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Conhecendo os processos que ocorrem quando um fluido refrigerante está em ciclo termodinâmico (ciclo frigorífico), considere determinado sistema de refrigeração que opera em um ciclo onde o fluido refrigerante entra no compressor com entalpia de 100 \, ext{kJ/kg} e, sendo comprimido, atinge entalpia de 120 \, ext{kJ/kg}. Esse fluido, após saturação, tem sua entalpia diminuída para 50 \, ext{kJ/kg}. Nesse processo, ele não troca calor com o compressor nem com a válvula de expansão. Considerando essas informações e os conteúdos estudados sobre os ciclos frigoríficos, é correto afirmar que o coeficiente de performance desse sistema é:

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Ao analisar um eixo qualquer de transmissão, deparamos com conceitos que apresentam nomenclaturas parecidas (torque e torção), entretanto, representam conceitos diferentes: de causa e efeito. Considerando esses conceitos, analise as afirmativas e assinale V para a(s) afirmativa(s) verdadeira(s) e F para a(s) afirmativa(s) falsa(s).

I. ( ) Torque é momento que tende a torcer um elemento em seu próprio eixo.

II. ( ) Torção é efeito de rotação que sofre um elemento quando submetido a um torque.

III. ( ) Torque representa momento em que um elemento está sendo devido à ação da.

IV. ( ) Torção é efeito de rotação em um elemento, sendo essa a causa do torque.

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Um sistema de caldeira + turbina de uso industrial consome um material combustível de 1.000 \, \text{KJ/ton}. A caldeira foi abastecida com 15 \, \text{toneladas} de material combustível, e 7.000 \, \text{KJ} de energia térmica perderam-se na atmosfera. Qual foi a energia ou o trabalho líquido obtidos com essa quantidade de combustível?

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Dentro de uma caneca de cobre de 100 g a 20 ^ ext{°C} são colocados 190 g de café a 80 ^ ext{°C}. Considere o calor específico do café e do cobre iguais a 1 ext{cal}/( ext{g} imes ^ ext{°C}) e 0,1 ext{cal}/( ext{g} imes ^ ext{°C}), respectivamente. Desprezando as perdas de calor para o ambiente, a temperatura final do conjunto, depois que a caneca e o café entram em equilíbrio térmico, é igual a

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5) Lorde Kelvin verificou experimentalmente que, quando um gás é resfriado de 0 \, ^ ext{ºC} para -1 \, ^ ext{ºC}, por exemplo, ele perde uma fração de sua pressão igual a rac{1}{273,15}. Raciocinou então que na temperatura de -273,15 \, ^ ext{ºC} a pressão do gás se tornaria nula, ou seja, a energia cinética das partículas do gás seria igual a zero. Kelvin denominou a temperatura de -273,15 \, ^ ext{ºC} de zero absoluto. Identifique a alternativa em que a conversão de unidades é INCORRETA:

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Uma das preocupaçõs da Conferência de Berlim de 1884/85 foi:
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Leia atentamente as afirmacoes a seguir:

I - Como o esforço de flexão ocorre na direção perpendicular à área resistente da barra submetida à flexão, a tensão atuante na flexão é a Tensão de Cisalhamento.

II - Quanto maior for o módulo de resistência da geometria da seção transversal de um corpo, menor será a resistência desse corpo ao esforço de flexão.

III - Quanto maior for o momento fletor atuante na barra, maior será a tensão normal atuante nessa mesma barra.

Está CORRETO somente o que se afirma em:
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Em uma operação de troca do compressor, qual o cuidado é preciso tomar com o óleo lubrificante?

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Talude é uma superfície do _______ visível formando um ângulo com o plano horizontal. Essa inclinação pode ocorrer no ambiente _______ ou superficialmente, pela ação _______ como forma de alteração de ambiente em construções civis como estrada, barragens de terra entre outras grandes obras. O problema dessas estruturas geotécnicas é a análise de _______, pois está relacionado às movimentações de massas de solo. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.
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No cálculo da potência envolvida em compressão, utilizamos uma propriedade do fluido a ser trabalhado: o calor específico à pressão constante, ou C_p. Essa propriedade é divulgada normalmente à temperatura de 25º C (298K), mas varia com o aumento da temperatura. A figura a seguir mostra essa variação para alguns gases:

I. Para uma faixa de trabalho industrial, entre 400 e 600K, a potência requerida pela compressão do CO2, analisando-se apenas o C_p, aumenta cerca de 50% com a elevação da temperatura.
II. Para uma temperatura de 500K, o valor de C_v para o ar aproxima-se de 21,7 J/mol.K, considerando R como 8,3 J/mol.K.
III. Elevando-se a temperatura de 298K para 498K, para o Hidrogênio, o valor de C_v decresce de 20%.
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