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Em um evaporador representado abaixo, se deseja aumentar a concentração dos sólidos de 20\% na solução de entrada (SE) para 40\% na solução de saída (SS), por evaporação. Para uma alimentação de 100 \text{ kg/h} de solução, determinar as correntes de saída considerando sistema estacionário:
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Classifique os pares de retas em paralelas, concorrentes ou perpendiculares

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Qual das alternativas indica o ensaio que consiste na aplicação de carga cíclica em um corpo de prova normalizado?

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A teoria dos 'três M' desenvolvida pelo autor acima mencionado refere-se à:

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Observe a figura a seguir de uma hélice realizando trabalho sobre um fluido em uma caixa termicamente isolada. Esta hélice realiza trabalho sobre o fluido, a uma rotação de 4 ext{ rad/s} e 5 ext{ N.m} de torque. O fluido é uma massa de ar de 2 ext{ kg}, com C_p=1,00 ext{ kJ/kg.K} e C_v=0,718 ext{ kJ/kg.K}. Com base nestas informações, analise as sentenças a seguir:

I- O trabalho realizado pela hélice é igual a 20 ext{ J/s}.
II- O sistema da figura é um que está a pressão constante.
III- A variação de temperatura do ar após 60 ext{ segundos} será de 0,836 ext{ ºC}.

Assinale a alternativa CORRETA:

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Uma máquina a vapor foi projetada para operar entre duas fontes térmicas, uma quente e outra fria, e para trabalhar segundo o Ciclo de Carnot. Sabe-se que a temperatura da fonte quente é de 127 \, ^ ext{o}C e que a máquina retira, a cada ciclo, 600 \, J dessa fonte, alcançando um rendimento máximo igual a 25\%. O trabalho realizado pela máquina, por ciclo, e a temperatura da fonte fria são, respectivamente:
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A equação geral da condução de calor desenvolvida a partir do balanço de energia do elemento diferencial no volume não leva em consideração condições térmicas nas fronteiras ou contorno das superfícies do elemento de volume. Portanto, precisamos inserir informações adicionais chamadas condições de contorno e condição inicial. Com base neste conceito, analise a condução de calor unidimensional sem geração em regime permanente e avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:

Assinale a alternativa CORRETA:

I- Em x=0, temos duas condições de contorno definidas, uma de 1ª espécie e outra de 2ª espécie, que permitem determinar a temperatura da parede em x=L.

II- Especificar duas condições de contorno na mesma superfície (x=0) resultará em uma solução única para a equação da distribuição de temperatura pela espessura da parede, T(x), que poderá ser usada para determinar a temperatura da parede em x=L.

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O Sistema Internacional de unidades (SI) é uma convenção adotada por um grande número de país quanto às unidades de medida, com a intenção de facilitar a comunicação de ideais entre engenheiros. No SI, cada grandeza possui uma unidade de medida relacionada a ela. Com relação às grandezas e unidades de medida do SI, associe os itens, utilizando o código a seguir:


I- Comprimento.
II- Massa.
III- Quantidade de massa.
IV- Temperatura.

( ) Kelvin.
( ) Metro.
( ) Mol.
( ) Quilograma.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

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O pistão realiza um movimento de vaivém no cilindro durante a operação, atingindo algumas posições que são importantes para a análise do motor, como a posição máxima e mínima do pistão. Com base nas posições do pistão, associe os itens, utilizando o código a seguir:

I- Curso.
II- Ponto morto inferior.
III- Ponto morto superior

( ) Distância percorrida pelo pistão entre os extremos.
( ) Ponto onde o pistão está próximo do cabeçote.
( ) Ponto onde o pistão está afastado do cabeçote.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

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Uma bomba de calor que usa refrigerante R 134a aquece uma casa usando água subterrânea a 8^{ ext{°C}} como a fonte de calor. A casa perde calor a uma taxa de 60000 ext{ kJ/h}. O refrigerante entra no compressor a 280 ext{ kPa} e 0^{ ext{°C}} e sai dele a 1 ext{ MPa} e 60^{ ext{°C}}. O refrigerante sai do condensador a 30^{ ext{°C}}. Determine a entrada de potência na bomba de calor, em ext{kW} e assinale a alternativa correta:

h_1 = 250,83 ext{ kJ/kg}
h_2 = 293,38 ext{ kJ/kg}
h_3 = 93,58 ext{ kJ/kg}
h_4 = 93,58 ext{ kJ/kg}

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