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2015.2 AVA Fenomenos de Transporte

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	Aluno(a): 
	Matrícula: 
	Desempenho: 0,4 de 0,5
	Data: 25/11/2015 01:39:52 (Finalizada)
	
	 1a Questão (Ref.: 201202354049)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Um forno é constituído por duas paredes de aço com 2,0 mm de espessura cada uma, intercaladas por uma parede (placa) de cobre com 3,0 mm de espessura. As placas são paralelas entre si. A condutividade térmica do aço utilizado é igual a 17 W.m-1.K-1 e a do cobre é igual a 372 W.m-1.K-1. A parede mais interna de aço está a 300oC e a região mais externa da outra placa de aço está a 80oC. Determine o fluxo de calor por unidade de área que atravessa o conjunto aço ¿ cobre - aço.
		
	 
	904,1 kW.m2
	
	319,5 kW.m2
	
	108,6 kW.m2
	
	781,2 kW.m2
	
	546,9 kW.m2
		
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201202963936)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Dentre as situações a seguir qual delas não se aplica a irradiação de calor:
		
	
	Este tipo de onda eletromagnética é chamada de radiação térmica;
	
	Não precisa de contato (meio) entre os corpos;
	
	Todo corpo acima do zero absoluto emite radiação térmica;
	
	A troca de energia e feita por meio de ondas eletromagnéticas;
	 
	Esta relacionado com a radiação nuclear;
		
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201202862777)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Um duto, de 5 cm de diâmetro interno, escoa um óleo de densidade igual a 900 kg/m3, numa taxa de 6 kg/s. O duto sofre uma redução no diâmetro para 3 cm, em determinado instante da tubulação. A velocidade na região de maior seção reta do duto e na menor seção reta do duto serão, respectivamente:
		
	
	Nenhum desses valores
	
	4,2 e 9,6 m/s
	 
	3,4 e 9,5 m/s
	
	3,8 e 15,2 m/s
	
	5,2 e 10,4 m/s
		
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201202963925)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Uma barra de alumínio (K = 0,5cal/s.cm.ºC) está em contato, numa extremidade, com gelo em fusão e, na outra, com vapor de água em ebulição sob pressão normal. Seu comprimento é 25cm, e a seção transversal tem 5cm2 de área. Sendo a barra isolada lateralmente e dados os calores latentes de fusão do gelo e de vaporização da água (LF = 80cal/g; LV = 540cal/g), determine a massa do gelo que se funde em meia hora.
		
	 
	33,3 g
	
	13,3 g
	
	3,3 g.
	
	43,3 g.
	
	23,3 g
		
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201202931878)
	Pontos: 0,0  / 0,1
	Um avião voa a 10700 m de altura, a velocidade de 850 km/h, onde a temperatura chega a -55ºC. Dados: KAR = 1,4 e RAR = 287 [J/(kg.K)] , determine: a) a velocidade do som; b) número de Mach; fluido compressível ou incompressível? c) subsônico ou supersônico?
		
	 
	M=0,8; M>0,3 M<1
	 
	M=0,4; M>0,3 M<1
	
	M=0,3; M>0,3 M<1
	
	M=0,8; <1,0M>0,3
	
	M=0,6; <1,0M>0,3
	Simulado: 
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	Aluno(a): 
	Matrícula: 
	Desempenho: 0,5 de 0,5
	Data: 22/09/2015 08:33:17 (Finalizada)
	
	 1a Questão (Ref.: 201202963836)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Uma parede de tijolos e uma janela de vidro de espessura 180mm e 2,5mm, respectivamente, têm suas faces sujeitas à mesma diferença de temperatura. Sendo as condutibilidades térmicas do tijolo e do vidro iguais a 0,12 e 1,00 unidades SI, respectivamente, então a razão entre o fluxo de calor conduzido por unidade de superfície pelo vidro e pelo tijolo é:  
     
		
	
	800
	
	500
     
	
	200
     
	 
	600
     
	
	300
     
		
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201202963837)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Uma carteira escolar é construída com partes de ferro e partes de madeira. Quando você toca a parte de madeira com a mão direita e a parte de ferro com a mão esquerda, embora todo o conjunto esteja em equilíbrio térmico:  
   
		
	 
	a mão direita sente menos frio que a esquerda, porque o ferro conduz melhor o calor;  
 
	
	a mão direita sente mais frio que a esquerda, porque a madeira conduz melhor o calor.
	
	a mão direita sente mais frio que a esquerda, porque o ferro conduz melhor o calor;  
 
	
	a mão direita sente mais frio que a esquerda, porque a convecção no ferro é mais notada que na madeira;  
 
	
	a mão direita sente mais frio que a esquerda, porque a convecção na madeira é mais notada que no ferro;  
 
		
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201202963864)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Existem basicamente dois tipos de calor: sensível e latente.
O calor sensível é responsável pela variação da temperatura de um corpo e pode ser calculado da seguinte forma:
 
 
		
	
	Q = mcL, onde: m é a massa do corpo;
c é o calor específico da substância que compõe o corpo; L é a variação do comprimento do corpo.
	
	Q = mc∆T, onde: m é a massa do corpo;
c é o calor específico da substância que compõe o corpo; ∆T é a variação de temperatura absoluta.
	
	Q = mc∆P, onde: m é a massa do corpo;
c é o calor específico da substância que compõe o corpo; ∆t é a variação de pressão.
	
	Q = mc∆R, onde: m é a massa do corpo;
c é o calor específico da substância que compõe o corpo; ∆R é a variação da resistência do corpo.
	 
	Q = mc∆t, onde: m é a massa do corpo;
c é o calor específico da substância que compõe o corpo; ∆t é a variação de temperatura
		
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201202963903)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Qual deverá ser o peso específico do ar a 441 KPa (abs) e 38⁰C.
		
	
	45,0 N/m3
	
	 49,0 N/m3
	
	50, 0 N/m3
	 
	49,4 N/m3
	
	50,4 N/m3
		
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201202963854)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Que volume de água sairá, por minuto, de um tanque destapado através de uma abertura de 3 cm de diâmetro que está 5 m abaixo do nível da água no tanque? Considere g = 9,8 m/s2.
		
	
	9,8 m/s
	
	10 m/s.
	
	11 m/s
	
	12 m/s
	 
	9,9 m/s
	Simulado: 
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	Aluno(a): 
	Matrícula: 
	Desempenho: 0,4 de 0,5
	Data: 28/10/2015 17:23:19 (Finalizada)
	
	 1a Questão (Ref.: 201202963749)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Quando se coloca ao sol um copo com água fria, as temperaturas da água e do copo aumentam. Isso ocorre principalmente por causa do calor proveniente do Sol, que é transmitido à água e ao copo, por:
		
	
	irradiação, e as temperaturas de ambos sobem continuamente enquanto a água e o copo continuarem a absorver calor proveniente do sol.
	
	condução, e as temperaturas de ambos sobem continuamente enquanto a água e o copo continuarem ao sol.
	
	 condução, e as temperaturas de ambos sobem até que a água entre em ebulição.
	 
	irradiação, e as temperaturas de ambos sobem até que o calor absorvido seja igual ao calor por eles emitido.
	
	convecção, e as temperaturas de ambos sobem até que o copo e a água entrem em equilíbrio térmico com o ambiente.
		
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201202963875)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Um fluido tem massa específica (rô) = 80 utm/m³. Qual é o seu peso específico e o peso específico relativo?
		
	
	0,4 g/ cm3
	
	0,08 g/ cm3
	
	0,04 g/ cm3
	
	0,18 g/ cm3
	 
	0,8 g/ cm3
		
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201202931865)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Um tanque de ar comprimido apresenta um volume igual a 2,38x10-2m3. Determine a massa específica e o peso do ar contido no tanque quando a pressão relativa do ar no tanque for igual a 340kPa. Admita que a Temperatura do ar no tanque é 210C e que a pressão atmosférica vale 101,3kPa. A constante do gás para o ar é R=287 (J/kg K).
		
	
	ρ= 6,23kg/m3 e W = 2,22N
	
	ρ= 4,23kg/cm3 e W = 1,22KN
	
	ρ= 5,23kg/m3 e W =2,22KN
	 
	ρ= 5,23kg/m3 e W = 1,22N
	
	ρ= 5,23kg/mm3 e W = 1,44N
		
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201202842238)
	Pontos: 0,0  / 0,1
	Julgue cada um dos itens abaixo em verdadeiro ou falso :( ) Num local acima do nível do mar , a pressão barométrica será maior que a mesma pressão lida ao nível do mar ( ) Num barômetro tem-se a pressão atmosférica na escala absoluta . ( )A prensa hidráulica é um exemplo de aplicação do teorema de Stevin. ( ) Na escala efetiva tem-se apenas valores positivos de pressão. ( ) Um líquido cuja densidade relativa é 2, tem peso específico maior que a água. ( ) Quanto maior a massa específica do fluido menor será sua viscosidade cinemática. A sequencia correta de cima para baixo é:
		
	
	V F F F V F
	
	F F V V F F
	 
	F V F F V V
	 
	F V F V V F
	
	V V V V F V
		
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201202931875)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Duas superfícies grandes e planas estão separadas por um espaço de 25mm. Entre elas encontra-se óleo de massa específica de 850 kg/m3 e viscosidade cinemática igual a 7,615x10-5m2/s. Determinar a força necessária para puxar uma placa muito fina de 0,4m2 de área a uma velocidade de 0,15m/s que se move eqüidistante entre ambas as superfícies. Considere um perfil linear de velocidade (dv/dy=u/y).
		
	
	F= 0,72N
	
	F= 0,54N
	 
	F= 0,62N
	
	F= 0,16KN
	
	F= 0,62KN
	Simulado: 
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	Aluno(a): 
	Matrícula: 
	Desempenho: 0,1 de 0,5
	Data: 25/11/2015 01:29:58 (Finalizada)
	
	 1a Questão (Ref.: 201203008065)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Uma forma de armazenar energia térmica consiste em um grande canal retangular englobando camadas alternadas de uma placa e de um canal para escoamento de um gás. A análise a ser feita será em uma placa de alumínio de largura de 0,05m numa temperatura inicial de 25°C. O alumínio tem densidade 2702 kg/m3 , calor específico a pressão constante de 1033 J/kg.K e condutividade térmica de 231 W/m.K. Considere que um gás quente passe apenas pela placa à temperatura de 600°C com coeficiente de película de 100 (SI). Considere a informação que levará um tempo de 968s para que a placa armazene 75% da energia máxima possível. Pede-se: 14 a) pelo balanço de energia, qual será a temperatura da placa de alumínio nesse instante?
		
	
	567,4°C
	
	765,4°C
	
	343,4°C
	
	498,4°C
	 
	456,4°C
		
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201202354047)
	Pontos: 0,0  / 0,1
	Um forno é constituído por duas paredes de aço com 2,0 mm de espessura intercaladas por uma parede (placa) de cobre com 3,0 mm de espessura. A condutividade térmica do aço utilizado é igual a 17 W.m-1.K-1 e a do cobre é igual a 372 W.m-1.K-1. A parede mais interna de aço está a 300oC e a região mais externa da outra placa de aço está a 80oC. Determine erro percentual na determinação da densidade de fluxo de calor por unidade de área ao desprezar-se a parede de cobre.
		
	
	0 %
	 
	- 3,3 %
	 
	+ 1,8 %
	
	+ 2,1 %
	
	- 8,4 %
		
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201202353664)
	Pontos: 0,0  / 0,1
	Um reservatório esférico com raio interno igual a 2,1 metros e raio externo igual a 2,2 metros contém um fluido a 140oC. A condutividade térmica do material do reservatório é igual a 43,2 kcal.h-1.m-1.oC-1. A temperatura na face externa do reservatório é igual a 80oC. Determine o fluxo de calor em kcal.h-1.
		
	
	342,3 x 105 kcal.h-1
	
	456,1 x 105 kcal.h-1
	 
	845,9 x 105 kcal.h-1
	
	102,4 x 105 kcal.h-1
	 
	1,5 x 106 kcal./h-1
		
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201202353652)
	Pontos: 0,0  / 0,1
	137) Uma sala apresenta as seguintes dimensões (comprimento, largura e altura, respectivamente): 10m x 5m x 3m. A espessura dos tijolos que compõem a sala é de 14 cm, e o material destes tijolos apresenta uma condutividade térmica igual a 0,54 kcal.h-1.m-1.oC-1. A área das janelas é desprezível. A temperatura interna da sala deve ser mantida a 17oC, enquanto que a temperatura externa pode chegar a 41oC em um dia de verão . Considere que a tarifa de consumo de energia elétrica é de R$0,32 por kW.h-1. Determine o gasto com energia elétrica para refrigerar a sala durante um dia. Considere um dia de 8 horas e que a eficiência de conversão é igual a 40%.
		
	 
	R$ 12,72
	
	R$ 97,12
	 
	R$ 61,64
	
	R$ 113,22
	
	R$ 35,78
		
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201202860644)
	Pontos: 0,0  / 0,1
	Considere um duto cilíndrico de aço, com determinada condutividade térmica K(aço), transportando um fluido com uma determinada temperatura T(fluido),e coeficiente de convecção h(fluido), Este duto está submetido ao ar ambiente, de temperatura T(ambiente) e possuindo um coeficiente de convecção térmica h(ambiente). Considerando que o fluxo de calor é no sentido fluido para ambiente, determine a afirmação verdadeira, em relação ao sistema descrito acima.
		
	 
	O fluxo de calor é igual nas três regiões: fluido, duto de aço e ar
	
	A diferença de temperatura entre o fluido e a temperatura da superfície do mesmo irá aumentar, se diminuirmos a resistência térmica do sistema
	
	O fluxo de calor que atravessa o duto é menor que o fluxo de calor que escoa do fluido até o ar
	
	Quanto maior o valor de h(ambiente), maior será a diferença de temperatura entre a o ar e a parede externa do duto
	 
	A diferença de temperatura entre o fluido e o ar irá aumenta, se diminuirmos a resistência térmica do sistema

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