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A perda de potência de um motor de combustão interna é afetada pelo parâmetro (1,0 pt)

A

altitude em relação ao nível do mar

B

tipo de motor

C

temperatura no gás de escape

D

teor de nitrogênio presente no ar de admissão

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A associação correta em relação aos agentes e organizações que integram a estrutura do setor elétrico no Brasil e suas respectivas funções:

A
II, IV, VI - CMSE (conselho interministerial consultivo da operação), ONS (operador nacional do sistema elétrico), ANEEL (agência nacional de energia elétrica) - planejamento, coordenação e fiscalização do setor elétrico.
B
I, III, V - EPE (empresa de pesquisa energética), ONS (operador nacional do sistema elétrico), ANEEL (agência nacional de energia elétrica) - planejamento, coordenação e fiscalização do setor elétrico.
C
II, III, IV - CMSE (conselho interministerial consultivo da operação), EPE (empresa de pesquisa energética), ONS (operador nacional do sistema elétrico) - planejamento, coordenação e fiscalização do setor elétrico.
D
I, IV, VI - EPE (empresa de pesquisa energética), ONS (operador nacional do sistema elétrico), ANEEL (agência nacional de energia elétrica) - planejamento, coordenação e fiscalização do setor elétrico.
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Os fluxos gerados na área de compressão são chamados de:

A
fluxo teórico e fluxo real.
B
fluxo real e fluxo radial de expansão.
C
fluxo radial de compressão e fluxo teórico.
D
fluxo radial de compressão e fluxo real.
E
fluxo radial de compressão e fluxo radial de expansão.
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Considere que 150 g de castanha tenham sido queimados e que determinada massa m de água, submetida à chama dessa combustão, tenha sido aquecida de 15 \, ^ ext{o}C para 87 \, ^ ext{o}C. Sabendo que o calor específico da água líquida é igual a 1 \, \text{cal}/(g \, ^ ext{o}C) e que apenas 60\% da energia liberada na combustão tenha efetivamente sido utilizada para aquecer a água, é correto afirmar que a massa m, em gramas, de água aquecida era igual a:

A
10  000
B
5  000
C
12  500
D
7  500
E
2  500
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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%.
A
III, IV e V.
B
II e V.
C
IV e V.
D
II e III.
E
Correta: II, III e IV.
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Um ciclo Brayton ideal tem pressão e a temperatura do ar que entra no compressor iguais a 100 \, ext{kPa} e 290 \, ext{K} e a relação de pressão do compressor igual a 15:1. Utilizando propriedades de ar frio, determine a transferência de calor específica.

Dado: k = 1,4 e C_p = 1,004 \, ext{kJ/kgK}

A
540,3 Kj/Kg
B
621,8 Kj/Kg
C
975,2 Kj/kg
D
1200,1 Kj/Kg
E
1349,7 Kj/Kg
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Energia térmica, obtida a partir da conversão de energia solar, pode ser armazenada em grandes recipientes isolados, contendo sais fundidos em altas temperaturas. Para isso, pode-se utilizar o sal nitrato de sódio (NaNO_3), aumentando sua temperatura de 300^{ ext{°C}} para 550^{ ext{°C}}, fazendo-se assim uma reserva para períodos sem insolação. Essa energia armazenada poderá ser recuperada, com a temperatura do sal retornando a 300^{ ext{°C}}. Para armazenar a mesma quantidade de energia que seria obtida com a queima de 1 ext{ L} de gasolina, necessita-se de uma massa de NaNO_3 igual a:

A
4,32kg.
B
120kg.
C
240kg.
D
3 × 10^4kg.
E
3,6 × 10^4kg.
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Dos itens abaixo, determine aquele que é relacionado ao efeito fotoelétrico:
A
Transferência parcial da energia da radiação
B
Transferência total da energia da radiação
C
Radiação com mais de 1 MeV de energia
D
Provoca apenas aquecimento do local irradiado, mas não arranca elétrons do átomo
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Um cilindro indeformável é preenchido com um gás ideal e possui no seu interior um êmbolo móvel que o divide em duas partes. Inicialmente, com o êmbolo fixo, no lado esquerdo do cilindro, mantém-se uma pressão P, um volume 5V e uma temperatura T, enquanto que, no lado direito, mantém-se uma pressão 10P, um volume V e uma temperatura T. Ao liberar o êmbolo, ele se move e o sistema caminha para uma condição de equilíbrio. Sabendo-se que o processo ocorre lentamente e com a temperatura constante, é correto afirmar que a variação de entropia do sistema é:
A
\frac{5PV}{32} \ln(5T)
B
\frac{10PV}{32} \ln(5T)
C
\frac{5PV}{16} \ln(5T)
D
\frac{10PV}{16} \ln(5T)
E
\frac{PV}{32} \ln(5T)
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Um ventilador utilizado em um duto de exaustão de ar precisa ter sua rotação reduzida para atender os critérios de projeto. A rotação do ventilador original é de 1750 ext{ rpm} e a vazão no duto para esta rotação é de 1000 ext{ L/s} sendo que a mesma precisa ser reduzida para 800 ext{ L/s}. Desta forma, a rotação do ventilador precisa ser reduzida para:

A
1400 rpm
B
1500 rpm
C
1300 rpm
D
1200 rpm
E
2180 rpm
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