Buscar

AVS - TERMODINAMICA

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 3, do total de 4 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Prévia do material em texto

SANDRO DA SILVA SALOMÃO
202004213911
 
Disciplina: TERMODINÂMICA APLICADA AVS
Aluno: SANDRO DA SILVA SALOMÃO 202004213911
Professor: LUANDER BERNARDES
 Turma: 9001
DGT1106_AVS_202004213911 (AG) 29/11/2022 12:01:47 (F) 
Avaliação:
8,0
Av. Parcial.:
2,0
Nota SIA:
10,0 pts
 
03525 - SISTEMAS TERMODINÂMICOS 
 
 1. Ref.: 7663889 Pontos: 1,00 / 1,00
(Fonte: Fundação Cesgranrio - Petrobras, Processo seletivo público (Aplicado em 07/02/2018) para o cargo de
Engenheiro de Equipamentos Júnior (Mecânica))
Substâncias puras são aquelas que têm composição química invariável e homogênea.
Assinale a alternativa correta no que diz respeito a essas substâncias.
apresentam densidade acima da temperatura crítica maior que a densidade do líquido comprimido.
 têm o estado de líquido compressível definido por duas propriedades de estado intensivas
independentes.
podem ser chamadas de líquido sub-resfriado quando a pressão é menor que a pressão de saturação em
uma determinada temperatura.
apresentam parte líquida e parte vapor, na temperatura de saturação e seu título é definido pela razão
entre a massa do vapor e a massa do líquido.
apresentam temperatura e pressão como propriedades independentes quando no estado de saturação.
 2. Ref.: 7663890 Pontos: 1,00 / 1,00
(Fonte: Fundação Cesgranrio - Petrobras - Transpetro, Processo seletivo público (Aplicado em 08/02/2018) para
o cargo de Engenheiro(a) Júnior - Processamento (Químico))
 
No diagrama de fase PT apresentado abaixo, o estado físico de uma substância pode mudar apenas alterando o
valor de uma variável e permanecendo a outra variável constante.
Educational Performace Solution EPS ® - Alunos 
javascript:voltar();
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 7663889.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 7663890.');
javascript:alert('Educational Performace Solution\n\nEPS: M%C3%B3dulo do Aluno\n\nAxiom Consultoria em Tecnologia da Informa%C3%A7%C3%A3o Ltda.')
Nesse contexto, em referência ao diagrama, assinale a alternativa correta com relação aos processos associados
às mudanças de estados de equilíbrio.
YU para XU corresponde ao processo de vaporização.
XU para XV corresponde ao processo de solidificação.
YV para XV corresponde ao processo de solidificação.
XV para XU corresponde ao processo de fusão.
 YU para YV corresponde ao processo de sublimação.
 
03527 - SEGUNDA LEI DA TERMODINÂMICA 
 
 3. Ref.: 7655606 Pontos: 1,00 / 1,00
(CESGRANRIO - Petrobras - 2008 - Adaptado) Do ponto de vista macroscópico, a segunda lei da termodinâmica
pode ser entendida como uma lei de evolução no sentido de definir a seta do tempo. Ela define processos
reversíveis que ocorrem em um universo em constante equilíbrio, e processos irreversíveis onde o universo
evolui de maneira a ''degradar-se''. Um ciclo de Carnot é definido como um processo cíclico reversível que utiliza
um gás perfeito e que consta de transformações isotérmicas e adiabáticas. A representação gráfica do Ciclo de
Carnot em um diagrama P-V é mostrada a seguir.
Fonte: CESGRANRIO - Petrobras, Químico(a) de Petróleo Júnior, junho de 2008.
 
Sobre esse processo e com base na figura acima, conclui-se que
o Ciclo de Carnot é a máquina térmica menos eficiente que opera em duas temperaturas Ta e Tb.
a temperatura Ta é menor que a temperatura Tb.
os caminhos a-b e c-d correspondem a transformações adiabáticas.
os caminhos b-c e d-a correspondem a transformações isotérmicas.
 o Ciclo de Carnot demonstra que o maior rendimento possível para uma máquina térmica é o de uma
máquina que realiza um ciclo de duas transformações adiabáticas e duas isotérmicas, alternadas entre si.Educational Performace Solution EPS ® - Alunos 
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 7655606.');
javascript:alert('Educational Performace Solution\n\nEPS: M%C3%B3dulo do Aluno\n\nAxiom Consultoria em Tecnologia da Informa%C3%A7%C3%A3o Ltda.')
 4. Ref.: 7653487 Pontos: 1,00 / 1,00
(CESPE/UnB - Petrobras - 2018 - Adaptado) Do ponto de vista macroscópico, a segunda lei da termodinâmica
pode ser entendida como uma lei de evolução no sentido de definir a seta do tempo. Ela define processos
reversíveis que ocorrem em um universo em constante equilíbrio, e processos irreversíveis onde o universo
evolui de maneira a ''degradar-se''. Três máquinas térmicas recebem 600 kJ de calor por ciclo de uma fonte
quente a 287 °C e rejeitam, por ciclo, determinadas quantidades de calor para uma fonte fria a 7 °C. A máquina
A rejeita 450 kJ, a máquina B, 300 kJ, e a máquina C, 120 kJ. Considere que as máquinas em questão sejam
máquinas de Carnot, é correto afirmar que a máxima eficiência teórica alcançada é
maior na máquina B.
maior na máquina C.
 iguais nas três máquinas.
maior na máquina A.
igual nas máquinas B e C, porém maior do que na máquina A.
 
03528 - TERMODINÂMICA DE SOLUÇÕES 
 
 5. Ref.: 7654410 Pontos: 1,00 / 1,00
(CESGRANRIO - Petrobras - 2010 - Adaptado) Nem sempre é possível medir as propriedades termodinâmicas
para todas as composições e temperaturas de interesse de um sistema. Modelos podem ser muito úteis para a
compreensão do comportamento das soluções, do ponto de vista físico-químico. O enfoque usualmente
empregado para a previsão das propriedades termodinâmicas das soluções consiste em modelar a variação da
propriedade associada ao processo de mistura. De forma geral, os modelos mais comuns são focados em obter
descrições da energia livre de Gibbs das fases, soluções ou misturas. Um mol de um fluido homogêneo, com
composição constante, passa por um processo partindo do estado (1) e chegando no estado (2), a T e p
constantes, disponibilizando trabalho na vizinhança. Sabendo que A = energia de Helmholtz, H = entalpia, G =
energia de Gibbs e U = energia interna, a quantidade máxima de trabalho útil que pode ser extraída desse
processo é igual a:
 
∆H
 -∆G
-∆U
∆A
-∆A
 6. Ref.: 7654376 Pontos: 1,00 / 1,00
(CESGRANRIO - Petrobras - 2012 - Adaptado) Nem sempre é possível medir as propriedades
termodinâmicas para todas as composições e temperaturas de interesse de um sistema. Modelos podem ser
muito úteis para a compreensão do comportamento das soluções, do ponto de vista físico-químico. O enfoque
usualmente empregado para a previsão das propriedades termodinâmicas das soluções consiste em modelar a
variação da propriedade associada ao processo de mistura. De forma geral, os modelos mais comuns são focados
em obter descrições da energia livre de Gibbs das fases, soluções ou misturas. Em relação ao comportamento
volumétrico de fluidos, analise as afirmativas:
I. todos os fluidos têm o mesmo fator de compressibilidade, à mesma temperatura e pressão reduzidas, de
acordo com o princípio dos estados correspondentes.
II. o fator de compressibilidade (z) pode assumir valores iguais a 1, maiores do que 1 ou menores do que 1.
III. o fator de compressibilidade (z) é adimensional.
IV. as substâncias apolares em qualquer temperatura e pressão se comportam como um gás ideal.
V. o equilíbrio entre fases em fluido puro ocorre mediante a igualdade dos potenciais químicos das fases.
 
Estão corretas APENAS as afirmações:
 I, II, III e V
II e III
II, III e IV Educational Performace Solution EPS ® - Alunos 
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 7653487.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 7654410.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 7654376.');
javascript:alert('Educational Performace Solution\n\nEPS: M%C3%B3dulo do Aluno\n\nAxiom Consultoria em Tecnologia da Informa%C3%A7%C3%A3o Ltda.')
I e II
III, IV e V
 
03529 - EQUILÍBRIO EM REAÇÕES QUÍMICAS 
 
 7. Ref.: 7660217 Pontos: 1,00 / 1,00
(Fonte: Fundação CESGRANRIO ¿ PETROQUÍMICASUAPE, Processo seletivo público, aplicado em 20/03/2011,
para o cargo de Engenheiro(a) de Processamento Júnior)
O hidrogênio é produzido pela reação de monóxido de carbono com vapor de água, de acordo com a reação:
A reação ocorre à pressão atmosférica e à temperatura de 830 °C, alimentandoo dobro da quantidade de
matéria de água em relação ao monóxido de carbono. Nas condições operacionais do reator, a constante de
equilíbrio Kp=1. Assumindo-se que a mistura tem comportamento de gás ideal, a fração molar de hidrogênio, na
mistura final, é aproximadamente:
0,55
0,44
0,66
0,33
 0,22
 8. Ref.: 7660215 Pontos: 1,00 / 1,00
(Questão adaptada. Fonte: Fundação CESGRANRIO - Petrobras, Processo seletivo público, aplicado em
06/05/2012, para o cargo de Engenheiro(a) de Processamento Júnior)
Considere a reação de nitração do benzeno:
Na reação são adicionados 5 mols de benzeno e 6 mols de ácido nítrico. Após 1 hora de reação, obtém-se uma
conversão de 60%.
O número de mols do reagente limitante que resta no meio reacional é igual a:
1,0 mol
3,6 mol
3,0 mol
 2,0 mol
2,4 mol
C6H6 +HNO3 → C6H5NO2 +H2O
Educational Performace Solution EPS ® - Alunos 
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 7660217.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 7660215.');
javascript:alert('Educational Performace Solution\n\nEPS: M%C3%B3dulo do Aluno\n\nAxiom Consultoria em Tecnologia da Informa%C3%A7%C3%A3o Ltda.')

Outros materiais