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A radiação que incide em uma superfície, pode também ter várias direções e o modo que a superfície irá se comportar, depende desse direcionamento. Dito isso, podemos dizer que:

A
Os efeitos direcionais possuem grande importância na determinação da taxa de transferência de massa.
B
Os efeitos direcionais possuem grande importância na determinação dos fenômenos que irão ocorrer posteriormente (Radiação, Transmissão e Absorção).
C
Os efeitos direcionais não possuem grande importância na determinação da taxa de transferência de calor radiante líquida.
D
Os efeitos direcionais possuem grande importância na determinação da taxa de transferência de massa líquida.
E
Os efeitos direcionais possuem grande importância na determinação da taxa de transferência de calor radiante líquida.
Ao colocar um bloco de metal de 300 ext{ g} a 80 ext{ °C} em 1,5 ext{ L} de água a 20 ext{ °C}, qual a temperatura de final contato pela propriedade da água?
A
35 °C
B
37 °C
C
40 °C
D
43 °C

Qual é o principal objetivo do Método dos Elementos Finitos (FEM)?

A
Resolver equações diferenciais parciais
B
Simular dinâmica de fluidos
C
Analisar estruturas mecânicas
D
Modelar transferência de calor
E
Todas as opções

Ao atravessar uma determinada quantidade de material:

A

O feixe de raios X fica menos intenso e menos duro.

B

O feixe de raios X fica mais intenso e menos duro.

C

O feixe de raios X fica menos intenso e mais duro.

D

O feixe de raios X fica como a mesma intensidade e a mesma dureza.

E

O feixe de raios X fica mais intenso e mais duro.

Qual é a principal ideia por trás da Lei de Stefan-Boltzmann?

A
A radiação de calor é diretamente proporcional à temperatura absoluta do corpo
B
A radiação de calor é diretamente proporcional ao quadrado da temperatura absoluta do corpo
C
A radiação de calor é diretamente proporcional ao cubo da temperatura absoluta do corpo
D
A radiação de calor é diretamente proporcional à quarta potência da temperatura absoluta do corpo
E
A radiação de calor é diretamente proporcional à quinta potência da temperatura absoluta do corpo

Água é usada para resfriar óleo lubrificante de uma instalação industrial. Sabendo que a vazão da água é de 5,0 \, ext{kg/s}, que esta água entra no trocador de calor a 22^{ ext{°C}} e sai a 90^{ ext{°C}}, que o óleo circula nos tubos e é resfriado de 173^{ ext{°C}} para 105^{ ext{°C}}, e que o trocador de calor é do tipo casco tubo com dois passes na carcaça e oito passes nas tubulações, determinar a área de transferência de calor necessária para esta troca térmica. Considerar o coeficiente global de transferência de calor como 300 \, ext{W/m}^{2} ext{K} e c_{p} da água 4181 \, ext{J/kgK} e que os fluidos escoam em corrente paralela. Qual é a área de transferência de calor necessária?

A
A = 0,805 \, ext{m}^{2}
B
A = 8,05 \, ext{m}^{2}
C
A = 80,5 \, ext{m}^{2}
D
A = 805 \, ext{m}^{2}

A equação geral de transporte de energia em um fluido é: qual é o significado físico dos termos?

A

é o fluxo de calor por unidade de tempo, devido à variação espacial da temperatura e movimento do fluido.

B

é o fluxo de calor por unidade de tempo, devido à variação de temperatura e pressão no fluido.

C

é o fluxo de calor por unidade de tempo, devido à variação da temperatura (no tempo) e movimento do fluido.

D

é o fluxo de calor por unidade de tempo, devido à variação de pressão e movimento do fluido.

E

é o fluxo de calor por unidade de tempo, devido à variação de calor e movimento do fluido.

Determinar a quantidade de calor e o coeficiente de transferência de calor por convecção, para a ebulição da água em um boiler de cobre riscado, sabendo que a área de troca térmica é de 60 \, m^2, que água está a 97 \, ^ ext{o}C e que a temperatura da superfície do sólido está a 130 \, ^ ext{o}C.

A
q = 77,37 \, MW e h = 39070,7 \, W/m^2 \, K
B
q = 7,737 \, MW e h = 3907,07 \, W/m^2 \, K
C
q = 77,37 \, kW e h = 390,707 \, W/m^2 \, K
D
q = 7,737 \, kW e h = 39,0707 \, W/m^2 \, K

Qual é o método de otimização comumente utilizado em sistemas de transferência de calor?

A
Programação Linear
B
Programação Não Linear
C
Algoritmos Genéticos
D
Método de Newton
E
Método de Gradient

Transferência de Calor
Determinar o fluxo de calor por convecção forçada que ocorre sobre uma placa plana, sabendo que água a 22°C está contida entre duas placas verticais, sendo que a placa está a 70°C. Observar que há uma velocidade crítica de circulação de 8 m/s a uma distância crítica de 60,0577 mm da superfície da placa aquecida.

A
q/A = 4272,864 \, \text{W/m}^2
B
q/A = 42728,64 \, \text{W/m}^2
C
q/A = 427286,4 \, \text{W/m}^2
D
q/A = 4272864 \, \text{W/m}^2