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Engenharia Mecânica e Engenharia de Produção - Híbrido TERMODINÂMICA MÓDULO 2 – TAREFA – RESPOSTA AO DESAFIO (3,0 pontos) 1.Preencha a tabela abaixo consultando as propriedades das substâncias puras nas tabelas termodinâmicas. Assista a série de vídeos usando as tabelas termodinâmicas para auxiliar. Substância T (°C) P (kPa) v (m³/kg) x u (kJ/kg) h (kJ/kg) Água 40 5000 Água 150 19,513 Água 4 0,3 R134a -8 350 R134a 70 0,15 2.A água pode estar na fase gasosa a 30 ºC? Jus fique. 3.A água pode estar na fase líquida a 180 ºC? Jus fique. 4.Considere as duas panelas contendo água em ebulição, representadas na figura abaixo. A da direita está a pressão atmosférica (100 kPa), enquanto a da esquerda mantém uma pressão absoluta no seu interior de 190 kPa. Qual a temperatura da água no interior de cada panela? 5.Uma massa de 0,3 kg de água líquida saturada é completamente vaporizada a uma pressão constante de 250 kPa. Determine (a) a variação de volume, em [m³] e (b) a variação de energia interna, em [kJ]. (Veja o exemplo 3-3 do livro – p.126) Engenharia Mecânica e Engenharia de Produção - Híbrido TERMODINÂMICA 6.Imagine que você esteja na sala de aula assis ndo a uma aula de termodinâmica sobre gases ideais. Então, você pensa em uma questão interessante! ‘Com esta teoria eu posso fazer uma es ma va da massa de ar con da dentro desta sala de aula.’ Imediatamente você olha o ambiente e faz uma es ma va de suas dimensões (largura = 6m, comprimento = 8m e altura = 4m). Além disso, você conclui que a pressão do ar é aproximadamente (1atm), e que a temperatura ambiente é de 25 ºC. Qual sua es ma va para a massa de ar, em [kg], con da na sala? 7.Determine o volume específico do vapor de água superaquecido a 20 MPa e 500 °C, usando (a) a equação do gás ideal, (b) a equação de gás real e (c) a tabela de vapor superaquecido. Determine também o erro associado aos dois primeiros casos. (Veja o exemplo 3-11 do livro - p.139 e assista ao vídeo “Como Consultar o Diagrama Generalizado de Compressibilidade”)
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