Questões

Pratique com questões de diversas disciplinas e universidades

11.921 questões encontradas(exibindo 7)

Página 73 de 1.193

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?

A
0,1334K/W.
B
0,3255K/W.
C
0,0332K/W.
D
0,0132K/W.
E
0,0829K/W.
Comentários: 0

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}.

A
100 mm.
B
100 m.
C
120 mm.
D
1,2 m.
E
10 mm.
Comentários: 0
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.
A
\Delta Q = \Delta U;
B
\Delta Q = \delta;
C
\delta = 0;
D
\Delta Q = 0;
E
\Delta U = 0.
Comentários: 0

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

A
IV, III, II e I.
B
IV, I, II e III.
C
III, I, II e IV.
D
II, I, IV e III.
E
I, IV, III e II.
Comentários: 0

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:

A
800
B
1400
C
1600
D
2500
E
3900
Comentários: 0
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:
A
I - II - II - I.
B
II - II - I - I.
C
I - I - II - II.
D
II - I - I - II.
Comentários: 0
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
A
10 °C.
B
20 °C.
C
30 °C.
D
40 °C.
E
50 °C.
Comentários: 0