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Questões resolvidas

Sabemos que temos de ter unidades para as grandezas, a fim de que possamos fazer as análises necessárias para o controle de processos químicos industriais. Nas indústrias, as unidades mais usuais são no SI (Sistema Internacional de Medidas) e no EE (Sistema Inglês de Engenharia). Por exemplo, sabemos que L é o comprimento.
Para L, quais são as unidades no SI e no EE?
A cm e in
B m e in
C cm e ft
D m e ft

A massa específica, que é a massa presente em determinado volume de fluido. A massa específica, cujo símbolo é ?, é, por análise dimensional, representada da seguinte forma:
Considerando a massa como uma propriedade inerente do fluido, função de sua composição química e forças de ligação, e tendo em mente que o volume é uma propriedade que depende do grau de agitação das moléculas em função da temperatura, torna-se óbvio que a massa específica varia com a temperatura do ambiente. Mas, analisando a equação dimensional, de que forma varia?
A Como aumentando a temperatura aumentará a agitação das moléculas, aumentando o volume, para uma massa M de fluido, e aumentando a temperatura, teremos a diminuição da massa específica. Usando o mesmo raciocínio, diminuindo a temperatura, teremos uma maior massa específica.
B Como aumentando a temperatura diminuirá a agitação das moléculas, diminuindo o volume, para uma massa M de fluido, aumentando a temperatura, teremos a diminuição da massa específica. Usando o mesmo raciocínio, diminuindo a temperatura, teremos uma maior massa específica.
C Como aumentando a temperatura aumentará a agitação das moléculas, aumentando o volume, para uma massa M de fluido, e aumentando a temperatura, teremos o aumento da massa específica. Usando o mesmo raciocínio, diminuindo a temperatura, teremos uma menor massa específica.
D Como aumentando a temperatura diminuirá a agitação das moléculas, diminuindo o volume, para uma massa M de fluido, aumentando a temperatura, teremos o aumento da massa específica. Usando o mesmo raciocínio, diminuindo a temperatura, teremos uma menor massa específica.

Em 1883, Osborne Reynolds apresentou para a comunidade científica um experimento que mostrou a existência de dois tipos de escoamento, sendo que no primeiro tipo as camadas do fluido seguem ao longo de linhas de movimento que se deslocam de forma direta ao longo do tubo e no segundo as camadas do fluido se movem em trajetórias sinuosas da forma menos direta possível.
Identificou assim quais tipos de escoamento?
A Viscoso e não viscoso.
B Laminar e turbulento.
C Paralelo e transversal.
D Mássico e volumétrico.

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Questões resolvidas

Sabemos que temos de ter unidades para as grandezas, a fim de que possamos fazer as análises necessárias para o controle de processos químicos industriais. Nas indústrias, as unidades mais usuais são no SI (Sistema Internacional de Medidas) e no EE (Sistema Inglês de Engenharia). Por exemplo, sabemos que L é o comprimento.
Para L, quais são as unidades no SI e no EE?
A cm e in
B m e in
C cm e ft
D m e ft

A massa específica, que é a massa presente em determinado volume de fluido. A massa específica, cujo símbolo é ?, é, por análise dimensional, representada da seguinte forma:
Considerando a massa como uma propriedade inerente do fluido, função de sua composição química e forças de ligação, e tendo em mente que o volume é uma propriedade que depende do grau de agitação das moléculas em função da temperatura, torna-se óbvio que a massa específica varia com a temperatura do ambiente. Mas, analisando a equação dimensional, de que forma varia?
A Como aumentando a temperatura aumentará a agitação das moléculas, aumentando o volume, para uma massa M de fluido, e aumentando a temperatura, teremos a diminuição da massa específica. Usando o mesmo raciocínio, diminuindo a temperatura, teremos uma maior massa específica.
B Como aumentando a temperatura diminuirá a agitação das moléculas, diminuindo o volume, para uma massa M de fluido, aumentando a temperatura, teremos a diminuição da massa específica. Usando o mesmo raciocínio, diminuindo a temperatura, teremos uma maior massa específica.
C Como aumentando a temperatura aumentará a agitação das moléculas, aumentando o volume, para uma massa M de fluido, e aumentando a temperatura, teremos o aumento da massa específica. Usando o mesmo raciocínio, diminuindo a temperatura, teremos uma menor massa específica.
D Como aumentando a temperatura diminuirá a agitação das moléculas, diminuindo o volume, para uma massa M de fluido, aumentando a temperatura, teremos o aumento da massa específica. Usando o mesmo raciocínio, diminuindo a temperatura, teremos uma menor massa específica.

Em 1883, Osborne Reynolds apresentou para a comunidade científica um experimento que mostrou a existência de dois tipos de escoamento, sendo que no primeiro tipo as camadas do fluido seguem ao longo de linhas de movimento que se deslocam de forma direta ao longo do tubo e no segundo as camadas do fluido se movem em trajetórias sinuosas da forma menos direta possível.
Identificou assim quais tipos de escoamento?
A Viscoso e não viscoso.
B Laminar e turbulento.
C Paralelo e transversal.
D Mássico e volumétrico.

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Questão 1/10 - Fenômenos de Transporte
  Ler em voz alta
Considerando o fundo de uma travessa de Pyrex como uma parede plana de 5mm de espessura, 400mm de comprimento e 200mm de largura, determinar a quantidade de calor transferida por condução para o alimento que está dentro da travessa, sabendo que o forno está a 180°C e o alimento está inicialmente à temperatura ambiente (20°C).
	
	A
	
	q = - 3,584 W
	
	B
	
	q = - 35,84 W
	
	C
	
	q = - 358,4 W
	
	D
	
	q = - 3584 W
Você assinalou essa alternativa (D)
Questão 2/10 - Fenômenos de Transporte
  Ler em voz alta
Determinar a quantidade de calor transferida por condução, em regime permanente através de uma placa de madeira picada e aglomerada de 2” de espessura e 20 m2 de área de seção transversal, cuja face interna está a uma temperatura constante de 300K e cuja face externa está a uma temperatura constante de 305K.
1” = 25,4. 10-3 m
	
	A
	
	q = 171,26 W
Você assinalou essa alternativa (A)
	
	B
	
	q = 1712,6 W
	
	C
	
	q = 171,26 kW
	
	D
	
	q = 1712,6 kW
Questão 3/10 - Fenômenos de Transporte
  Ler em voz alta
Determinar a velocidade de escoamento de um fluido em um duto que sofreu uma redução no seu diâmetro de 1” para 1/2”, sabendo que por ele escoa um fluido com uma vazão de 5000 mL/s.
1” = 25,4. 10-3m                
Q1 = A1. v1                     
1 m3 = 1000L
	
	A
	
	6,4 m/s
	
	B
	
	25,6 m/s
	
	C
	
	39,4 m/s
Você assinalou essa alternativa (C)
	
	D
	
	71,0 m/s
Questão 4/10 - Fenômenos de Transporte
  Ler em voz alta
Sabemos que temos de ter unidades para as grandezas, a fim de que possamos fazer as análises necessárias para o controle de processos químicos industriais. Nas indústrias, as unidades mais usuais são no SI (Sistema Internacional de Medidas) e no EE (Sistema Inglês de Engenharia). Por exemplo, sabemos que L é o comprimento.
Para L, quais são as unidades no SI e no EE ?
	
	A
	
	cm e in
	
	B
	
	m e in
	
	C
	
	cm e ft
	
	D
	
	m e ft
Você assinalou essa alternativa (D)
Questão 5/10 - Fenômenos de Transporte
  Ler em voz alta
A massa específica, que é a massa presente em determinado volume de fluido. A massa específica, cujo símbolo é ?, é, por análise dimensional, representada da seguinte forma: 
Em que ? é a massa específica, M representa a massa do fluido e L3 representa o volume ocupado pelo fluido.
Considerando a massa como uma propriedade inerente do fluido, função de sua composição química e forças de ligação, e tendo em mente que o volume é uma propriedade que depende do grau de agitação das moléculas em função da temperatura, torna-se óbvio que a massa específica varia com a temperatura do ambiente. Mas, analisando a equação dimensional, de que forma varia?
	
	A
	
	Como aumentando a temperatura aumentará a agitação das moléculas, aumentando o volume, para uma massa M de fluido, e aumentando a temperatura, teremos a diminuição da massa específica. Usando o mesmo raciocínio, diminuindo a temperatura, teremos uma maior massa específica.
Você assinalou essa alternativa (A)
	
	B
	
	Como aumentando a temperatura diminuirá a agitação das moléculas, diminuindo o volume, para uma massa M de fluido, aumentando a temperatura, teremos a diminuição da massa específica. Usando o mesmo raciocínio, diminuindo a temperatura, teremos uma maior massa específica.
	
	C
	
	Como aumentando a temperatura aumentará a agitação das moléculas, aumentando o volume, para uma massa M de fluido, e aumentando a temperatura, teremos o aumento da massa específica. Usando o mesmo raciocínio, diminuindo a temperatura, teremos uma menor massa específica.
	
	D
	
	Como aumentando a temperatura diminuirá a agitação das moléculas, diminuindo o volume, para uma massa M de fluido, aumentando a temperatura, teremos o aumento da massa específica. Usando o mesmo raciocínio, diminuindo a temperatura, teremos uma menor massa específica.
Questão 6/10 - Fenômenos de Transporte
  Ler em voz alta
Uma parede plana composta de uma camada interna de compensado de madeira de 20mm, seguida de aglomerado de alta densidade de 12 mm de espessura, e madeira de lei de 10mm. Determinar a quantidade de calor unidirecional que passa por esta parede, sabendo que a temperatura externa média é de 32°C e a interna é mantida a 24°C e que a área de seção transversal da parede é de 60 m2.
	
	A
	
	q = 1600 W
Você assinalou essa alternativa (A)
	
	B
	
	q = 160 W
	
	C
	
	q = 16000 W
	
	D
	
	q = 160000 W
Questão 7/10 - Fenômenos de Transporte
  Ler em voz alta
Em 1883, Osborne Reynolds apresentou para a comunidade científica um experimento que mostrou a existência de dois tipos de escoamento, sendo que no primeiro tipo as camadas do fluido seguem ao longo de linhas de movimento que se deslocam de forma direta ao longo do tubo e no segundo as camadas do fluido se movem em trajetórias sinuosas da forma menos direta possível. Identificou assim quais tipos de escoamento?
	
	A
	
	Viscoso e não viscoso.
	
	B
	
	Laminar e turbulento.
Você assinalou essa alternativa (B)
	
	C
	
	Paralelo e transversal.
	
	D
	
	Mássico e volumétrico.
Questão 8/10 - Fenômenos de Transporte
  Ler em voz alta
Arquimedes de Siracusa, formado em matemática na Escola de Alexandria, mas também físico, astrônomo, engenheiro e inventor grego, que nasceu em 287 a.C. e foi assassinado na invasão Romana a Siracusa em 212 a.C., estabeleceu as primeiras noções corretas sobre o equilíbrio dos fluidos e seus dois postulados constituem a base da hidrostática. Estes postulados seriam:
I-A natureza dos fluidos é tal que, quando suas partes são colocadas uniformemente e de maneira contínua, aquela que está menos pressionada é deslocada pela que recebe maior pressão e que cada parte recebe pressão correspondente ao peso total da coluna que existe perpendicularmente sobre a mesma, a não ser que o fluido esteja contido em algum lugar ou seja comprimido por um agente externo.
II- Em um fluido em repouso, a pressão se transmite em todas as direções
Analisando os postulados I e II, é correto afirmar que:
	
	A
	
	Os postulados I e II estão corretos e pertencem a Arquimedes.
	
	B
	
	Os postulados I e II estão corretos, mas apenas o postulado I pertence a Arquimedes.
Você assinalou essa alternativa (B)
	
	C
	
	Os postulados I e II estão corretos, mas apenas o postulado II pertence a Arquimedes.
	
	D
	
	Os postulados I e II estão corretos, mas não pertencem a Arquimedes.
Questão 9/10 - Fenômenos de Transporte
  Ler em voz alta
Uma tubulação de aço Inox do tipo AISI 304 de 26,9mm de diâmetro externo e 1,4mm de espessura de parede é revestido externamente com poliestireno expandido extrudado com 15mm de espessura. Sabendo que dentro do tubo circula nitrogênio líquido a -73°C e que o ambiente externo tem uma temperatura média anual de 25°C, determinar o fluxo de calor do ambiente externo para a tubulação.
	
	A
	
	q'=3,53 W/m2
Você assinalou essa alternativa (A)
	
	B
	
	q'=35,3 W/m2
	
	C
	
	q'=353 W/m2
	
	D
	
	q'=3,53 kW/m2
Questão 10/10 - Fenômenos de Transporte
  Ler em voz alta
Uma parede para isolamento acústico é composta de compensado de madeira com 15mm de espessura, revestimento de densidade regular de 10 mm de espessura, e novamente compensado de madeira de 15 mm de espessura, conforme a ordem, da camada externa para a interna. Sabendo que a parede tem 200 m2 de área de seção transversal e que o interior deve permanecer a 24°C, determinar a transferência de calor por condução através da parede, para um meio externo a 33°C.
	
	A
	
	4166,7 W
Você assinalou essa alternativa (A)
	
	B
	
	416,67 W
	
	C
	
	4,1667 W
	
	D
	
	41667 W
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