Logo Passei Direto
Buscar

Ferramentas de estudo

Mês do Cliente Passei Direto

Quer receber 70% de desconto para assinar o PasseIA?

Questões resolvidas

Uma parede para isolamento acústico é composta de compensado de madeira com 15 mm 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.

\(q=\frac{A \cdot\left(T_{4}-T_{1}\right)}{\frac{\Delta x_{A}}{k_{A}}+\frac{\Delta x_{B}}{k_{B}}+\frac{\Delta x_{C}}{k_{C}}}\)


| Materiais Estruturais para Construção | | | |
| :--: | :--: | :--: | :--: |
| Descriçäo/Composição | Propriedades Tipicas a 300 K | | |
| | Massa Especifica, $\rho$ (kg/m ${ }^{3}$ ) | Condutividade Térmica, $\delta$ (W/(m $\cdot$ K)) | Calor Específico, $c_{p}$ (J/(kg $\cdot$ K)) |
| Placas de Construçäo | | | |
| Placas de cimento-amianto | 1920 | 0,58 | - |
| Placas de gesso ou reboco | 800 | 0,17 | - |
| Compensado de madeira | 545 | 0,12 | 1215 |
| Revestimento, densidade regular | 290 | 0,055 | 1300 |
| Aralejo acústico | 290 | 0,058 | 1340 |
| Compensado, divisória | 640 | 0,094 | 1170 |
| Compensado, alta densidade | 1010 | 0,15 | 1380 |
| Aglomerado, baixa densidade | 590 | 0,078 | 1300 |
| Aglomerado, alta densidade | 1000 | 0,170 | 1300 |
| Madeiras | | | |
| Madeiras de lei (carvalho, bordo) | 720 | 0,16 | 1255 |
| Madeiras moles (abeto, pinho) | 510 | 0,12 | 1380 |


A 4166,7 W
B 416,67 W
C 4,1667 W
D 41667 W
A 4166,7 W
B 416,67 W
C 4,1667 W
D 41667 W

Uma parede de um forno é constituída internamente de Tijolo Refratário de Cromita de 76 mm de espessura, seguida de Placa de Cimento Amianto com 5 mm de espessura e de placa de aço Inox do tipo AISI 304 de 2 mm de espessura. Sabendo que a temperatura interna do forno é de 900°C e a do ambiente externo média é de 27°C, determinar o fluxo de calor do forno para o meio externo, por Condução.

\(\frac{q}{A}=q^{\prime}=\frac{\Delta T}{\frac{\Delta \bar{x}_{1}}{k_{1}}+\frac{\Delta \bar{x}_{2}}{k_{2}} \cdot \frac{\Delta \bar{x}_{3}}{k_{3}}}\)


| Outros Materiais | | | |
| :--: | :--: | :--: | :--: |
| Descriçãol Composição | Temperatura (K) | Massa Específica, $\rho$ (kg/m ${ }^{3}$ ) | Condutividade Térmica, $k$ (W/(m $\cdot$ K)) |
| Asfalto | 300 | 2115 | 0,062 |
| Bakelite | 300 | 1300 | 1,4 |
| Tijolos refratários | | | |
| Carborundo | 872 | - | 18,5 |
| | 1672 | - | 11,0 |
| Tijolo de cromita | 473 | 3010 | 2,3 |
| | 823 | | 2,5 |
| | 1173 | | 2,0 |
| Descrição/Composição | | | | | | Propriedades Típicas a 300 K | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | Massa Específica, $\rho$ (kg/m ${ }^{3}$ ) | Condutividade Térmica, $k$ (W/(m $\cdot$ K)) | Calor Específico, $c_{p}$ (J/(kg $\cdot$ K)) | | |
| Placas de Construção | | | | | | | | | | |
| Placas de cimento-amianto | | | | | | 1920 | 0,58 | - | | |
| Placas de gesso ou reboco | | | | | | 800 | 0,17 | - | | |
| Compensado de madeira | | | | | | 545 | 0,12 | 1215 | | |
| Revestimento, densidade regular | | | | | | 290 | 0,055 | 1300 | | |
| Aralejo acústico | | | | | | 290 | 0,058 | 1340 | | |
| Compensado, divisória | | | | | | 640 | 0,094 | 1170 | | |
| Compensado, alta densidade | | | | | | 1010 | 0,15 | 1380 | | |
| Aglomerado, baixa densidade | | | | | | 590 | 0,078 | 1300 | | |
| Aglomerado, alta densidade | | | | | | 1000 | 0,170 | 1300 | | |
| Madeiras | | | | | | | | | | |
| Madeiras de lei (carvalho, bordo) | | | | | | 720 | 0,16 | 1255 | | |
| Madeiras moles (abeto, pinho) | | | | | | 510 | 0,12 | 1380 | | |
| Materiais de Alvenaria | | | | | | | | | | |
| Argamassa de cimento | | | | | | 1860 | 0,72 | 780 | | |
| Composição | Ponto de Fusão (K) | Propriedades a 300 K | | | | Propriedades em Várias Temperaturas (K) | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | $\rho$ (kg/m ${ }^{3}$ ) | $c_{p}$ (J/(kg $\cdot$ K)) | $k$ (W/(m $\cdot$ K)) | $\alpha \cdot 10^{6}$ (m ${ }^{2}$ /s) | 100 | 200 400 | 400 600 | 800 1000 | 1000 1200 | 1200 1500 | |
| Agro-cerbono | | | | | | | | | | | | |
| Não ligado | | 7834 | 434 | 60,5 | 17,7 | | 56,7 | 48,0 | 39,2 | 30,0 | | |
| (Mn $\leq 1 \%$, Si $\leq 0,1 \%$ ) | | | | | | | 487 | 559 | 685 | 1169 | | |
| AISI 1010 | | 7832 | 434 | 63,9 | 18,8 | | 58,7 | 48,8 | 39,2 | 31,3 | | |
| | | | | | | 487 | 559 | 685 | 1168 | | |
| Carbono-silício | | 7817 | 446 | 51,9 | 14,9 | | 49,8 | 44,0 | 37,4 | 29,3 | | |
| (Mn $\leq 1 \%$, 0,1 $\%<$ Si $\leq 0,6 \%$ ) | | | | | | | 501 | 582 | 609 | 971 | | |
| Carbono-manganês-silício | | 8131 | 434 | 41,0 | 11,6 | | 42,2 | 39,7 | 33,0 | 27,6 | | |
| ( $1 \%<$ Mn $\leq 1,65 \%$, 0,1 $\%<$ Si $\leq 0,6 \%$ ) | | | | | | | 487 | 559 | 685 | 1090 | | |
| Agro (com baixo teor de cromo (Cr-1Mo-5) | | | | | | | | | | | | |
| (0,18 $\%$ C, 0,65 $\%$ Cr, 0,23 $\%$ Mo, 0,6 $\%$ Si) | | 7822 | 444 | 37,7 | 10,9 | | 38,2 | 36,7 | 33,3 | 26,9 | | |
| | | | | | | 492 | 575 | 688 | 969 | | |
| 1 Cr-1 Mo | | 7838 | 442 | 42,3 | 12,2 | | 42,0 | 39,1 | 34,5 | 27,4 | | |
| (0,16 $\%$ C, 1 $\%$ Cr, 0,54 $\%$ Mo, 0,39 $\%$ Si) | | | | | | | 492 | 575 | 688 | 969 | | |
| 1 Cr-V | | 7836 | 443 | 48,9 | 14,1 | | 46,8 | 42,1 | 36,3 | 28,2 | | |
| (0,2 $\%$ C, 1,02 $\%$ Cr, 0,15 $\%$ V) | | | | | | | 492 | 575 | 688 | 969 | | |
| Agro inoxidável | | | | | | | | | | | | |
| AISI 302 | | 8055 | 480 | 15,1 | 3,91 | | 17,3 | 20,0 | 22,8 | 25,4 | | |
| | | | | | | 512 | 559 | 585 | 606 | | |
| AISI 304 | 1670 | 7900 | 477 | 14,9 | 3,95 | 9,2 | 12,6 | 16,6 | 19,8 | 22,6 | 25,4 | 28,0 31,7 |


A \(q^{\prime}=-187 \mathrm{~kW} / \mathrm{m}^{2}\)
B \(q^{\prime}=187 \mathrm{~kW} / \mathrm{m}^{2}\)
C \(q^{\prime}=18,7 \mathrm{~kW} / \mathrm{m}^{2}\)
D \(q^{\prime}=-18,7 \mathrm{~kW} / \mathrm{m}^{2}\)
A \(q^{\prime}=-187 \mathrm{~kW} / \mathrm{m}^{2}\)
B \(q^{\prime}=187 \mathrm{~kW} / \mathrm{m}^{2}\)
C \(q^{\prime}=18,7 \mathrm{~kW} / \mathrm{m}^{2}\)
D \(q^{\prime}=-18,7 \mathrm{~kW} / \mathrm{m}^{2}\)

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.

Uma parede plana composta de uma camada interna de reboco de gesso branco e vermiculita de 5 mm, seguida de tijolo comum de 12 cm de espessura, e reboco externo de cimento e areia de 8 mm. Determinar o fluxo de calor unidirecional que passa por esta parede, sabendo que a temperatura externa média é de 34°C e a interna é mantida a 21°C.

\(\frac{q}{A}=\frac{\left(T_{4}-T_{1}\right)}{\frac{\Delta x_{A}}{k_{A}}+\frac{\Delta x_{B}}{k_{B}}+\frac{\Delta x_{C}}{k_{C}}}\)


| Materiais Estruturas para Construção | | | |
| :--: | :--: | :--: | :--: |
| Descrição/Composição | Propriedades Típicas a 300 K | | |
| | Massa Específica, $\rho$ (kg/m ${ }^{3}$ ) | Condutividade Térmica, $k$ (W/(m $\cdot$ K)) | Calor Específico, $c_{p}$ (J/(kg $\cdot$ K)) |
| Placas de Construção | | | |
| Placas de cimento-amianto | 1920 | 0,58 | - |
| Placas de gesso ou reboco | 800 | 0,17 | - |
| Compensado de madeira | 545 | 0,12 | 1215 |
| Revestimento, densidade regular | 290 | 0,055 | 1300 |
| Azulejo acústico | 290 | 0,058 | 1340 |
| Compensado, divisória | 640 | 0,094 | 1170 |
| Compensado, alta densidade | 1010 | 0,15 | 1380 |
| Aglomerado, baixa densidade | 590 | 0,078 | 1300 |
| Aglomerado, alta densidade | 1000 | 0,170 | 1300 |
| Madeiras | | | |
| Madeiras de lei (carvalho, bordo) | 720 | 0,16 | 1255 |
| Madeiras moles (abeto, pinho) | 510 | 0,12 | 1380 |
| Materiais de Alvenaria | | | |
| Argamassa de cimento | 1860 | 0,72 | 780 |
| Tijolo, comum | 1920 | 0,72 | 835 |
| Tijolo, fachada | 2083 | 1,3 | - |
| Tijolo cerâmico, oco | | | |
| 1 furo de profundidade, 10 cm de espessura | - | 0,52 | - |
| 3 furos de profundidade, 30 cm de espessura | - | 0,69 | - |
| Bloco de concreto, 3 furos ovais | | | |
| Areia/brita, 20 cm de espessura | - | 1,0 | - |
| Agregado de carvão, 20 cm de espessura | - | 0,60 | - |
| Bloco de concreto, furo retangular | | | |
| 2 furos, 20 cm de espessura, 16 kg | - | 1,1 | - |
| Idem, com furos preenchidos | - | 0,60 | - |
| Materiais para Reboco | | | |
| Reboco de cimento e areia | 1860 | 0,72 | - |
| Reboco de gesso branco e areia | 1680 | 0,22 | 1085 |
| Reboco de gesso branco e vermiculita | 720 | 0,25 | - |


A 65 W/m²
B 650 W/m²
C 6500 W/m²
D 65000 W/m²
A 65 W/m²
B 650 W/m²
C 6500 W/m²
D 65000 W/m²

Material
páginas com resultados encontrados.
páginas com resultados encontrados.

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Questões resolvidas

Uma parede para isolamento acústico é composta de compensado de madeira com 15 mm 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.

\(q=\frac{A \cdot\left(T_{4}-T_{1}\right)}{\frac{\Delta x_{A}}{k_{A}}+\frac{\Delta x_{B}}{k_{B}}+\frac{\Delta x_{C}}{k_{C}}}\)


| Materiais Estruturais para Construção | | | |
| :--: | :--: | :--: | :--: |
| Descriçäo/Composição | Propriedades Tipicas a 300 K | | |
| | Massa Especifica, $\rho$ (kg/m ${ }^{3}$ ) | Condutividade Térmica, $\delta$ (W/(m $\cdot$ K)) | Calor Específico, $c_{p}$ (J/(kg $\cdot$ K)) |
| Placas de Construçäo | | | |
| Placas de cimento-amianto | 1920 | 0,58 | - |
| Placas de gesso ou reboco | 800 | 0,17 | - |
| Compensado de madeira | 545 | 0,12 | 1215 |
| Revestimento, densidade regular | 290 | 0,055 | 1300 |
| Aralejo acústico | 290 | 0,058 | 1340 |
| Compensado, divisória | 640 | 0,094 | 1170 |
| Compensado, alta densidade | 1010 | 0,15 | 1380 |
| Aglomerado, baixa densidade | 590 | 0,078 | 1300 |
| Aglomerado, alta densidade | 1000 | 0,170 | 1300 |
| Madeiras | | | |
| Madeiras de lei (carvalho, bordo) | 720 | 0,16 | 1255 |
| Madeiras moles (abeto, pinho) | 510 | 0,12 | 1380 |


A 4166,7 W
B 416,67 W
C 4,1667 W
D 41667 W
A 4166,7 W
B 416,67 W
C 4,1667 W
D 41667 W

Uma parede de um forno é constituída internamente de Tijolo Refratário de Cromita de 76 mm de espessura, seguida de Placa de Cimento Amianto com 5 mm de espessura e de placa de aço Inox do tipo AISI 304 de 2 mm de espessura. Sabendo que a temperatura interna do forno é de 900°C e a do ambiente externo média é de 27°C, determinar o fluxo de calor do forno para o meio externo, por Condução.

\(\frac{q}{A}=q^{\prime}=\frac{\Delta T}{\frac{\Delta \bar{x}_{1}}{k_{1}}+\frac{\Delta \bar{x}_{2}}{k_{2}} \cdot \frac{\Delta \bar{x}_{3}}{k_{3}}}\)


| Outros Materiais | | | |
| :--: | :--: | :--: | :--: |
| Descriçãol Composição | Temperatura (K) | Massa Específica, $\rho$ (kg/m ${ }^{3}$ ) | Condutividade Térmica, $k$ (W/(m $\cdot$ K)) |
| Asfalto | 300 | 2115 | 0,062 |
| Bakelite | 300 | 1300 | 1,4 |
| Tijolos refratários | | | |
| Carborundo | 872 | - | 18,5 |
| | 1672 | - | 11,0 |
| Tijolo de cromita | 473 | 3010 | 2,3 |
| | 823 | | 2,5 |
| | 1173 | | 2,0 |
| Descrição/Composição | | | | | | Propriedades Típicas a 300 K | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | Massa Específica, $\rho$ (kg/m ${ }^{3}$ ) | Condutividade Térmica, $k$ (W/(m $\cdot$ K)) | Calor Específico, $c_{p}$ (J/(kg $\cdot$ K)) | | |
| Placas de Construção | | | | | | | | | | |
| Placas de cimento-amianto | | | | | | 1920 | 0,58 | - | | |
| Placas de gesso ou reboco | | | | | | 800 | 0,17 | - | | |
| Compensado de madeira | | | | | | 545 | 0,12 | 1215 | | |
| Revestimento, densidade regular | | | | | | 290 | 0,055 | 1300 | | |
| Aralejo acústico | | | | | | 290 | 0,058 | 1340 | | |
| Compensado, divisória | | | | | | 640 | 0,094 | 1170 | | |
| Compensado, alta densidade | | | | | | 1010 | 0,15 | 1380 | | |
| Aglomerado, baixa densidade | | | | | | 590 | 0,078 | 1300 | | |
| Aglomerado, alta densidade | | | | | | 1000 | 0,170 | 1300 | | |
| Madeiras | | | | | | | | | | |
| Madeiras de lei (carvalho, bordo) | | | | | | 720 | 0,16 | 1255 | | |
| Madeiras moles (abeto, pinho) | | | | | | 510 | 0,12 | 1380 | | |
| Materiais de Alvenaria | | | | | | | | | | |
| Argamassa de cimento | | | | | | 1860 | 0,72 | 780 | | |
| Composição | Ponto de Fusão (K) | Propriedades a 300 K | | | | Propriedades em Várias Temperaturas (K) | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | $\rho$ (kg/m ${ }^{3}$ ) | $c_{p}$ (J/(kg $\cdot$ K)) | $k$ (W/(m $\cdot$ K)) | $\alpha \cdot 10^{6}$ (m ${ }^{2}$ /s) | 100 | 200 400 | 400 600 | 800 1000 | 1000 1200 | 1200 1500 | |
| Agro-cerbono | | | | | | | | | | | | |
| Não ligado | | 7834 | 434 | 60,5 | 17,7 | | 56,7 | 48,0 | 39,2 | 30,0 | | |
| (Mn $\leq 1 \%$, Si $\leq 0,1 \%$ ) | | | | | | | 487 | 559 | 685 | 1169 | | |
| AISI 1010 | | 7832 | 434 | 63,9 | 18,8 | | 58,7 | 48,8 | 39,2 | 31,3 | | |
| | | | | | | 487 | 559 | 685 | 1168 | | |
| Carbono-silício | | 7817 | 446 | 51,9 | 14,9 | | 49,8 | 44,0 | 37,4 | 29,3 | | |
| (Mn $\leq 1 \%$, 0,1 $\%<$ Si $\leq 0,6 \%$ ) | | | | | | | 501 | 582 | 609 | 971 | | |
| Carbono-manganês-silício | | 8131 | 434 | 41,0 | 11,6 | | 42,2 | 39,7 | 33,0 | 27,6 | | |
| ( $1 \%<$ Mn $\leq 1,65 \%$, 0,1 $\%<$ Si $\leq 0,6 \%$ ) | | | | | | | 487 | 559 | 685 | 1090 | | |
| Agro (com baixo teor de cromo (Cr-1Mo-5) | | | | | | | | | | | | |
| (0,18 $\%$ C, 0,65 $\%$ Cr, 0,23 $\%$ Mo, 0,6 $\%$ Si) | | 7822 | 444 | 37,7 | 10,9 | | 38,2 | 36,7 | 33,3 | 26,9 | | |
| | | | | | | 492 | 575 | 688 | 969 | | |
| 1 Cr-1 Mo | | 7838 | 442 | 42,3 | 12,2 | | 42,0 | 39,1 | 34,5 | 27,4 | | |
| (0,16 $\%$ C, 1 $\%$ Cr, 0,54 $\%$ Mo, 0,39 $\%$ Si) | | | | | | | 492 | 575 | 688 | 969 | | |
| 1 Cr-V | | 7836 | 443 | 48,9 | 14,1 | | 46,8 | 42,1 | 36,3 | 28,2 | | |
| (0,2 $\%$ C, 1,02 $\%$ Cr, 0,15 $\%$ V) | | | | | | | 492 | 575 | 688 | 969 | | |
| Agro inoxidável | | | | | | | | | | | | |
| AISI 302 | | 8055 | 480 | 15,1 | 3,91 | | 17,3 | 20,0 | 22,8 | 25,4 | | |
| | | | | | | 512 | 559 | 585 | 606 | | |
| AISI 304 | 1670 | 7900 | 477 | 14,9 | 3,95 | 9,2 | 12,6 | 16,6 | 19,8 | 22,6 | 25,4 | 28,0 31,7 |


A \(q^{\prime}=-187 \mathrm{~kW} / \mathrm{m}^{2}\)
B \(q^{\prime}=187 \mathrm{~kW} / \mathrm{m}^{2}\)
C \(q^{\prime}=18,7 \mathrm{~kW} / \mathrm{m}^{2}\)
D \(q^{\prime}=-18,7 \mathrm{~kW} / \mathrm{m}^{2}\)
A \(q^{\prime}=-187 \mathrm{~kW} / \mathrm{m}^{2}\)
B \(q^{\prime}=187 \mathrm{~kW} / \mathrm{m}^{2}\)
C \(q^{\prime}=18,7 \mathrm{~kW} / \mathrm{m}^{2}\)
D \(q^{\prime}=-18,7 \mathrm{~kW} / \mathrm{m}^{2}\)

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.

Uma parede plana composta de uma camada interna de reboco de gesso branco e vermiculita de 5 mm, seguida de tijolo comum de 12 cm de espessura, e reboco externo de cimento e areia de 8 mm. Determinar o fluxo de calor unidirecional que passa por esta parede, sabendo que a temperatura externa média é de 34°C e a interna é mantida a 21°C.

\(\frac{q}{A}=\frac{\left(T_{4}-T_{1}\right)}{\frac{\Delta x_{A}}{k_{A}}+\frac{\Delta x_{B}}{k_{B}}+\frac{\Delta x_{C}}{k_{C}}}\)


| Materiais Estruturas para Construção | | | |
| :--: | :--: | :--: | :--: |
| Descrição/Composição | Propriedades Típicas a 300 K | | |
| | Massa Específica, $\rho$ (kg/m ${ }^{3}$ ) | Condutividade Térmica, $k$ (W/(m $\cdot$ K)) | Calor Específico, $c_{p}$ (J/(kg $\cdot$ K)) |
| Placas de Construção | | | |
| Placas de cimento-amianto | 1920 | 0,58 | - |
| Placas de gesso ou reboco | 800 | 0,17 | - |
| Compensado de madeira | 545 | 0,12 | 1215 |
| Revestimento, densidade regular | 290 | 0,055 | 1300 |
| Azulejo acústico | 290 | 0,058 | 1340 |
| Compensado, divisória | 640 | 0,094 | 1170 |
| Compensado, alta densidade | 1010 | 0,15 | 1380 |
| Aglomerado, baixa densidade | 590 | 0,078 | 1300 |
| Aglomerado, alta densidade | 1000 | 0,170 | 1300 |
| Madeiras | | | |
| Madeiras de lei (carvalho, bordo) | 720 | 0,16 | 1255 |
| Madeiras moles (abeto, pinho) | 510 | 0,12 | 1380 |
| Materiais de Alvenaria | | | |
| Argamassa de cimento | 1860 | 0,72 | 780 |
| Tijolo, comum | 1920 | 0,72 | 835 |
| Tijolo, fachada | 2083 | 1,3 | - |
| Tijolo cerâmico, oco | | | |
| 1 furo de profundidade, 10 cm de espessura | - | 0,52 | - |
| 3 furos de profundidade, 30 cm de espessura | - | 0,69 | - |
| Bloco de concreto, 3 furos ovais | | | |
| Areia/brita, 20 cm de espessura | - | 1,0 | - |
| Agregado de carvão, 20 cm de espessura | - | 0,60 | - |
| Bloco de concreto, furo retangular | | | |
| 2 furos, 20 cm de espessura, 16 kg | - | 1,1 | - |
| Idem, com furos preenchidos | - | 0,60 | - |
| Materiais para Reboco | | | |
| Reboco de cimento e areia | 1860 | 0,72 | - |
| Reboco de gesso branco e areia | 1680 | 0,22 | 1085 |
| Reboco de gesso branco e vermiculita | 720 | 0,25 | - |


A 65 W/m²
B 650 W/m²
C 6500 W/m²
D 65000 W/m²
A 65 W/m²
B 650 W/m²
C 6500 W/m²
D 65000 W/m²

Prévia do material em texto

Questão 1/10 - 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 
 
Questão 2/10 - Fenômenos de Transporte 
 Ler em voz alta 
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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 3/10 - Fenômenos de Transporte 
 Ler em voz alta 
Um equipamento apresenta uma pressão máxima de trabalho de 10 atm. 
Porém o registro do medidor de pressão indica uma pressão de 130psi. 
Este equipamento está em uma pressão adequada de trabalho? 
 
 
A 
 
Está, pois sua pressão é maior que a pressão máxima de trabalho, de 10 atm. 
javascript:void(0)
 
B 
 
Não está, pois sua pressão de trabalho é equivalente a 8,8 atm. 
 
C 
 
Está, pois está a uma pressão menor que a máxima de trabalho, de 147 psi. 
Você assinalou essa alternativa (C) 
 
D 
 
Não está, pois está exatamente no valor da pressão máxima de trabalho. 
 
Questão 4/10 - Fenômenos de Transporte 
 Ler em voz alta 
Uma parede de um forno é constituída internamente de Tijolo Refratário de Cromita de 76mm 
de espessura, seguida de Placa de Cimento Amianto com 5mm de espessura e de placa de aço 
Inox do tipo AISI 304 de 2mm de espessura. Sabendo que a temperatura interna do forno é de 
900°C e a do ambiente externo média é de 27°C, determinar o fluxo de calor do forno para o 
meio externo, por Condução. 
 
 
 
 
javascript:void(0)
 
 
 
 
 
 
A 
 
q' = - 187 kW/m2 
 
B 
 
q' = 187 kW/m2 
 
C 
 
q' = 18,7 kW/m2 
 
D 
 
q' = - 18,7 kW/m2 
Você assinalou essa alternativa (D) 
 
Questão 5/10 - Fenômenos de Transporte 
 Ler em voz alta 
Os sistemas de unidades mais comuns são o Sistema Métrico Absoluto, o Sistema Internacional 
de Medidas (SI), o Sistema Gravitacional Britânico e o Sistema Inglês de Engenharia (EE). 
 
Sobre o Sistema Métrico Absoluto, analise as frases abaixo: 
I- Também conhecido como Sistema Imperial Britânico foi definido em uma Carta Magna, em 
1215, na qual foram institucionalizados padrões de medidas a partir de medidas estabelecidas 
na capital da época, que era Winchester. 
II- Esse sistema foi criado, tendo base decimal e tomando como base referenciais que não se 
alterariam, por exemplo, definir 1 grama como a unidade de massa de 1 cm3 de água a 4oC. 
Sobre as frases I e II, assinale a alternativa correta: 
 
A 
 
As frases I e II estão corretas e a frase II complementa a frase I. 
 
B 
 
A frase I está correta e a frase II está incorreta. 
 
C 
 
A frase I está incorreta e a frase II está correta. 
Você assinalou essa alternativa (C) 
 
D 
 
As frases I e II estão corretas, mas a frase II não complementa a frase I. 
 
Questão 6/10 - Fenômenos de Transporte 
 Ler em voz alta 
Processos de transferência de calor podem ser quantificados por meio de equações de taxa 
apropriadas. Quando se tem um gradiente de temperatura dentro de uma substância 
homogênea, isso resulta em uma taxa de transferência de calor dada pela equação: 
 
 q = - k. A. (δT/δxδT/δx ) 
 
Em que: q = quantidade de calor (W); k = condutividade térmica (W/m.K); A = área da seção 
javascript:void(0)
javascript:void(0)
transversal (m2 ) e δT/δxδT/δx = gradiente de temperatura na direção normal à área de seção 
transversal (K/m) . 
 
Esta equação representa qual lei da Transferência de Calor? 
 
A 
 
Lei de Newton da condução 
 
B 
 
Lei de Fourier da convecção 
 
C 
 
Lei de Newton da convecção 
 
D 
 
Lei de Fourier da condução 
Você assinalou essa alternativa (D) 
 
Questão 7/10 - Fenômenos de Transporte 
 Ler em voz alta 
Imagine dois fluidos diferentes percorrendo a mesma distância em dutos de mesmo material e 
mesma seção transversal nas mesmas condições de temperatura e pressão. É intuitivo concluir 
que o duto de maior viscosidade levará um tempo maior para percorrer esta distância do que o 
de menor viscosidade. 
Com relação ao texto apresentado, identificar a viscosidade que relacionada ao deslocamento 
dos fluidos nos dutos . 
Você não pontuou essa questão 
 
A 
 
viscosidade dinâmica 
Você assinalou essa alternativa (A) 
 
B 
 
viscosidade cinemática 
 
C 
 
viscosidade dinâmica e viscosidade cinemática 
 
D 
 
Nào há tipos de viscosidade que possam se relacionar com o texto. 
 
Questão 8/10 - Fenômenos de Transporte 
 Ler em voz alta 
Analise as freses abaixo: 
I - Em 1883, Osborne Reynolds apresentou para a comunidade científica um experimento que 
javascript:void(0)
javascript:void(0)
mostrou a existência de dois tipos de escoamento, laminar e turbulento. 
Reynolds observou , além dos escoamentos laminar e turbulento, que havia uma região de 
transição do escoamento laminar para o escoamento turbulento, sem um entendimento sobre 
qual intensidade de perturbação geraria esta região. Nesta região ele identificou o 
aparecimento súbito de turbilhões, chegando a indicar que o intervalo desses turbilhões seria 
um dado importante para caracterizar a transição. 
II - Postulou, como resultado de suas observações, que no escoamento laminar a perda de 
carga variava linearmente com a velocidade, sendo que no escoamento turbulento a perda de 
carga variava com o quadrado da velocidade. 
Com base nas frases acima, assinale a alternativa correta. 
 
A 
 
A frase I e a frase II estão corretas e a frase II complementa a frase I 
Você assinalou essa alternativa (A) 
 
B 
 
A frase I e a frase II estão corretas, porém a frase II não complementa a frase I 
 
C 
 
A frase I está correta e a frase II está errada 
 
D 
 
A frase I está errada e a frase II está correta 
 
Questão 9/10 - 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 assinalouessa alternativa (B) 
 
C 
 
Paralelo e transversal. 
 
D 
 
Mássico e volumétrico. 
 
Questão 10/10 - Fenômenos de Transporte 
javascript:void(0)
 Ler em voz alta 
Uma parede plana composta de uma camada interna de reboco de gesso branco e vermiculita 
de 5mm, seguida de tijolo comum de 12 cm de espessura, e reboco externo de cimento e areia 
de 8mm. Determinar o fluxo de calor unidirecional que passa por esta parede, sabendo que a 
temperatura externa média é de 34°C e a interna é mantida a 21°C. 
 
 
 
 
A 
 
65 W/m2 
Você assinalou essa alternativa (A) 
 
B 
 
650 W/m2 
 
C 
 
6500 W/m2 
 
D 
 
65000 W/m2 
 
javascript:void(0)
 
 
Questão 1/10 - Fenômenos de Transporte 
 Ler em voz alta 
Imagine dois fluidos diferentes percorrendo a mesma distância em dutos de mesmo material e 
mesma seção transversal nas mesmas condições de temperatura e pressão. É intuitivo concluir 
que o duto de maior viscosidade levará um tempo maior para percorrer esta distância do que o 
de menor viscosidade. 
Com relação ao texto apresentado, identificar a viscosidade que relacionada ao deslocamento 
dos fluidos nos dutos . 
Você não pontuou essa questão 
 
A 
 
viscosidade dinâmica 
 
B 
 
viscosidade cinemática 
 
C 
 
viscosidade dinâmica e viscosidade cinemática 
Você assinalou essa alternativa (C) 
 
D 
 
Nào há tipos de viscosidade que possam se relacionar com o texto. 
 
Questão 2/10 - 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. 
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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 3/10 - Fenômenos de Transporte 
 Ler em voz alta 
Determinar o fluxo de calor através de uma parede constituída internamente de reboco de 
gesso branco com vermiculita com espessura de 2mm, depois de tijolo comum de 11,5mm de 
espessura e externamente por reboco de cimento e areia de 4mm de espessura, sabendo que 
a temperatura interna da parede é de 20°C e a temperatura externa é de 5°C. 
javascript:void(0)
 
 
Você não pontuou essa questão 
 
A 
 
- 5079,96 W/m2 
Você assinalou essa alternativa (A) 
 
B 
 
-507,996 W/m2 
 
C 
 
- 50,7996 W/m2 
 
D 
 
- 50799,6 W/m2 
 
Questão 4/10 - Fenômenos de Transporte 
 Ler em voz alta 
Processos de transferência de calor podem ser quantificados por meio de equações de taxa 
apropriadas. Quando se tem um gradiente de temperatura dentro de uma substância 
homogênea, isso resulta em uma taxa de transferência de calor dada pela equação: 
 
 q = - k. A. (δT/δxδT/δx ) 
 
Em que: q = quantidade de calor (W); k = condutividade térmica (W/m.K); A = área da seção 
transversal (m2 ) e δT/δxδT/δx = gradiente de temperatura na direção normal à área de seção 
transversal (K/m) . 
javascript:void(0)
 
Esta equação representa qual lei da Transferência de Calor? 
 
A 
 
Lei de Newton da condução 
 
B 
 
Lei de Fourier da convecção 
 
C 
 
Lei de Newton da convecção 
 
D 
 
Lei de Fourier da condução 
Você assinalou essa alternativa (D) 
 
Questão 5/10 - Fenômenos de Transporte 
 Ler em voz alta 
Uma parede de um forno é constituída internamente de Tijolo Refratário de Cromita de 76mm 
de espessura, seguida de Placa de Cimento Amianto com 5mm de espessura e de placa de aço 
Inox do tipo AISI 304 de 2mm de espessura. Sabendo que a temperatura interna do forno é de 
900°C e a do ambiente externo média é de 27°C, determinar o fluxo de calor do forno para o 
meio externo, por Condução. 
 
 
 
 
javascript:void(0)
 
 
 
 
 
 
A 
 
q' = - 187 kW/m2 
 
B 
 
q' = 187 kW/m2 
 
C 
 
q' = 18,7 kW/m2 
 
D 
 
q' = - 18,7 kW/m2 
Você assinalou essa alternativa (D) 
 
Questão 6/10 - Fenômenos de Transporte 
 Ler em voz alta 
Analise as freses abaixo: 
I - Em 1883, Osborne Reynolds apresentou para a comunidade científica um experimento que 
mostrou a existência de dois tipos de escoamento, laminar e turbulento. 
Reynolds observou , além dos escoamentos laminar e turbulento, que havia uma região de 
transição do escoamento laminar para o escoamento turbulento, sem um entendimento sobre 
qual intensidade de perturbação geraria esta região. Nesta região ele identificou o 
aparecimento súbito de turbilhões, chegando a indicar que o intervalo desses turbilhões seria 
um dado importante para caracterizar a transição. 
II - Postulou, como resultado de suas observações, que no escoamento laminar a perda de 
carga variava linearmente com a velocidade, sendo que no escoamento turbulento a perda de 
carga variava com o quadrado da velocidade. 
Com base nas frases acima, assinale a alternativa correta. 
 
A 
 
A frase I e a frase II estão corretas e a frase II complementa a frase I 
Você assinalou essa alternativa (A) 
 
B 
 
A frase I e a frase II estão corretas, porém a frase II não complementa a frase I 
 
C 
 
A frase I está correta e a frase II está errada 
 
D 
 
A frase I está errada e a frase II está correta 
 
Questão 7/10 - Fenômenos de Transporte 
 Ler em voz alta 
Uma lagoa de tratamento anaeróbio de efluentes contendo lodo a 25oC com massa específica 
1030 kg/m3. Qual será a pressão no fundo da lagoa, sabendo que a profundidade é de 2m e 
que este lodo permanece em repouso? 
 
p1 = patm + ρρ. g. h 
1 atm = 1,013. 105 kg/m.s2 
javascript:void(0)
javascript:void(0)
g = 9,81 m/s2 
 
A 
 
1,0 atm 
 
B 
 
1,2 atm 
Você assinalou essa alternativa (B) 
 
C 
 
1,4 atm 
 
D 
 
1,6 atm 
 
Questão 8/10 - 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 9/10 - 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. 
 
javascript:void(0)
javascript:void(0)
 
 
 
A 
 
4166,7 W 
Você assinalou essa alternativa (A) 
 
B 
 
416,67 W 
 
C 
 
4,1667 W 
 
D 
 
41667 W 
 
Questão 10/10 - Fenômenos de Transporte 
 Ler em voz alta 
Um equipamento apresenta uma pressão máxima de trabalho de 10 atm. 
Porém o registro do medidor de pressão indica uma pressão de 130psi. 
Este equipamento está em uma pressão adequada de trabalho? 
javascript:void(0)
 
 
A 
 
Está, pois sua pressão é maior que a pressão máxima de trabalho, de 10 atm. 
 
B 
 
Não está, pois sua pressão de trabalho é equivalente a 8,8 atm. 
 
C 
 
Está, pois está a uma pressão menor que a máxima de trabalho, de 147 psi. 
Você assinalou essa alternativa (C) 
 
D 
 
Não está, pois está exatamente no valor da pressão máxima de trabalho. 
 
Questão 1/10 - Fenômenos de Transporte 
 Ler em voz alta 
Imagine dois fluidos diferentes percorrendo a mesma distância em dutos de mesmo material e 
mesma seção transversal nas mesmas condições de temperatura e pressão. É intuitivo concluir 
que o duto de maior viscosidade levará um tempo maior para percorrer esta distância do que o 
de menor viscosidade. 
Com relação ao texto apresentado, identificar a viscosidade que relacionada ao deslocamento 
dos fluidos nos dutos . 
 
A 
 
viscosidade dinâmica 
 
B 
 
viscosidade cinemática 
Você assinalou essa alternativa (B) 
 
C 
 
viscosidade dinâmica e viscosidade cinemática 
 
D 
 
Nào há tipos de viscosidade que possam se relacionar com o texto. 
 
javascript:void(0)
Questão 2/10 - 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 3/10 - Fenômenos de Transporte 
 Ler em voz alta 
Daniel Bernoulli, matemático, físico e médico, PhD em anatomia e botânica, da Universidade 
de Basel na Suíça, em seu Hydrodynamicapublicado em 1738, apresenta a equação para 
descrever o comportamento dos fluidos em movimento no interior de um duto, que 
posteriormente ficou conhecida pelo seu nome. Nesse mesmo livro, apresentou explicações 
sobre a pressão hidrodinâmica e descobriu o papel da perda de carga no fluxo dos fluidos. 
 
Analise as frases abaixo a respeito de suas conclusões: 
I - Postulou que o aumento na velocidade de um fluido ocorre simultaneamente com uma 
diminuição na sua pressão estática ou uma diminuição na sua energia potencial 
II- Mais tarde este postulado seria conhecido como o Princípio de Bernoulli. 
Analise as frases I e II e assinale a alternativa correta. 
 
A 
 
As frases I e II estão corretas e a frase II complementa a frase I. 
Você assinalou essa alternativa (A) 
 
B 
 
A frase I está correta e a frase II está incorreta. 
 
C 
 
A frase I está incorreta e a frase II está correta. 
javascript:void(0)
javascript:void(0)
 
D 
 
As frases I e II estão corretas, mas a frase II não complementa a frase I. 
 
Questão 4/10 - Fenômenos de Transporte 
 Ler em voz alta 
Determinar o fluxo de calor através de uma parede constituída internamente de reboco de 
gesso branco com vermiculita com espessura de 2mm, depois de tijolo comum de 11,5mm de 
espessura e externamente por reboco de cimento e areia de 4mm de espessura, sabendo que 
a temperatura interna da parede é de 20°C e a temperatura externa é de 5°C. 
 
 
Você não pontuou essa questão 
 
A 
 
- 5079,96 W/m2 
 
B 
 
-507,996 W/m2 
 
C 
 
- 50,7996 W/m2 
Você assinalou essa alternativa (C) 
 
D 
 
- 50799,6 W/m2 
 
Questão 5/10 - Fenômenos de Transporte 
javascript:void(0)
 Ler em voz alta 
Uma lagoa de tratamento anaeróbio de efluentes contendo lodo a 25oC com massa específica 
1030 kg/m3. Qual será a pressão no fundo da lagoa, sabendo que a profundidade é de 2m e 
que este lodo permanece em repouso? 
 
p1 = patm + ρρ. g. h 
1 atm = 1,013. 105 kg/m.s2 
g = 9,81 m/s2 
 
A 
 
1,0 atm 
 
B 
 
1,2 atm 
Você assinalou essa alternativa (B) 
 
C 
 
1,4 atm 
 
D 
 
1,6 atm 
 
Questão 6/10 - Fenômenos de Transporte 
 Ler em voz alta 
Analise as freses abaixo: 
I - Em 1883, Osborne Reynolds apresentou para a comunidade científica um experimento que 
mostrou a existência de dois tipos de escoamento, laminar e turbulento. 
Reynolds observou , além dos escoamentos laminar e turbulento, que havia uma região de 
transição do escoamento laminar para o escoamento turbulento, sem um entendimento sobre 
qual intensidade de perturbação geraria esta região. Nesta região ele identificou o 
aparecimento súbito de turbilhões, chegando a indicar que o intervalo desses turbilhões seria 
um dado importante para caracterizar a transição. 
II - Postulou, como resultado de suas observações, que no escoamento laminar a perda de 
carga variava linearmente com a velocidade, sendo que no escoamento turbulento a perda de 
carga variava com o quadrado da velocidade. 
Com base nas frases acima, assinale a alternativa correta. 
 
A 
 
A frase I e a frase II estão corretas e a frase II complementa a frase I 
Você assinalou essa alternativa (A) 
 
B 
 
A frase I e a frase II estão corretas, porém a frase II não complementa a frase I 
javascript:void(0)
javascript:void(0)
 
C 
 
A frase I está correta e a frase II está errada 
 
D 
 
A frase I está errada e a frase II está correta 
 
Questão 7/10 - 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 
javascript:void(0)
 
D 
 
41667 W 
 
Questão 8/10 - Fenômenos de Transporte 
 Ler em voz alta 
Sabendo que para se fazer um bom churrasco a temperatura ideal para o braseiro de uma 
churrasqueira é de 380°C, e que esta parede é composta por tijolo refratário de argila 
queimada com área superficial de troca térmica de 7,5m2 e espessura de parede de 66mm, 
determinar a quantidade de calor cedida para o meio externo por condução, sabendo que a 
temperatura ambiente se encontra a 30°C. 
 
 
 
 
Você não pontuou essa questão 
 
A 
 
q = - 398 kW 
Você assinalou essa alternativa (A) 
 
B 
 
q = - 39,8 kW 
 
C 
 
q = - 398 W 
javascript:void(0)
 
D 
 
q = - 39,8 W 
 
Questão 9/10 - Fenômenos de Transporte 
 Ler em voz alta 
A transferência de calor é a energia térmica em trânsito, em virtude da diferença de 
temperatura entre um sistema e sua vizinhança no espaço. Esse trânsito de energia pode 
acontecer de três modos. Quais são os três modos de transferência de calor? 
 
A 
 
Transferência térmica, movimento natural e movimento forçado. 
 
B 
 
Condução, convecção e radiação. 
Você assinalou essa alternativa (B) 
 
CLaminar, transição e turbulento. 
 
D 
 
Estático, dinâmico e uniforme. 
 
Questão 10/10 - Fenômenos de Transporte 
 Ler em voz alta 
Uma tubulação de aço Inox do tipo AIS 304 de 26,9mm de diâmetro externo e 1,4mm de 
espessura de parede é revestido externamente com poliestireno expandido extrudado de 
pérolas moldadas 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 30°C, 
determinar o fluxo de calor do ambiente externo para a tubulação. 
 
javascript:void(0)
javascript:void(0)
 
 
 
Você não pontuou essa questão 
 
A 
 
54,9 W/m2 
Você assinalou essa alternativa (A) 
 
B 
 
549 W/m2 
 
C 
 
5490 W/m2 
 
D 
 
5,49 W/m2 
 
Questão 1/10 - Fenômenos de Transporte 
 Ler em voz alta 
A transferência de calor por convecção está associada à troca de energia entre uma superfície e 
um fluido adjacente, no qual está concentrada uma pequena camada de efeitos viscosos 
importantes. A quantidade de calor transferida depende bastante do movimento do fluido 
javascript:void(0)
no interior dessa camada, sendo determinada principalmente pela sua espessura. Como se 
chama esta camada? 
 
A 
 
Camada Laminar 
 
B 
 
Camada Turbulenta 
 
C 
 
Camada de Transição 
 
D 
 
Camada Limite 
Você assinalou essa alternativa (D) 
 
Questão 2/10 - Fenômenos de Transporte 
 Ler em voz alta 
Determinar o fluxo de calor por convecção forçada que ocorre sobre uma placa plana, sabendo 
que água a 27°C está contida entre duas placas verticais, sendo que a anterior está a 80°C e a 
posterior está a 27°C. Observar que há uma velocidade crítica de circulação de 15 m/s a uma 
distância crítica de 300 mm da superfície da placa aquecida. 
 
 
 
 
 
javascript:void(0)
 
A 
 
1,71 . 1010 W/m2 
 
B 
 
1,71 . 103 W/m2 
 
C 
 
1,71 . 106 W/m2 
Você assinalou essa alternativa (C) 
 
D 
 
1,71 W/m2 
 
Questão 3/10 - Fenômenos de Transporte 
 Ler em voz alta 
As paredes interna e externa de um refrigerador tem temperaturas T1= -4°C e T3=30°C, tendo 
emissividades e1=0,15 e e3=0,4. O espaço interno entre as paredes é preenchido com 
poliestireno expandido. Considerando que o poliestireno expandido seja transparente à 
radiação térmica, calcular o fluxo de calor transferido por radiação com blindagem de uma 
folha de alumínio com e2=0,09. 
 
 
 
A 
 
q/A = -4,33W/m2 
Você assinalou essa alternativa (A) 
 
B 
 
q/A = -8,66W/m2 
 
C 
 
q/A = -43,3W/m2 
 
D 
 
q/A = -86,6W/m2 
 
Questão 4/10 - Fenômenos de Transporte 
 Ler em voz alta 
A transferência de calor por convecção está associada à troca de energia entre uma superfície e 
um fluido adjacente, no qual está concentrada uma pequena camada de efeitos viscosos 
importantes. A quantidade de calor transferida depende bastante do movimento do fluido no 4 
javascript:void(0)
javascript:void(0)
interior dessa camada, sendo determinada principalmente pela sua espessura. Como se chama 
esta camada? 
 
A 
 
Camada Laminar 
 
B 
 
Camada Turbulenta 
 
C 
 
Camada de Transição 
 
D 
 
Camada Limite 
Você assinalou essa alternativa (D) 
 
Questão 5/10 - Fenômenos de Transporte 
 Ler em voz alta 
Independentemente da natureza do processo de transferência de calor por convecção, quando 
um fluido está em contato com a superfície de um sólido com temperatura diferente desse 
fluido, a equação apropriada para a taxa de transferência possui a forma: 
dq = h. A. ∫∫dT que integrada fica q = h. A. (TS - T∞∞). 
onde: q é a quantidade de calor transferida por convecção (W); h corresponde ao coeficiente 
de transferência de calor por convecção (W/m2 .K); A é a área da superfície de troca térmica 
(m2 ); TS é a temperatura da superfície de troca térmica (K); e T∞∞ a temperatura do fluido à 
montante da área superficial de troca térmica (K). 
Esta equação representa qual lei de transferência de calor? 
 
A 
 
Lei de Carnot da convecção. 
 
B 
 
Lei de Stefan-Boltzmann da convecção. 
 
C 
 
Lei de Newton da convecção. 
Você assinalou essa alternativa (C) 
 
D 
 
Lei de Fourier da convecção. 
 
Questão 6/10 - Fenômenos de Transporte 
 Ler em voz alta 
Determinar a quantidade de calor emitida por radiação por um filamento de tungstênio de 
diâmetro de 0,036mm e comprimento 0,83m, sabendo que está a uma temperatura de 
javascript:void(0)
javascript:void(0)
2.227°C. 
 
A = ππ . ϕϕ . L 
 
 
 
A 
 
600 W 
 
B 
 
60 W 
Você assinalou essa alternativa (B) 
 
C 
 
6 W 
 
D 
 
6000 W 
 
Questão 7/10 - Fenômenos de Transporte 
 Ler em voz alta 
javascript:void(0)
Determinar o fluxo de calor por convecção sabendo que a superfície de um reator está a 300°C 
e a temperatura média ambiente é de 30°C. Considerar o coeficiente de transferência de calor 
por convecção como sendo 24 W/m2. 
 
 
Você não pontuou essa questão 
 
A 
 
q' = - 6480 W/m2 
 
B 
 
q' = - 648 W/m2 
 
C 
 
q' = - 64,8 W/m2 
Você assinalou essa alternativa (C) 
 
D 
 
q' = - 6,48 W/m2 
 
Questão 8/10 - Fenômenos de Transporte 
 Ler em voz alta 
Conforme se pode observar da figura abaixo, o corpo negro caracteriza-se pela completa 
absorção da radiação incidente. O corpo negro é, portanto, uma superfície ideal na 
transferência de calor por radiação, possuindo absortividade igual a 1. Com relação a essa 
absortividade: 
 
 
 
javascript:void(0)
 
A 
 
Essa absortividade depende do comprimento de onda e da direção de incidência. 
 
B 
 
Essa absortividade depende do comprimento de onda e independe da direção de incidência. 
 
C 
 
Essa absortividade independe do comprimento de onda e depende da direção de incidência. 
 
D 
 
Essa absortividade independe do comprimento de onda e da direção de incidência. 
Você assinalou essa alternativa (D) 
 
Questão 9/10 - Fenômenos de Transporte 
 Ler em voz alta 
Água é usada para resfriar óleo lubrificante de uma instalação industrial. Sabendo que a vazão 
da água que circula na carcaça é de 2,0 kg/s, que esta água entra no trocador de calor a 30°C e 
sai a 70°C, que o óleo que circula nos tubos é resfriado de 203°C para 173°C, e que o trocador 
de calor é do tipo casco tubo com um passe na carcaça e dois passes nas tubulações com 
circulação dos fluidos em contra-corrente, determinar a área de transferência de calor 
necessária para esta troca térmica. Considerar o coeficiente global de transferência de calor 
como 300 W/m2K e cp da água 4181 J/kgK. 
 
 
q = FUA 
 
ΔΔT1= Teq – Tef ΔΔT2= Tsq – Tsf 
 
 
 
 
 
javascript:void(0)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 
 
A = 8,26 m2 
Você assinalou essa alternativa (A) 
 
B 
 
A = 82,6 m2 
 
C 
 
A = 826 m2 
 
D 
 
A = 8260 m2 
 
Questão 10/10 - Fenômenos de Transporte 
 Ler em voz alta 
Considere os processos de transferência de calor por radiação na superfície de um corpo de 
radiação ideal, chamada de corpo negro. A radiação emitida por essa superfície tem sua 
origem na energia térmica da matéria. Essa energia é delimitada pela superfície e pela taxa na 
qual a energia é liberada por unidade de área (W/m2 ), sendo chamada de poder emissivo da 
superfície (E). 
 
 
Há um limite superior para o poder emissivo, o qual é determinado pela equação: 
 
javascript:void(0)
 
Por essa equação, obtida experimentalmente em 1879, a potência total de emissão superficial 
de um corpo aquecido é diretamente proporcional à sua temperatura elevada à quarta 
potência. 
Qual é aLei que esta equação representa? 
 
A 
 
Lei de Newton da radiação. 
 
B 
 
Lei de Stefan-Boltzmann da radiação. 
Você assinalou essa alternativa (B) 
 
C 
 
Lei de Newton da convecção. 
 
D 
 
Lei de Stefan-Boltzmann da convecção. 
uestão 1/10 - Fenômenos de Transporte 
 Ler em voz alta 
Determinar o fluxo de calor por convecção sabendo que a superfície de um reatorD 
 
Calor é a energia térmica em trânsito que pode ser transferida por meio de interações de um sistema com a sua vizinhança e, portanto, a transferência de calor é a energia que existe, independentemente da diferença de 
temperatura entre um sistema e sua vizinhança, no espaço. 
 
Questão 2/10 - Fenômenos de Transporte 
 Ler em voz alta 
Considere os processos de transferência de calor por radiação na superfície de um corpo de 
radiação ideal, chamada de corpo negro. A radiação emitida por essa superfície tem sua 
origem na energia térmica da matéria. Essa energia é delimitada pela superfície e pela taxa na 
qual a energia é liberada por unidade de área (W/m2 ), sendo chamada de poder emissivo da 
superfície (E). 
 
 
Há um limite superior para o poder emissivo, o qual é determinado pela equação: 
 
 
Por essa equação, obtida experimentalmente em 1879, a potência total de emissão superficial 
de um corpo aquecido é diretamente proporcional à sua temperatura elevada à quarta 
potência. 
Qual é aLei que esta equação representa? 
Você não pontuou essa questão 
 
A 
 
Lei de Newton da radiação. 
 
B 
 
Lei de Stefan-Boltzmann da radiação. 
 
C 
 
Lei de Newton da convecção. 
Você assinalou essa alternativa (C) 
 
D 
 
Lei de Stefan-Boltzmann da convecção. 
 
Questão 3/10 - Fenômenos de Transporte 
 Ler em voz alta 
javascript:void(0)
javascript:void(0)
As paredes interna e externa de um forno mufla tem temperaturas T1=430°C e T3=50°C, tendo 
emissividades e1=0,15 e e3=0,65. O espaço interno entre as paredes é preenchido com lã de 
rocha. Considerando que a lã de rocha seja transparente à radiação térmica, calcular o fluxo de 
calor transferido por radiação sem blindagem de radiação. 
 
 
 
A 
 
q/A = 1836,29 W/m2 
Você assinalou essa alternativa (A) 
 
B 
 
q/A = 183,629 W/m2 
 
C 
 
q/A = 18,3629 W/m2 
 
D 
 
q/A = 18362,9 W/m2 
 
Questão 4/10 - Fenômenos de Transporte 
 Ler em voz alta 
Determinar o fluxo de calor por convecção sabendo que a superfície de um reator está a 300°C 
e a temperatura média ambiente é de 30°C. Considerar o coeficiente de transferência de calor 
por convecção como sendo 24 W/m2. 
 
 
 
A 
 
q' = - 6480 W/m2 
Você assinalou essa alternativa (A) 
 
B 
 
q' = - 648 W/m2 
 
C 
 
q' = - 64,8 W/m2 
 
D 
 
q' = - 6,48 W/m2 
 
Questão 5/10 - Fenômenos de Transporte 
javascript:void(0)
 Ler em voz alta 
Sobre o corpo negro, temos que: 
1. O corpo negro é o absorvedor ideal de radiação térmica, independentemente do 
comprimento de onda e de direção. 
2. O corpo negro é o emissor ideal de radiação térmica a uma dada temperatura, para um 
comprimento de onda, independentemente da direção. 
3. O corpo negro emite radiação térmica por difusão, ou seja, para o meio em todas as 
direções. Como o absorvedor e o emissor ideal, o corpo negro é adotado como um padrão para 
comparar as propriedades radiantes de superfícies reais, chamadas de corpos cinzentos. 
É importante notar que nenhuma superfície é um corpo negro. É o padrão de comparação para 
superfícies reais. É o absorvedor e emissor perfeito. Uma superfície real tem poder emissivo 
menor que o do corpo negro. A relação entre o poder emissivo real e o do corpo negro é a 
emissividade,εε . A emissividade varia de 0 (corpo branco) a 1 (corpo negro). 
Kirchhoff desenvolveu uma lei para a radiação, estabelecendo que: 
Você não pontuou essa questão 
 
A 
 
A absortividade de um material é igual à emissividade. 
 
B 
 
A absortividade de um material é igual à condutibilidade. 
 
C 
 
A absortividade de um material é igual à refletividade. 
Você assinalou essa alternativa (C) 
 
D 
 
A absortividade de um material é igual à resistividade. 
 
Questão 6/10 - Fenômenos de Transporte 
 Ler em voz alta 
A transferência de calor por convecção está associada à troca de energia entre uma superfície e 
um fluido adjacente, no qual está concentrada uma pequena camada de efeitos viscosos 
importantes. A quantidade de calor transferida depende bastante do movimento do fluido 
no interior dessa camada, sendo determinada principalmente pela sua espessura. Como se 
chama esta camada? 
 
A 
 
Camada Laminar 
 
B 
 
Camada Turbulenta 
 
C 
 
Camada de Transição 
javascript:void(0)
javascript:void(0)
 
D 
 
Camada Limite 
Você assinalou essa alternativa (D) 
 
Questão 7/10 - Fenômenos de Transporte 
 Ler em voz alta 
Determinar a quantidade de calor transferida por convecção de um fluido para uma 
superfície de 8 m2 de um sólido, sabendo que a temperatura do fluido à montante da 
superfície é de -4°C e a temperatura da superfície do sólido é mantida a 22°C. Considerar o 
coeficiente de transferência de calor por convecção como 12 W/m2K. 
 
 
Você não pontuou essa questão 
 
A 
 
q = 2,496 W 
Você assinalou essa alternativa (A) 
 
B 
 
q = 24,96 W 
 
C 
 
q = 249,6 W 
 
D 
 
q = 2496 W 
 
Questão 8/10 - Fenômenos de Transporte 
 Ler em voz alta 
Determinar o fluxo de calor por convecção forçada que ocorre sobre uma placa plana, sabendo 
que água a 22°C está contida entre duas placas verticais, sendo que a placa está a 70°C. 
Observar que há uma velocidade crítica de circulação de 8 m/s a uma distância crítica de 
60,0577 mm da superfície da placa aquecida. 
javascript:void(0)
javascript:void(0)
 
 
Você não pontuou essa questão 
 
A 
 
q/A = 4272,864 W/m2 
Você assinalou essa alternativa (A) 
 
B 
 
q/A = 42728,64 W/m2 
 
C 
 
q/A = 427286,4 W/m2 
 
D 
 
q/A = 4272864 W/m2 
 
Questão 9/10 - Fenômenos de Transporte 
 Ler em voz alta 
O coeficiente global de troca térmica é a medida da habilidade global de uma série de barreiras 
condutivas e convectivas para transferir calor. É comumente aplicado ao cálculo de 
transferência de calor em trocadores de calor, mas pode também ser aplicado no cálculo de 
conforto térmico e outras aplicações. A expressão geral usada para esses cálculos é semelhante 
à Lei de Newton do resfriamento: 
q=UAΔΔT =UA(T84 - T81) 
 Em que: q = calor trocado envolvendo transferência por condução e por convecção de calor 
(W) U = coeficiente global de troca térmica (W/m2K) A = área da seção transversal ao sentido 
de fluxo de calor ?T = (T84 - T81) = variação global da temperatura entre a temperatura interna 
e a externa do volume de controle (K). 
Como observações gerais a respeito do coeficiente global de troca térmica, temos que: 
javascript:void(0)
 
A 
 
Fluidos com baixas condutividades térmicas possuem coeficientes convectivos baixos, o que leva a elevados valores de U; 
A condensação e a evaporação são processos bastante eficientes de troca térmica e, portanto, seus coeficientes globais são baixos. 
 
B 
 
Fluidos com baixas condutividades térmicas possuem coeficientes convectivos baixos, o que leva a baixos valores de U; 
A condensação e a evaporação são processos bastante eficientes de troca térmica e, portanto, seus coeficientes globais são elevados. 
Você assinalou essa alternativa (B) 
 
C 
 
Fluidos com elevadas condutividades térmicas possuem coeficientes convectivos elevados, o que leva a baixos valores de U; 
A condensação e a evaporação são processos bastante eficientes de troca térmica e, portanto, seus coeficientes globais são baixos. 
 
D 
 
Fluidos com baixas condutividades térmicas possuem coeficientes convectivos baixos, o que leva a baixos valores de U; 
A condensação e a evaporação são processos bastante eficientes de troca térmica e, portanto, seus coeficientes globais são baixos. 
 
Questão 10/10 - Fenômenos de Transporte 
 Ler em voz alta 
Determinar a quantidade de calor envolvendo condução e convecção para uma tubulação de 
aço AISI 1010 de 4” de diâmetro interno, 6m de comprimento e espessura de 2mm, revestida 
externamente com manta de fibra de vidro com 5mm de espessura. Internamente circula 
vapor a 327°C e externamente ar a 27°C. Considerar har= 69 W/m2K e hvapor= 2376 W/m2. 
 
1” = 25,4. 10-3m 
 
 
 
 
javascript:void(0)
 
 
 
Você não pontuou essa questão 
 
A 
 
q = - 49,1808 W 
Você assinalou essa alternativa (A) 
 
B 
 
q = - 491,808 W 
 
C 
 
q = - 4918,08 W 
 
D 
 
q = - 49180,8 Wm 
 
 
 
 
javascript:void(0)
 
 
 
Você não pontuou essa questão 
 
A 
 
q = - 49,1808 W 
Você assinalou essa alternativa (A) 
 
B 
 
q = - 491,808 W 
 
C 
 
q = - 4918,08 W 
 
D 
 
q = - 49180,8 W

Mais conteúdos dessa disciplina