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FENÔMENOS DE TRANSPORTE 1E 
AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA – 5 
 
(QUESTÃO 01) O fluxo de energia radiante incidente em uma superfície (irradiação) pode ser 
refletido, absorvido ou transmitido através da matéria. Destes fenômenos, foram definidas as 
propriedades refletividade, absortividade e transmissividade, que estão associadas a frações da 
radiação incidente total. A classificação dos corpos ou das superfícies pode ser feita de acordo 
com o comportamento da irradiação sobre os mesmos, bem como a forma com que a energia 
radiante é emitida pela superfície. Meios com alta rugosidade, por exemplo, são classificados 
como superfícies não-difusas, uma vez que emitem quantidades diferentes de radiação em 
função da direção. De acordo com estes conceitos e baseado em seu conhecimento, uma 
superfície diatérmica é aquela que: 
(A) possui refletividade igual a 1, funcionando como um espelho ideal. 
(B) absorve totalmente a energia radiante incidente, tal como um corpo negro. 
(C) reflete a mesma intensidade de radiação térmica em todas as direções. 
(D) reflete e absorve a irradiação térmica, porém não apresenta transmitância. 
(E) transmite toda a irradiação térmica, tendo o mesmo comportamento do vácuo absoluto. 
 
 
(QUESTÃO 02) A distribuição de Planck encontra-se esboçada na figura 
ao lado. Esta lei permite o cálculo do poder emissivo _______ em 
função do comprimento de onda e da temperatura do corpo _______ . 
No gráfico, a temperatura T1 é _______ à T2, caracterizando o aumento 
de En,λ para um valor de λ fixo a medida que se _______ a 
temperatura. Os pontos A e B estão relacionados pela lei de _______ , 
que possibilita o cálculo do comprimento de onda no qual o poder 
emissivo é máximo. A integração dos valores de En,λ em toda a faixa de 
λ fornece a lei de _______ . 
Preenchem corretamente e em ordem as lacunas do texto os termos: 
(A) espectral – cinzento – superior – aumenta – Stefan Boltzmann – deslocamento de Wien. 
(B) espectral – negro – superior – aumenta – deslocamento de Wien – Stefan Boltzmann. 
(C) monocromático – negro – inferior – diminui – deslocamento de Wien – Stefan Boltzmann. 
(D) total – negro – superior – aumenta – Stefan Boltzmann – deslocamento de Wien. 
(E) monocromático – cinzento – superior – aumenta – deslocamento de Wien – Stefan 
Boltzmann. 
 
 
 
 
(QUESTÃO 03) No estudo da radiação térmica são introduzidos os conceitos teóricos de corpo 
negro e corpo cinza. O corpo negro é um radiador ideal que emite o máximo fluxo de energia 
radiante a um dado comprimento de onda e temperatura em relação aos demais corpos. Por 
outro lado, o corpo cinza tem como característica irradiar uma parcela da energia emitida pelo 
corpo negro. Esta fração do calor é denominada emissividade e está associada à resistência 
térmica da superfície cinza à transferência por radiação. Assim, a emissividade de um corpo 
negro é igual a 1. Com relação às definições de corpo negro e corpo cinza, é correto dizer que: 
(A) Um corpo negro reflete toda a radiação incidente, independente do comprimento de onda 
e da direção. 
 
(B) O poder emissivo de um corpo negro é função do comprimento de onda, da temperatura e 
da direção. 
 
(C) Nenhuma superfície real tem comportamento semelhante ao do corpo negro. 
 
(D) Um corpo cinza é uma aproximação teórica às características de radiação térmica de uma 
superfície real. 
 
(E) O poder emissivo monocromático de um corpo negro é definido pela lei de Stefan-
Boltzmann. 
 
(QUESTÃO 04) Uma das superfícies de uma placa delgada absorve 793 W/m² de radiação solar 
e a dissipa por convecção para o ar ambiente a 30 ºC, enquanto a outra superfície está isolada. 
Considerando que o coeficiente de transferência de calor envolvido vale h = 13 W/(m² ºC), a 
temperatura da placa, em ºC, é: 
(A) 31 
(B) 61 
(C) 78 
(D) 91 
(E) 101 
 
(QUESTÃO 05) Através de uma câmera termográfica, o comprimento de onda correspondente 
a energia de pico da radiação emitida pela peça de um equipamento é medida em 6,85 m. Qual 
é a temperatura do dessa peça, em °C? 
(A) 450 
(B) 100 
(C) 50 
(D) 150 
(E) 25

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