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Dentre os muitos tipos de trocadores de calor, um com grandes aplicações é o chamado trocador de calor compacto. Esse é projetado para permitir uma grande superfície de transferência de calor por unidade de volume. A forma de classifica-los é pela densidade de área (\beta). Trocadores de calor devem possuir densidade de área maior que 700 \, \text{m}^2/\text{m}^3. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre densidade de área, qual deveria ser o menor valor da área superficial para que um trocador de 2 \, \text{m}^3 fosse considerado compacto?

A
A > 1400 m².
B
A > 350 m².
C
A > 1500 m².
D
A > 450 m².
E
A > 500 m².

Nas aulas da Disciplina de Fenômenos de Transporte (II), professor Johnson propôs o seguinte problema para seus alunos:

Em um trocador casco-tubos (TC- 1.2), 3000 lb/h de água (c_p = 1 ext{ Btu/(lb. }^{ ext{o}}F)) é aquecida de 55 ext{ }^{ ext{o}}F para 95 ext{ }^{ ext{o}}F, em dois passes pelo casco, por 4415 lb/h de óleo (c_p = 0,453 ext{ Btu/(lb. }^{ ext{o}}F)) que deixa o trocador a 140 ext{ }^{ ext{o}}F, após um passe pelos tubos. Ao óleo está associado um coeficiente de película de 287,7 ext{ Btu/(h.ft}^2. ext{ }^{ ext{o}}F) e um fator de fuligem de 0,005 e à água está associado um coeficiente de película de 75 ext{ Btu/(h.ft}^2. ext{ }^{ ext{o}}F) e um fator de fuligem de 0,002. Considerando que para o trocador o fator de correção é F_T = 0,95, o número aproximado de tubos de 0,5” de diâmetro externo e 6 ext{ ft} de comprimento necessários para o trocador é:

A
35
B
37
C
41
D
45
E
50

Quando aquecida, a superfície dos elementos que compõem um espaço pode ocasionar um ganho demasiado de calor. Em relação as trocas térmicas providas por estes elementos naturais podemos afirmar que o ganho de calor é obtido através das:

A

Trocas térmicas por radiação.

B

Trocas térmicas por convecção.

C

Trocas térmicas por evaporação.

D

Trocas térmicas por condução.

E

Trocas térmicas por condensação.

Qual das seguintes opções é verdadeira quando um núcleo sofre decaimento radioativo?

A

Partículas alfa são sempre emitidas.

B

O núcleo instável perde energia.

C

Partículas alfa e beta são sempre emitidas.

D

Um novo elemento sempre é formado.

E

Partículas beta são sempre emitidas.

O que é a eficiência de uma máquina térmica?
A
A relação entre calor absorvido e trabalho realizado
B
A relação entre trabalho realizado e calor rejeitado
C
A relação entre trabalho realizado e calor absorvido
D
A relação entre energia consumida e energia produzida

Qual é o conceito de perda de carga em relação à transferência de calor?

A

É a perda de energia devido à resistência ao fluxo de fluido.

B

É a perda de energia devido à resistência ao fluxo de calor.

C

É a temperatura de um sistema.

D

É a pressão de um sistema.

E

É a densidade de um sistema.

O sódio (Na), que pertence ao grupo 1 da tabela periódica, é um metal altamente reativo. Esse comportamento pode ser explicado pela sua:

A

Grande quantidade de elétrons na camada de valência.

B

Tendência a perder um elétron facilmente para formar íons Na^+.

C

Facilidade em ganhar elétrons para formar ânions.

D

Baixa densidade eletrônica nas camadas internas.

E

Alta afinidade eletrônica.

A entropia de um sistema pode ser interpretada como uma medida da quantidade de informação necessária para descrever o estado microscópico do sistema. Se um sistema pode ser descrito por Ω microestados, qual é a mudança de entropia ΔS quando o número de microestados muda de Ω_1 para Ω_2?

A
ΔS = k \ln\left(\frac{Ω_2}{Ω_1}\right)
B
ΔS = k (Ω_2 - Ω_1)
C
ΔS = k \ln(Ω_1 + Ω_2)
D
ΔS = k (Ω_1 Ω_2)

O que é um sistema aberto?

A

Um sistema que não troca energia com o ambiente

B

Um sistema que troca calor, mas não matéria

C

Um sistema que troca tanto energia quanto matéria com o ambiente

D

Um sistema que não realiza trabalho

Um fluido A, na fase liquida a 100 °C e 4500 kPa, possui uma energia interna (em escala arbitraria) de 417,5 \, ext{kJ/kg} e um volume específico de 0,00104 \, ext{m}^3/\text{kg}. Qual a entalpia do fluido A?

A
489,8 kJ/kg
B
412,8 kJ/kg
C
422,2 kJ/kg
D
469,2 kJ/kg
E
496,8 kJ/kg