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Um trocador de calor de tubo duplo é construído com um tubo interior de cobre, de diâmetro interno d_i e externo d_e. Os coeficientes de transferência de calor por convecção são sobre a superfície interior do tubo h_i e sobre a superfície exterior h_e. Considere um fator de incrustação do lado do tubo R_f e do lado externo R_{f,e}. Qual é o valor da resistência térmica do trocador por comprimento unitário?

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Vazão ou capacidade do compressor

A linha principal de um sistema de distribuição de ar comprimido tem uma extensão de 120 m. A pressão máxima de operação é de 7,0 barg e a temperatura é de 35 °C. Sabendo que a perda de carga do sistema não deve ultrapassar 0,04 bar, determine o diâmetro mais indicado para o tubo, sabendo que a vazão volumétrica é de 0,05 ext{ m}^3/ ext{s}.

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Em relação à produção, à emissão e à interação dos raios X com a matéria, julgue o item a seguir. No efeito fotoelétrico, há formação de radiação característica pela interação entre o feixe de raios X e o tecido.

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Imagine que em um certo equipamento termodinâmico é instalado uma bomba e uma turbina. Na entrada e saída da bomba são encontrados os valores de entalpia de 191,81 \, ext{kJ/kg} e 193,82 \, ext{kJ/kg}, respectivamente. Já na turbina os valores de entrada e saída são de 3024,25 \, ext{kJ/kg} e 2143,60 \, ext{kJ/kg}, respectivamente. Qual o valor do trabalho útil nesse equipamento?

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Se um gás real sofre uma compressão adiabática, então, A Primeira Lei da Termodinâmica estabelece que o aumento da energia interna de um sistema é dado por \Delta U= \Delta Q-\delta, no qual \Delta Q é o calor recebido pelo sistema, e \delta é o trabalho que esse sistema realiza.
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Relacione os termos listados a seguir às suas respectivas definições: I. Gás Natural; II. Gás Natural Veicular; III. Gás Natural Liquefeito; IV. Gás Liquefeito de Petróleo

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Um físico precisa fundir 50 ext{ kg} de um determinado material. Pensando em não desperdiçar energia, ele pega um bloco extra de 1 ext{ kg} desse material como amostra, inicialmente na temperatura de 20 ext{ °C}, e realiza duas etapas sucessivas de aquecimento, fornecendo 16 ext{ kcal} em cada uma delas. Suas anotações são mostradas na tabela a seguir:

Etapas de Aquecimento (16 ext{ kcal})

  • Após o sistema entrar em equilíbrio térmico
  • Massa final do bloco: 1 ext{ kg}
  • Temperatura final do sistema: 60 ext{ °C}
  • 2ª Etapa
  • Massa final do bloco: 0,92 ext{ kg}
  • Temperatura final do sistema: 90 ext{ °C}

Considerando a temperatura inicial do material em 20 ext{ °C} e que sua temperatura de fusão é constante, a quantidade mínima de energia, em kcal, necessária para fundir os 50 ext{ kg} de material, é:

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O ar dentro de um automóvel fechado tem massa de 2,6 ext{ kg} e calor específico de 720 ext{ J/kg°C}. Considere que o motorista perde calor a uma taxa constante de 120 ext{ J/s} e que o aquecimento do ar confinado se deva exclusivamente ao calor emanado pelo motorista. Quanto tempo levará para a temperatura variar de 2,4 ext{°C} a 37 ext{°C}?

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As propriedades termodinâmicas consistem nas variáveis que caracterizam um sistema ou processo, por exemplo, temperatura, pressão, força, entre outras. Essas propriedades podem ser divididas em dois grupos: propriedades extensivas e intensivas. Com base nesses dois tipos de propriedades, associe os itens, utilizando o código a seguir: I- Propriedade extensiva. II- Propriedade intensiva. ( ) Massa. ( ) Pressão. ( ) Tempo. ( ) Volume. Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
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Dentro de um calorímetro ideal, no nível do mar, foram colocados 30 ext{ g} de gelo inicialmente a 0 ext{ °C} e 500 ext{ g} de determinado metal, inicialmente no estado sólido, a 80 ext{ °C}. O gráfico mostra, fora de escala, como variaram as temperaturas dessas substâncias em função do calor trocado por elas, até o sistema atingir o equilíbrio térmico a uma temperatura final i ext{ F}. Sendo 1 ext{ cal}/( ext{g} ullet ext{°C}) o calor específico da água líquida e 80 ext{ cal/g} o calor latente de fusão do gelo, a temperatura i ext{ F} foi de
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