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A temperatura de chama adiabática máxima ou de combustão adiabática máxima é definida para processos nos quais ocorre:

Qual é a definição correta para a temperatura de chama adiabática máxima?

A

combustão completa, com mistura do combustível com a quantidade de ar igual a um excesso de 50% da quantidade teórica de ar necessária.

B

combustão incompleta, com mistura do combustível com a quantidade teórica de oxigênio para a combustão completa.

C

combustão completa, com mistura do combustível com a quantidade teórica de ar necessária.

D

combustão completa dos reagentes, que devem estar em temperaturas superiores às de auto-ignição.

E

combustão completa dos reagentes, que devem estar em temperaturas inferiores às temperaturas de auto-ignição.

Em um processo de resfriamento e desumidificação, ar úmido a uma vazão mássica de 10 \, ext{kga/s} entra na serpentina de resfriamento a T_{BS} = 26^{ ext{o}}C e T_{BU} = 18^{ ext{o}}C sendo condicionado a uma T_{BS} = 13^{ ext{o}}C e T_{BU} = 10^{ ext{o}}C. Qual o calor total extraído pela serpentina?

A
310 kW
B
214 kW
C
201 kW
D
286 kW
E
232 kW

240 g de água (calor específico igual a 1 ext{ cal/g°C}) são aquecidos pela absorção de 200 ext{ W} de potência na forma de calor. Considerando 1 ext{ cal} = 4 ext{ J}, o intervalo de tempo necessário para essa quantidade de água variar sua temperatura em 50 ext{ °C} será de?

A
1 min
B
3 min
C
2 min
D
4 min

Em um experimento, uma massa de gás Z está sendo submetida a uma pressão de 2,0 ext{ atm}; também foi verificado que o volume de ocupação foi de 10,0 ext{ litros} no início do processo. Considere que a temperatura permaneceu constante e que a massa tenha permanecido a mesma em seu estado final, porém o volume ocupado mudou para 30,0 ext{ L}. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre volume dos gases, é possível afirmar que o volume do gás Z é de:

A
P2 = 0,2 ext{ atm}.
B
P2 = 10,0 ext{ atm}.
C
P2 = 30,0 ext{ atm}.
D
P2 = 0,67 ext{ atm}.
E
P2 = 20,0 ext{ atm}.
Em um exaustor eólico - equipamento bastante utilizado para aliviar a massa de ar quente em função da carga térmica recebida pelo telhado e transferida para o compartimento interno de uma edificação - a transmissão de calor acontece por:
A
Radiação térmica
B
Condução
C
Convecção
D
Radiação infravermelha
E
Radiação difusa

Qual era a objectivo dessas expedições?

A
evitar a solidariedade desses reinos com Ngungunhana
B
evitar a invasão dos Nguni aos prazos
C
evitar a destruição da Co. da Zambézia
D
evitar a revolta de Báruè

Assinale a frase que apresenta erro de concordância:

A

Havia muitas pessoas na festa.

B

Fazem cinco anos que não a vejo.

C

Mais de uma pessoa está presente.

D

Muitas crianças estavam felizes.

No inverno as superfícies internas e externas de uma parede de 30 ext{ cm} de espessura se encontram a 22^{ ext{°C}} e 15^{ ext{°C}} respectivamente. A superfície exterior troca calor por radiação com as superfícies que a rodeiam a 10^{ ext{°C}} e por convecção com o ar do ambiente, também a 10^{ ext{°C}} com um coeficiente de transferência de calor de 8 ext{ W/m}^{2} ext{K}. A radiação solar incide sobre a superfície a uma taxa de 30 ext{ W/m}^{2}, onde tanto a emissividade e absortividade da superfície exterior são de 0,7. Qual será o valor da condutividade térmica da parede?

A
1,5 W/mK
B
0,85 W/mK
C
0,55 W/mK
D
1,7 W/mK
E
1,2 W/mK

A respeito da camada-limite térmica, assinale a afirmativa correta:

A

A camada limite térmica irá se desenvolver caso haja diferença entre as temperaturas do fluido na corrente livre e da superfície.

B

A camada limite térmica irá se desenvolver caso não haja diferença entre as temperaturas do fluido na corrente livre e da superfície.

C

A camada limite térmica existe em qualquer situação.

D

A camada limite térmica irá se desenvolver caso haja uma grande diferença entre as temperaturas (pelo menos 100°C) do fluido na corrente livre e da superfície.

E

A camada limite térmica não se desenvolve apenas nas situações que existe diferença entre as temperaturas do fluido na corrente livre e da superfície.

Considere um fluido escoando na velocidade de fluxo livre de 5 m/s sobre uma placa plana, onde o número de Reynolds crítico é 5 imes 10^{5}. A distância entre o bordo de ataque e o ponto onde ocorre a transição de regime laminar para o turbulento, se o fluido estudado for óleo de motor (ν = 9,429 imes 10^{-4} ext{ m}^{2}/ ext{s}) será de aproximadamente,

A
22,9 m
B
50,9 m
C
77,1 m
D
89,6 m
E
94,3 m