa a solidificar a 1.100°C, formando crist ais com 45% de Si. Para uma liga contendo 60% atômico de Si, a temperatura de início de solidificação, e a densidade da liga à temperatura ambiente são 
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Q1971349 Engenharia Mecânica
Trocadores de calor a placas utilizam placas fabricadas com materiais nobres, como inox, hastelloy, titânio, incolloy, níquel, zircônio, entre outros, para resistirem à corrosão. As placas desse tipo de trocador, não hermético (não brasado), são separadas por um agente de vedação que, quando pressionado (comprimido pelo aperto na montagem), promove a vedação dos fluidos que escoam sobre as faces das placas. Os materiais USUALMENTE empregados para essa vedação IMPEDEM que o trocador trabalhe em temperaturas, em o C, superiores a
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Q1971347 Engenharia Mecânica
A água ingressa a 80 ºC em um tubo de diâmetro 1" (25,4 mm) com v = 2 cm/s. A espessura do tubo é desprezível. São dadas as seguintes propriedades da água: ρ = 985 kg/m3; C = 4,18 J/g• ºC; K = 0,651 W/m• ºC; hágua = 143,4 W/m2 •K. Sabendo-se que o tubo tem 3 m de extensão e que sua temperatura é ttubo = 60 ºC = constante em toda sua extensão, então a temperatura de saída da água, em ºC, é de
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Q1971339 Engenharia Mecânica
Vapor se expande em uma turbina que opera a 10 bar e 900 K (diagrama de Mollier he = 1.260 kJ/kg) saindo da mesma a 1 bar e 500 K (diagrama de Mollier hs = 760 kJ/kg). A velocidade na entrada é pequena, comparada com a velocidade na saída, cujo valor é 100 m/s. A turbina opera em regime permanente e desenvolve uma potência de 2.970 kW. A transferência de calor entre a turbina e sua vizinhança, juntamente com os efeitos da energia potencial é desprezível. Nessas condições a área de escoamento do vapor na saída da turbina, em m2, é:

Dado:
A densidade do vapor vale 0,627 kg/m3
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Q1956828 Engenharia Mecânica
As ciências térmicas fazem uso dos modelos laboratoriais para realização de projetos de engenharia. Com o levantamento de dados adimensionais coletados nesses ensaios, é possível obter uma boa expectativa do comportamento do sistema a ser projetado e, assim, fazer o dimensionamento adequado.
A coluna da esquerda apresenta os números adimensionais aplicados em processos de transferência de calor e de escoamento de fluidos e a da direita, sua característica ou aplicação em virtude do fenômeno físico. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.

1- Número de Prandtl
2- Coeficiente de resistência de Darcy-Weisbach
3- Número de Biot
4- Número de Rayleigh
( ) Oferece o regime de escoamento da convecção natural, pois representa a relação entre as forças de campo de empuxo com as forças viscosas.
( ) Faz uma relação entre a transferência de calor por condução do corpo imerso em um fluido e a transferência de calor convectiva na superfície desse corpo.
( ) É a razão da taxa de difusão viscosa pela taxa de difusão térmica.
( ) Parâmetro aplicado para determinação de perda de carga e depende do número de Reynolds e da rugosidade relativa.

Marque a sequência correta.
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Q1956821 Engenharia Mecânica
Um incêndio iniciou em recinto com uma grande quantidade de papel, sendo este o único elemento combustível desse ambiente. Na parte superior do recinto, há um reservatório de água com capacidade de 1000 litros. É sabido que, no momento do incêndio, não houve abastecimento de água e também não ocorreu consumo ou vazamento de água. Pela investigação levantada, foi admitido que o recinto estava isolado com paredes de comportamento adiabático. Também é assumida a hipótese que todas as outras coisas, incluindo o papel e a parede desse recinto, com a exceção da água que estava contida nesse reservatório, possuem capacidade térmica desprezível. No início do incêndio, o reservatório de água estava cheio, no entanto, devido à queima total e completa do papel, o incêndio foi extinto, e devido ao calor ocorreu evaporação de 64% da água existente no reservatório. Adicionalmente é admitido que a água, após entrar no estado de vapor, logo se exauria do recinto.

Considerar:
 entalpia de vaporização da água: 2250 kJ/kg
 entalpia da água líquida na temperatura ambiente: 100 kJ/kg
 entalpia da água líquida saturada: 420 kJ/kg
 admitir a energia interna da água líquida aproximadamente igual a sua entalpia
 poder calorífico inferior do papel: 16000 kJ/kg
 densidade da água líquida: 1000 kg/m³

Assinale a quantidade de papel queimado que continha esse recinto. 
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Q1950413 Engenharia Mecânica
Os ciclos termodinâmicos são processos que um sistema realiza a fim de se obter trabalho do sistema ou de se realizar trabalho sobre o sistema. São considerados ciclos termodinâmicos os seguintes, EXCETO:
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Q1935580 Engenharia Mecânica
Ponto de fulgor à pressão constante é a temperatura
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Q1924695 Engenharia Mecânica
Sabe-se que o número de Nusselt para transferência de calor laminar em um tubo circular é 48/11.
Para um tubo com raio de 5 cm e um fluido com condutividade térmica de 0,5 W m-1 K-1 , o coeficiente de transferência de calor convectiva entre o fluido e o tubo, em W m-2 K-1 , é 
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Q1923913 Engenharia Mecânica

Um refrigerador doméstico com coeficiente de desempenho igual a 1,5 consome, em seu acionamento, 100 W, transferindo calor para o ambiente.

Qual a taxa de transferência de calor, em W, transferida para o ambiente? 

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Q1923912 Engenharia Mecânica

No estudo da Convecção, é usual aplicar a Análise Dimensional, de modo que um experimento eficiente seja bem realizado para o modelo e que os seus resultados possam ser úteis para o protótipo. Após a sequência de passos, a situação mais geral envolve a seguinte expressão:

Nu = f (Re, Gr, Pr)

Nessa relação, Nu é o número de Nusselt, Re é o número de Reynolds, Gr é o número de Grashof, e Pr é o número de Prandtl. Considere dois experimentos, M (modelo) e P (protótipo). 


Para se obter o número de Nusselt (Nu) para o protótipo, a partir do mesmo número para o modelo, conclui-se que

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Q1923911 Engenharia Mecânica

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

Alternativas
Respostas
321: E
322: D
323: D
324: B
325: D
326: B
327: B
328: D
329: C
330: B
331: E
332: A
333: B
334: B
335: C
336: E
337: B
338: D
339: D
340: C