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Determine o desempenho de uma aleta de aço, cujo k = 16 \, \text{W/(m.K)}, com dimensões de comprimento igual a 10 \, \text{cm} e de diâmetro correspondente a 10 \, \text{mm}. Considere que esta aleta está submetida a um ambiente em que o coeficiente de transferência de calor por convecção seja de 5.000 \, \text{W/m².K}.

A
52%
B
6%
C
13%
D
85%
E
25%
Os pontos 1 e 2 são os mais expostos à convecção e por tanto em algum deles deve ser analisado o critério de uso do método explícito. Qual é o intervalo de tempo adequado para utilizar o método explícito? Faça a análise a partir do ponto 2.
A
≤ 1,8 s
B
≤ 1 s
C
≤ 1,2 s
D
≤ 0,8 s
E
≤ 0,5 s
O poder de freamento da radiação no meio nos fornece informação sobre a perda média de energia por unidade de trajetória da partícula no meio. Em termos práticos, podemos afirmar:
A
É definido para cada tipo de partícula, independentemente de sua energia.
B
É constante ao longo da trajetória da partícula.
C
É definido para cada tipo de interação, meio e partícula.
D
Não é possível prever seu valor para a situação em que inúmeras interações ocorrem.
E
Independentemente do tipo de partícula, quando ocorrem perdas elevadas de energia durante a trajetória.

Determinar o fluxo de calor por unidade de área que atravessa uma parede de aço (50,2 \, \text{W/m.K}) plana, com 20 \, \text{mm} de espessura e isolada com uma camada de 60 \, \text{mm} de lã mineral (0,04 \, \text{W/m.K}). A temperatura interna da parede de aço é de 20 \, ^\circ C e a externa, do isolamento, é de 50 \, ^\circ C.

A
20 W.
B
25 W.
C
30 W.
D
35 W.

Um átomo de hidrogênio gasoso, no seu estado fundamental, tem energia de 13,6 ext{ eV}. Determine a energia necessária, em ext{eV} (elétron-volt), que ele deve absorver para que sofra uma transição para o próximo estado de excitação permitido pelo modelo atômico de Bohr.

A
13,60 ext{ eV}.
B
0,850 ext{ eV}.
C
3,400 ext{ eV}.
D
14,45 ext{ eV}.
E
12,75 ext{ eV}.

Quando tratamos de distribuição de temperatura em trocadores de calor com escoamento paralelo, temos algumas regras a serem seguidas. Considerando a afirmação anterior, marque a alternativa que apresenta a afirmativa verdadeira.

A
Nesse tipo de trocador de calor, a temperatura de saída do fluido frio deve ser superior à temperatura de saída do fluido quente.
B
Nesse tipo de trocador de calor, a temperatura de saída do fluido quente não deve ser inferior à temperatura de saída do fluido frio.
C
Nesse tipo de trocador de calor, a temperatura de saída do fluido frio deve ser igual à temperatura de saída do fluido quente.
D
Nesse tipo de trocador de calor, a temperatura de saída do fluido quente não deve ser superior à temperatura de saída do fluido frio.
E
Nesse tipo de trocador de calor, a temperatura de saída do fluido frio não deve ser superior à temperatura de saída do fluido quente.

Um corpo negro encontra-se a 127ºC e emite calor por radiação. A energia radiante emitida por esse corpo, em kW.m², corresponde a, aproximadamente: Dado: Constante de Stefan-Boltzmann: 5,7 \times 10^{-8} W. m-2.K-4.

A
0,84
B
0,50
C
0,28
D
1,46
E
1,12

Qual é o efeito da convecção de calor na secagem de frutas e legumes?

A

Aumenta a velocidade de secagem

B

Diminui a velocidade de secagem

C

Não afeta a velocidade de secagem

D

Aumenta a qualidade dos produtos secos

E

Diminui a qualidade dos produtos secos

Sobre o mecanismo de radiação térmica, analise as afirmacoes e marque a alternativa incorreta:

A
o fenômeno de absorção de radiação gera um aumento da energia interna, quanto que a reflexão não provoca nenhum efeito extra.
B
toda forma existente de matéria emite radiação.
C
o corpo negro pode ser classificado como radiador ideal, pois irá emitir e absorver radiação na máxima quantidade possível.
D
o poder emissivo é a taxa na qual a radiação é emitida de uma superfície por unidade de área.
E
em um corpo opaco, quando tratamos da incidência de radiação, parte dessa radiação é absorvida, outra refletida e o restante transmitida.

A difusividade térmica pode ser considerada como:

A
o produto entre o calor armazenado por unidade de volume e a difusão de calor pelo material.
B
a razão entre o calor armazenado por unidade de volume e o intervalo de tempo transcorrido.
C
a razão entre o calor conduzido por meio do material e o calor armazenado por unidade de volume.
D
a razão entre o calor conduzido por meio do material e o intervalo de tempo transcorrido.
E
o produto entre o calor conduzido por meio do material e o intervalo de tempo transcorrido.