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Considerando estas informações e os conteúdos do livro-base Fundamentos da Termodinâmica, sobre o conceito de dilatação térmica, analise e julgue as seguintes proposições:

  • I. A variação gerada no comprimento de um material por dilatação linear pode ser calculada por L = L_1 \, eta.
  • II. Quanto maior o valor do coeficiente de dilatação do material estudado, menor será o valor de L observado numa experimentação.
  • III. O planejamento de construção de pontes, trilhos de trem e demais estruturas, deve considerar a dilatação dos materiais envolvidos.
  • IV. A variação de temperatura gera dilatações nos materiais, o que pode dificultar o encaixe de peças, deixando a estrutura instável.
  • V. Ao calcularmos a dilatação volumétrica de uma esfera de ferro devemos considerar seu coeficiente de dilatação, definido por = eta = rac{eta}{eta^3}.
A
V, IV e II são verdadeiras.
B
I, III e V são verdadeiras.
C
I, III e IV são verdadeiras.
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Analise as afirmativas no que dizem respeito as possíveis medidas que influenciam no aumento de vida útil do motor CC

I. Reduzir a umidade do motor.

II. Utilizar óleos e lubrificantes de qualidade.

III. Manter o eixo do motor na horizontal durante o funcionamento.

IV. Manter as passagens de ar do motor livres.

V. Minimizar o excesso de partidas.

Está correto apenas o que se afirma em:

A
I e IV.
B
I, II, IV e V.
C
I, III e IV.
D
I, II e III.
E
II, III e IV.
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Considerando a estrutura física da matéria e o processo de produção de radiações ionizantes, julgue o item a seguir. Raios solares, micro-ondas e raios X são exemplos de radiação, que consiste na transmissão de energia por meio de ondas ou partículas.

A
CERTO
B
ERRADO
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Vapor d’água é comprimido por um compressor adiabático de 0,2 ext{ MPa} e 150^{ ext{°C}} (h = 2769,1 ext{ kJ/kg}) até 2,5 ext{ MPa} e 250^{ ext{°C}} (h = 2880,9 ext{ kJ/kg}) à taxa de 1,3 ext{ kg/s}. O consumo de potência pelo compressor é de:

A
145 kW
B
234 kW
C
320 kW
D
562 kW
E
608 kW
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Qual é o efeito do número de Reynolds (Re) e do número de Prandtl (Pr) na transferência de calor por convecção?

A
O número de Reynolds (Re) aumenta a transferência de calor, enquanto o número de Prandtl (Pr) diminui a transferência de calor
B
O número de Reynolds (Re) diminui a transferência de calor, enquanto o número de Prandtl (Pr) aumenta a transferência de calor
C
O número de Reynolds (Re) e o número de Prandtl (Pr) não afetam a transferência de calor
D
O número de Reynolds (Re) e o número de Prandtl (Pr) aumentam a transferência de calor
E
O número de Reynolds (Re) e o número de Prandtl (Pr) diminuem a transferência de calor
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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.

( ) Área.

( ) Densidade.

( ) Força.

( ) Temperatura.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

A
I - I - II - II.
B
I - II - I - II.
C
II - I - I - II.
D
II - II - I - I.
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O CO_2 dissolvido em bebidas carbonatadas, como refrigerantes e cervejas, é o responsável pela formação da espuma nessas bebidas e pelo aumento da pressão interna das garrafas, tornando-a superior à pressão atmosférica. O volume de gás no “pescoço” de uma garrafa com uma bebida carbonatada a 7 °C é igual a 24 ml, e a pressão no interior da garrafa é de 2,8 imes 10^{5} ext{ Pa}. Trate o gás do “pescoço” da garrafa como um gás perfeito. Considere que a constante universal dos gases é de aproximadamente R e que as temperaturas nas escalas Kelvin e Celsius relacionam-se da forma T(K) = t(°C) + 273.15. O número de moles de gás no “pescoço” da garrafa é igual a
A
1,2 x 10^{5}.
B
3,0 x 10^{3}.
C
1,2 x 10^{-1}.
D
3,0 x 10^{-3}.
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