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MÁQUINAS TÉRMICAS

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MÁQUINAS TÉRMICAS 
Introdução ao estudo das máquinas térmicas 
1) A eficiência do motor de um automóvel é igual a 30%. Se o combustível que consome tem uma energia de 35.000 KJ/kg, qual é a quantidade de energia mecânica (trabalho útil) que o motor transforma com 1kg de combustível?
A) 10.000 KJ 
B) 10,5 MJ 
C) 10.100 W
D) 10.500 J
E) 10.500 KJ 
2) Um sistema de caldeira + turbina de uso industrial consome um material combustível de 1.000 KJ/ton. A caldeira foi abastecida com 15 toneladas de material combustível, e 7.000 KJ de energia térmica perderam-se na atmosfera.
Qual foi a energia ou o trabalho líquido obtidos com essa quantidade de combustível?
A) 8.000 MJ 
B) 8.000.000 J 
C) 7.000 KJ
D) 7.500.000 J
E) 8.500 KJ 
3) A partir do sistema de caldeira + turbina industrial, que consome um material combustível de 1.000 KJ/ton e foi alimentada com 15 toneladas de material combustível, e 7000 KJ de energia térmica perderam-se na atmosfera, determine o rendimento dessa caldeira.
A) 48% 
B) 0,33 
C) 50%
D) 90%
E) 3% 
4) O calor transferido de uma fornalha a uma máquina térmica é de 80 KJ. Se a máquina obteve uma potência mecânica de 1 KW durante 50 segundos, qual é o rendimento dessa máquina térmica?
A) 0,625 
B) 53% 
C) 0,55
D) 80%
E) 50% 
5) Um motor de carro consome um combustível que tem 30.000 kJ/kg.
Se o motor tem uma potência de 120 HP e um rendimento de 30%, em quanto tempo o motor estará funcionando à plena carga, se é alimentado com 5kg de combustível? 
A) 5 minutos 
B) 8,4 minutos 
C) 1 hora
D) 25 minutos
E) 45 minutos 
Maquinas térmicas (Definição e Classificação) 
1) Por definição, uma máquina térmica é aquela que consegue transformar energia térmica em _________________________________.
A) energia elétrica. 
B) energia cinética. 
C) energia mecânica.
D) energia química.
E) energia magnética. 
2) Para ser realizado trabalho (W) em uma máquina térmica, existe uma condição inicial a ser atendida. Que condição é essa?
A) A máquina precisa ter uma boa eficiência. 
B) O tamanho da fonte quente tem que ser maior que a fonte fria. 
C) A temperatura da fonte quente não pode ser maior que a da fonte fria.
D) O tamanho da fonte fria tem que ser maior que o da fonte quente.
E) A temperatura da fonte fria tem que ser menor que a da fonte quente. 
3) Uma determinada máquina térmica tem como definição que a sua transferência de energia ocorre em um sistema fechado e que os elementos que a compõem são móveis. Qual a classificação dessa máquina?
A) Máquina térmica de ciclo aberto. 
B) Máquina térmica de ciclo fechado. 
C) Máquina térmica motriz.
D) Máquina térmica de deslocamento positivo.
E) Máquina térmica de fluxo. 
4) Um motor absorve 10.000 J e realiza um trabalho de 3.000 J a cada ciclo. Qual será o calor dissipado em cada ciclo?
A) 13.000 J. 
B) 7.000 J. 
C) - 7.000 J.
D) 10.000 J.
E) 3.000 J. 
5) Uma máquina produz 2.400 J de trabalho mecânico e rejeita 4.200 J de calor em cada ciclo. Qual será o valor de calor fornecido a cada ciclo e sua eficiência energética em percentual?
A) 6.600 J e 36,36%. 
B) 1.800 J e 133,33%. 
C) 1.800 J e 42,45%.
D) 6.600 J e 275%.
E) - 6.600 J e 36, 36%. 
Ciclo ideal de compressão 
1) O que caracteriza um ciclo como ideal é a __________ dos processos.
A) irreversibilidade 
B) entalpia 
C) entropia
D) reversibilidade
E) energia 
2) Em um ciclo ideal de compressão, no caso o ciclo Diesel, o processo fornece:
A) calor a volume constante. 
B) pressão a um temperatura constante. 
C) calor a uma pressão constante.
D) pressão a um volume constante.
E) calor a uma temperatura constante. 
3) Quais os fatores que determinam o rendimento térmico de uma máquina térmica ideal?
A) Qent e Qsai 
B) TL e TH 
C) Wliq. sai e Qsai
D) TL e Qent
E) TH e Qsai 
4) No ciclo completo de um gás ideal é correto afirmar que:
A) todo o calor absorvido pelo gás foi utilizado para a realização do trabalho, não havendo contribuição para a alteração da energia interna do sistema. 
B) a energia interna é alterada, porém todo o calor do gás é absorvido durante o trabalho. 
C) a energia interna é alterada e apenas uma parte do calor do gás é absorvido durante o trabalho.
D) não ocorre alteração da energia interna, porém uma parte do calor do gás é absorvido durante o trabalho.
E) a variação de energia interna independe da quantidade de calor absorvido durante o trabalho. 
5) Sabemos que o ciclo de compressão Diesel, é composto por quatro etapas.
Considerando a ordem das etapas do ciclo, elas são respectivamente:
A) fornecimento de calor, compressão isentrópica, rejeição de calor e expansão isentrópica. 
B) compressão isentrópica, expansão isentrópica, rejeição de calor e fornecimento de calor. 
C) rejeição de calor, fornecimento de calor, expansão isentrópica e compressão isentrópica.
D) expansão isentrópica, fornecimento de calor, rejeição de calor e compressão isentrópica.
E) compressão isentrópica, fornecimento de calor, expansão isentrópica e rejeição de calor. 
Vazão ou capacidade do compressor 
1) 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 m^3/s.
A) 100 mm.
B) 100 m.
C) 120 mm.
D) 1,2 m.
E) 10 mm. 
2) A vazão volumétrica na descarga de um compressor é de 900 l/min, sob pressão de 6,5 barg e temperatura de 50 °C. O ar de admissão está a 35 oC e a pressão atmosférica local é de 1 bar. Calcule a vazão volumétrica real, em l/min, e padronizada, em Nm^3/s, respectivamente.
A) 6,463 e 6,123.
B) 6463 e 0,102.
C) 6426 e 6123.
D) 64,36 e 102,05.
E) 6123 e 0,102.
3) Um compressor rotativo tem um volume deslocado de 1 l/rotação. Determine sua vazão volumétrica, em l/min, para uma rotação de 900 RPM.
A) 900.
B) 15.
C) 0,0011.
D) 0,9.
E) 0,015.
4) Qual tipo de compressor seria melhor recomendado para aplicações que exigem uma alta relação de pressão?
A) Centrífugo.
B) Rotativo.
C) Alternativo.
D) Soprador.
E) ventilador
5) Qual o tipo de compressor que poderia ser recomendado em aplicações com alta vazão sem necessidade de alta relação de pressão?
A) Centrífugo.
B) Rotativo.
C) Alternativo.
D) Soprador.
E) Ventilador. 
Volume deslocado 
1) Qual o conceito de volume deslocado em uma máquina térmica?
A) É o volume deslocado pelo pistão, dentro do cilindro, do ponto morto superior (PMS) para o ponto morto inferior (PMI).
B) É o volume deslocado na etapa de admissão.
C) É o volume deslocado pelo pistão, dentro do cilindro, do ponto morto inferior (PMI) para o ponto morto superior (PMS).
D) É o volume deslocado na etapa de descarga.
E) É o volume deslocado do ponto morto inferior (PMI) até a metade do cilindro.
2) Qual dos elementos abaixo não é considerado no volume deslocado de um compressor ideal?
A) Câmara de combustão.
B) Espaço morto.
C) Taxa de compressão.
D) Taxa de deslocamento.
E) Taxa de massa de deslocamento.
3) O espaço que fica entre o ponto morto superior (PMS) e o cabeçote do compressor é denominado:
A) Câmara de combustão.
B) Diâmetro do pistão.
C) Diâmetro do cilindro.
D) Câmara de admissão.
E) Câmara de expansão.
4) Quais são as informações necessárias para o cálculo do volume deslocado (m3/h) em um compressor alternativo?
A) Curso do pistão, rotação do motor, diâmetro do cilindro e indicador do tipo de efeito.
B) Curso do pistão, diâmetro do cilindro, indicador do tipo de efeito e número de cilindros em paralelo.
C) Curso do pistão, rotação do motor, diâmetro do cilindro e indicador do tipo de efeito.
D) Curso do pistão, rotação do motor, diâmetro do cilindro, indicador do tipo de efeito e número de cilindros em paralelo.
E) Curso do pistão, rotação do motor, diâmetro do cilindro e número de cilindros em paralelo.
5) Calcule o volume do cilindro deslocado para um compressor alternativo, de simples efeito, com as seguintes especificações técnicas: Númerode cilindros: 7 Diâmetro dos pistões: 29,3 mm Rotação máxima: 8.000 rpm Deslocamento dos pistões: 2,2 mm Considere utilizar 4 dígitos após a vírgula.
A) 10,3488.
B) 100,3488.
C) 4,9841.
D) 51,1744.
E) 5,1744. 
Volume morto 
1) O volume morto corresponde ao espaço entre:
A) ponto morto inferior e cabeçote. 
B) curso do pistão e cabeçote. 
C) ponto morto superior e cabeçote.
D) ponto morto inferior e ponto morto superior.
E) ponto morto inferior e camara de combustão. 
2) A correlação existente entre o espaço morto e a relação volumétrica é dada pela seguinte equação:
A) (volume deslocado / volume de admissão) x 100. 
B) (volume de admissão / volume deslocado) x 100. 
C) (volume deslocado / espaço morto) x 100.
D) (espaço morto / volume de admissão) x 100.
E) (espaço morto / volume deslocado) x 100. 
3) Para o cálculo da eficiência volumétrica, que fatores são considerados?
A) Percentual do volume morto, relação pressão de descarga e pressão de sucção e coeficiente de pressão isentrópica. 
B) Percentual do volume morto, relação pressão de descarga e pressão de sucção, coeficiente de pressão isentrópica e fator de compressibilidade na entrada do compressor. 
C) Percentual do volume morto, relação pressão de descarga e pressão de sucção, coeficiente de pressão isentrópica e fator de compressibilidade na descarga do compressor.
D) Percentual do volume morto, relação pressão de descarga e pressão de sucção, coeficiente de pressão isentrópica e fator de compressibilidade na entrada e na descarga do compressor.
E) Percentual do volume morto, relação pressão de descarga e pressão de sucção e fator de compressibilidade na entrada e na descarga do compressor. 
4) Nas máquinas térmicas, temos um fator que influencia diretamente, para obtermos diferentes variações de volume morto. Que fator é esse?
A) Geometria da máquina. 
B) Diâmetro do cilindro. 
C) Curso do pistão.
D) Processo de compressão.
E) Volume deslocado. 
5) Os compressores rotativos com alta eficiência volumétrica são:
A) parafuso e lóbulo. 
B) palheta e parafuso. 
C) palheta e lóbulo.
D) somente os do tipo palheta.
E) somente os do tipo parafuso. 
Razão de compressão 
1) Um ciclo Otto ideal modelado como "ar padrão frio" tem uma razão de compressão de 12:1. Determine a eficiência térmica do ciclo.
A) 25% 
B) 63% 
C) 85%
D) 50%
E) 40%
2) Um ciclo Diesel ideal operando com "ar padrão frio" é comprimido de 3L para 0,15L e, em seguida, é expandido o processo de fornecimento de calor a uma pressão constante para 0,45L.
Dessa maneira, a eficiência desse ciclo é:
A) 39%.
B) 40%.
C) 70%.
D) 61%.
E) 50%.
3) Um motor possui quatro cilindros em linha, cada um com um diâmetro de 76mm, um curso de 55mm e uma razão de compressão de 10:1.
Qual a cilindrada aproximada desse motor (cc) e o volume da câmara de combustão em cm3 , respectivamente?
A) 1000 e 27,7.
B) 250 e 6,9.
C) 1000 e 110,8.
D) 500 e 10,1.
E) 750 e 15,5.
4) Um ciclo Diesel ideal modelado com "ar padrão frio" opera em uma razão de compressão de 24 e uma razão de corte de 1,5, produzindo 300kW de potência. Sabendo que, ao final do tempo de admissão, o ar se encontra a 80kPa e 12°C, determine a temperatura máxima do ar, em Kelvin, e a taxa de fornecimento de calor para esse ciclo, em kW, respectivamente.
Considere calores específicos constantes à temperatura ambiente.
A) 1412 e 500.
B) 1350 e 420.
C) 1252 e 380.
D) 1650 e 580.
E) 1524 e 432,4.
5) Acerca dos MCIs quatro-tempos e dois-tempos, assinale a alternativa correta.
A) Motores dois-tempos apresentam maior eficiência em relação ao motores quatro-tempos devido a apresentarem menor número de revoluções do eixo de manivelas para completar um ciclo termodinâmico.
B) O sistema de lubrificação dos motores dois-tempos é idêntico ao de motores quatro-tempos
C) Motores quatro-tempos são menos poluentes em relação aos motores dois-tempos, pois, nos primeiros, ocorre a queima apenas da mistura de ar e combustível, ao passo que, nos segundos, o óleo lubrificante está presente na mistura de ar e combustível durante a queima.
D) A “lavagem do motor” ocorre quando os gases de exaustão restantes são expelidos com a ajuda do ar de admissão que entra no cilindro proveniente do cárter. Esse procedimento é muito comum em motores quatro-tempos.
E) Em aplicações industriais, os motores dois-tempos são largamente utilizados devido à sua simplicidade e grande potência. 
Razão de compressão máxima 
1) Em um ciclo Brayton ideal, o ar é comprimido de 95 kPa e 25°C para 1.100 kPa. Sob condições de ar padrão frio, determine a eficiência do ciclo.
A) 50%. 
B) 62%. 
C) 86%.
D) 45%.
E) 75%. 
2)O diagrama da figura T-s mostra o efeito da razão de compressão sobre o ciclo Brayton ideal. 
 
Sabendo que o ponto 3 representa a temperatura de entrada na turbina, assinale a alternativa correta. 
A) A eficiência térmica do ciclo 1-2'-3"-4"-1 é menor que a do ciclo 1-2-3-4-1. 
B) O trabalho líquido por unidade de massa do ciclo 1-2'-3"-4"-1 é maior que a do ciclo 1-2- 3-4-1. 
C) Em aplicações nas quais o peso da instalação é um fator limitante, é preferível operar com a razão de compressão do ciclo 1-2-3-4-1 do que a do ciclo 1-2’-3’’-4’’-1.
D) Em aplicações nas quais o peso da instalação é um fator limitante, é preferível operar com a razão de compressão do ciclo 1-2’-3’’-4’’-1 do que a do ciclo 1-2-3-4-1.
E) A razão de compressão não interfere na eficiência térmica do ciclo. Considere um ciclo Brayton ideal executado entre os limites de pressão de 1.200 kPa e 100 kPa e os limites de temperatura de 20°C a 1.000°C, modelado como ar padrão frio. 
3)O trabalho líquido produzido do ciclo é: 
A) 387 kJ/kg. 
B) 1524 kJ/kg. 
C) 15,24 kJ/kg.
D) 38117 kJ/kg.
E) 762 kJ/kg. 
4) Determine a razão de compressão para o máximo trabalho por unidade de massa em um ciclo Brayton ideal com temperaturas máxima e mínima de 27 e 1.200°C, respectivamente, e modelado como ar padrão frio. 
A) 11,31. 
B) 6,84. 
C) 8,22. 
D) 9,72. 
E) 12,5. 
5) Determine a razão de compressão para o máximo trabalho por unidade de massa em um ciclo Brayton ideal com temperaturas máxima e mínima de 25 e 900°C, respectivamente, e modelado como ar padrão frio. 
A) 11. 
B) 7. 
C) 9. 
D) 15. 
E) 12. 
Trabalho e potência de compressão 
1) A energia por unidade de massa necessária para comprimir um gás é denominada:
A) potência específica. 
B) trabalho específico.
C) taxa de trabalho.
D) potência requerida.
E) volume específico. 
2)Um compressor admite ar ambiente a 15 °C e na pressão de 1 barg; na descarga, o ar está a 155 °C e a pressão de 4 barg; o ar é descarregado em uma tubulação à velocidade de 60m/s; o fluxo de massa pelo compressor é de 90kg/min. 
Calcule a potência requerida por esse compressor, admitindo que ele esteja perfeitamente isolado.
A) 213,8 kW. 
B) 142,5 kW. 
C) 12825 kW.
D) 2,37 kW.
E) 100 kW.
3) Um determinado compressor em operação tem uma potência requerida de 213,8 kW. Sabendo que o trabalho específico para comprimir esse gás é de 142,5 kJ/kg, determine a vazão nesse instante.
A) 0,67 kg/s. 
B) 90 kg/s. 
C) 0,025 kg/s.
D) 25 kg/s.
E) 1,5 kg/s.
4)Calcule o trabalho específico de compressão em um processo de compressão isotérmica, no qual o ar é admitido na pressão de 100 kPa, e na descarga o ar está à pressão de 400 kPa. O fluxo de massa pelo compressor é de 90 kg/min, adotando a densidade do ar de 1,22 kg/m^3.
A) 113,6 kJ/kg.
B) 113,6 kW.
C) 170,4 kW.
D) 170,4 kJ/kg.
E) 10226 kJ/kg.
5) A diferença entre o trabalho de expansão e o trabalho de compressão é denominado:
A) potência requerida.
B) fluxo de calor.
C) fluxo de massa.
D) pressão efetiva média.
E) trabalho líquido. 
Eficiência volumétrica teórica 
1) A eficiência volumétrica ocorre em máquinas que atuam por meio do deslocamento de volume dentro de um cilindro. O volume total do cilindro é composto pelo volume deslocado e pelo volume morto.
Dessa forma, há dois tipos de eficiência volumétrica:
A) Volume morto e volume deslocado. 
B) Espaço nocivo e volume morto.
C) Efetivae volume deslocado.
D) Espaço nocivo e efetiva.
E) Espaço nocivo e volume deslocado.
2) Os fatores considerados para o cálculo da eficiência volumétrica são os seguintes:
A) Percentual do volume morto; a relação pressão de descarga e pressão de sucção; fator de compressibilidade na entrada e na descarga do compressor.
B) Percentual do volume morto; a relação pressão de descarga e pressão de sucção; coeficiente de pressão isentrópica; fator de compressibilidade na entrada e na descarga do compressor.
C) Relação pressão de descarga e pressão de sucção; coeficiente de pressão isentrópica; fator de compressibilidade na entrada e na descarga do compressor.
D) Percentual do volume morto; coeficiente de pressão isentrópica; fator de compressibilidade na entrada e na descarga do compressor.
E) Percentual do volume morto; a relação pressão de descarga e pressão de sucção; coeficiente de pressão isentrópica.
3) Em relação à eficiência volumétrica, a eficiência do espaço nocivo é definida como:
A) a resultante da expansão do gás que permanece no espaço nocivo.
B) a resultante da compressão do gás que permanece no espaço nocivo.
C) a resultante da combustão do gás que permanece no espaço nocivo.
D) a resultante da admissão do gás que permanece no espaço nocivo.
E) a resultante do volume de gás que permanece no espaço nocivo, após a descarga.
4) O valor da eficiência volumétrica efetiva é obtido pela seguinte equação:
A) (volume específico do vapor admitido/vazão nominal do cilindro) x 100.
B) (vazão nominal do cilindro/vazão de admissão) x 100.
C) (vazão de admissão/vazão nominal do cilindro) x 100.
D) (vazão nominal do cilindro/volume específico do vapor admitido) x 100.
E) (volume específico do vapor/volume específico do vapor admitido) x 100.
5) Os fluxos gerados na área de compressão são chamados de:
A) fluxo teórico e fluxo real.
B) fluxo real e fluxo radial de expansão.
C) fluxo radial de compressão e fluxo teórico.
D) fluxo radial de compressão e fluxo real.
E) fluxo radial de compressão e fluxo radial de expansão. 
Classificação dos compressores 
1) De acordo com a definição de compressores, podemos afirmar que:
A) o compressor tem como função apenas aumentar o volume do gás em um sistema fechado.
B) o compressor consegue elevar a pressão de um elemento somente por meio de um gás.
C) o compressor consegue elevar a pressão de um elemento somente por meio de um escoamento gasoso.
D) o compressor consegue elevar a pressão de um elemento por meio de um gás ou escoamento gasoso.
E) o compressor tem como função apenas diminuir o volume do gás em um sistema fechado.
2) Quanto à classificação dos compressores, eles são definidos como de deslocamento positivo e dinâmicos. Analisando o principio de trabalho do compressor dinâmico, podemos afirmar que ela é considerada uma máquina:
A) radial.
B) de fluxo.
C) axial.
D) alternativa.
E) rotativa.
3) Os fluidos apresentam diversas propriedades quanto à compressão.
Qual a relação entre duas propriedades que podemos afirmar que estão presentes em todos os fluidos?
A) Temperatura crítica e temperatura de fusão.
B) Temperatura crítica e pressão de saturação.
C) Temperatura de ebulição e temperatura de fusão.
D) Temperatura de fusão e pressão de saturação.
E) Temperatura de ebulição e pressão de saturação.
4) Ao escolhermos um compressor para uma aplicação, quais são os fatores a serem considerados?
A) Vazão de operação, temperatura de descarga e potência.
B) Máxima vazão, temperatura de descarga e potência.
C) Máxima vazão, máxima pressão e potência.
D) Potência, eficiência de compressão e vazão de operação.
E) Potência, temperatura de sucção e máxima vazão.
5) Foi solicitada a escolha de um compressor dinâmico para ser utilizado em um sistema industrial. Qual característica é preponderante nesse tipo de compressor?
A) É apropriado para sistemas que necessitam de grandes vazões.
B) É pouco utilizado em sistemas industriais. 
C) Não tem fluxo contínuo.
D) Fornece apenas pequenas e médias vazões.
E) É apropriado para sistemas que necessitam de pequenas vazões. 
Principais tipos de compressores industriais 
1) Quanto ao princípio de funcionamento do compressor dinâmico e de deslocamento positivo, é possível afirmar que:
A) ambos atuam com o princípio de fluxo. 
B) o de deslocamento positivo atua por meio do princípio de fluxo; e o dinâmico, por meio da redução de volume.
C) ambos atuam com fluidos incompressíveis.
D) o de deslocamento positivo atua por meio da redução de volume; e o dinâmico, por meio do princípio de fluxo.
E) ambos atuam com o princípio de redução de volume.
2) Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa: "Os compressores de palhetas, lóbulos e parafusos atendem a classificação de compressores _________."
A) alternativos. 
B) rotativos. 
C) axiais.
D) radiais.
E) centrífugos.
3) Ao selecionar um compressor para uma determinada aplicação, é preciso considerar vários critérios.
No entanto, a análise começa por meio de dois deles. Esses critérios são:
A) pressão e vazão.
B) rotação e compressão.
C) rotação e vazão.
D) pressão na admissão e vazão de gás na descarga.
E) pressão na descarga e vazão de gás aspirado.
4) Sabe-se que nos compressores a diferença de densidade entre a admissão e a descarga é bastante significativa, ou seja, a variação de pressão pode chegar até 300 kPa. Considerando essa afirmação, qual seria o valor inicial de pressão (kPa) admissível para a operação dos compressores?
A) 10 kPa.
B) 50 kPa.
C) 100 kPa.
D) 150 kPa.
E) 200 kPa.
5) Quando um compressor consegue atingir o desempenho máximo de vazão e o desempenho máximo de pressão, pode-se dizer que a máquina atingiu…
A) a sua máxima capacidade.
B) a fase de saturação.
C) o ponto ótimo de sua eficiência.
D) o ponto máximo de pressão.
E) o ponto máximo de vazão. 
Cálculo termodinâmico e controle de capacidade 
1) Qual das afirmações abaixo é condizente com o enunciado de Kelvin-Planck da segunda lei da termodinâmica?
A) Nenhum processo pode produzir mais trabalho do que calor.
B) Nenhuma máquina pode produzir mais trabalho do que calor. 
C) Uma máquina precisa rejeitar calor. 
D) Uma máquina não pode produzir trabalho sem aceitar calor.
E) Um processo não pode produzir trabalho sem aceitar calor. 
2) A primeira lei da termodinâmica (lei da conservação de energia) afirma que:
A) no ciclo realizado o estado inicial é igual ao estado final. 
B) no ciclo realizado o estado inicial é maior que o estado final. 
C) no ciclo realizado o estado inicial é menor que o estado final.
D) os valores do estado inicial e final dependem do tipo de ciclo realizado.
E) os valores do estado inicial e final não dependem do tipo de ciclo realizado. 
3) Relativo às afirmações, qual delas seria um dos motivos para atuarmos no controle de capacidade de um compressor?
A) Regular a velocidade do compressor. 
B) Controlar o fluxo do processo. 
C) Utilização de descarregadores.
D) Acionar a válvula bypass.
E) Utilizar bolsas de ar. 
4) Considerando um processo de carga e descarga de um compressor, qual o número máximo de válvulas que conseguimos acionar em sequência?
A) Uma. 
B) Duas. 
C) Três.
D) Quatro.
E) Cinco. 
5) Todos os métodos de controle de capacidade dos compressores têm como principal objetivo:
A) a segurança da máquina.
B) o monitoramento da máquina. 
C) manter constante a pressão no processo.
D) manter constante o valor de uma variável no processo.
E) a eficiência da máquina.

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