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AB13 - tranferencia de calor 12

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Questões resolvidas

O método da capacitância global é uma abordagem na análise térmica que utiliza conceitos de capacitância térmica para modelar a resposta térmica de sistemas complexos. Neste método, os componentes do sistema são representados como capacitores térmicos, onde a capacitância representa a capacidade de armazenar calor. Através da análise das trocas de calor entre esses capacitores, é possível compreender e prever o comportamento térmico de sistemas intricados, sendo útil em projetos de resfriamento, eletrônica e gerenciamento térmico de dispositivos.
Assinale a alternativa correta a respeito dos conceitos e definições que englobam o método da capacitância global.
a. A essência do método de capacitância global é pensar que a temperatura do sólido não é uniforme no espaço em todos os instantes durante o processo transiente. Essa hipótese implica que os gradientes de temperatura no interior do sólido devem todos serem levados em consideração.
b. A essência do método de capacitância global é pensar que a temperatura do sólido não é uniforme no espaço a qualquer momento durante o processo transiente. Essa hipótese implica que os gradientes de temperatura no interior do sólido sejam desprezíveis.
c. Ao assumirmos que vamos desprezar o gradiente de temperatura no interior do sólido, não podemos mais analisar o problema como sendo uma equação do calor, uma vez que a mesma é uma equação diferencial que descreve a distribuição de temperatura no interior do sólido.
d. No método da capacitância global é necessário realizar um balanço de energia global no sólido, o balanço deve fazer a ligação da taxa de perda de calor no interior do material com a taxa de variação da energia externa.
e. Fórmula da capacitância global: ρVc/(hA_s ) ln θ_i/θ=t  ou  θ/θ_i=(T- T_∞)/(T_i-T_∞ ) = exp[-((hA_s)/ρVc)t] As equações podem ser utilizadas para determinar o tempo necessário que um determinado material irá levar para alcançar uma temperatura estabelecida ou calcular a temperatura após determinado período de tempo.

A transferência de calor é o processo pelo qual a energia térmica se desloca entre sistemas de diferentes temperaturas. Pode ocorrer por condução, em que o calor se propaga por um meio material, convecção, que envolve o movimento de fluidos, e radiação, onde a energia térmica é transmitida por ondas eletromagnéticas. Esses mecanismos são fundamentais para entender os processos térmicos em sistemas naturais e tecnológicos. A respeito da definição de transferência de calor e de energia térmica, assinale a alternativa correta: a. “Transferência de Calor” ou apenas “Calor” é a energia mecânica em trânsito devido a uma diferença de temperatura no espaço. Naturalmente, o calor tende a migrar do espaço de maior temperatura para o espaço de menor temperatura. b. “Transferência de Calor” ou apenas “Calor” é a energia térmica em trânsito devido a uma diferença de temperatura no espaço. Desta forma, o calor permanece imóvel, não havendo a migração do espaço de maior temperatura para o espaço de menor temperatura. c. “Transferência de Calor” ou apenas “Calor” é a energia térmica em trânsito devido a uma diferença de temperatura no espaço. Naturalmente, o calor tende a migrar do espaço de maior temperatura para o espaço de menor temperatura. d. “Transferência de Calor” ou apenas “Calor” é a energia térmica em trânsito devido a uma diferença de temperatura no espaço. Naturalmente, o calor tende a migrar do espaço de menor temperatura para o espaço de maior temperatura. e. “Transferência de Calor” ou apenas “Calor” é a soma da energia térmica com a energia elétrica em trânsito devido a uma diferença de temperatura no espaço. Naturalmente, o calor tende a migrar do espaço de maior temperatura para o espaço de menor temperatura.

A radiação de corpo negro é um fenômeno físico no qual um objeto emite radiação térmica máxima possível devido à sua temperatura. Governada pela Lei de Stefan-Boltzmann, que relaciona a potência radiante com a temperatura absoluta do corpo negro, e pela Lei de Wien, que determina o comprimento de onda de pico dessa radiação, esse conceito é fundamental em astronomia, física quântica e na compreensão das emissões térmicas de objetos aquecidos. A respeito das afirmações relacionadas à Radiação de Corpo negro, assinale a alternativa verdadeira: a. Para fins de estudos, podemos definir um corpo negro como sendo uma cavidade, podendo ser uma esfera oca, cuja parede interna é mantida sempre a temperaturas variáveis. b. O corpo negro absorve toda a radiação incidente, e, apesar de o sistema (corpo negro + cavidade) trabalha em temperaturas diferentes, a taxa de emissão de radiação pelo corpo deverá ser igual a taxa de irradiação da cavidade. c. Corpo negro, também conhecido como radiador ideal, é um material que, em qualquer temperatura irá emitir e absorver a MÁXIMA quantidade possível de radiação, INDEPENDENTE do comprimento de onda. d. Podemos fazer uma analogia de um corpo negro com a máquina térmica ideal que transforma 100% da energia recebida em calor (energia em transição). Ambos atuam de acordo com a segunda lei da termodinâmica. e. Se um corpo negro é colocado na cavidade à mesma temperatura da superfície interior, irá receber radiação de forma não uniforme, ou seja, de forma isotropicamente.

A radiação térmica é a transferência de calor por meio de ondas eletromagnéticas, como a luz e o infravermelho. Diferentemente da condução e convecção, não requer um meio material e pode ocorrer no vácuo. A radiação desempenha um papel crucial na troca de energia, sendo evidente em processos naturais, como a luz do sol, e em tecnologias como fornos de micro-ondas. A respeito das afirmativas abaixo, acerca da Radiação, assinale a que for verdadeira: a. A radiação está relacionada com a mudança nas configurações eletrônicas das moléculas e átomos que constituem a matéria em questão. A energia do campo de radiação é transportada através de ondas eletromagnéticas. b. A radiação está relacionada com a mudança nas configurações eletrônicas das moléculas e átomos que constituem a matéria em questão. A energia térmica do campo de radiação é transportada através da energia mecânica. c. Uma das semelhanças entre os três modos de transferência de calor: condução, convecção e radiação é que todos necessitam de um meio material para se propagar. d. A radiação está relacionada com a mudança nas configurações eletrônicas das moléculas e átomos que constituem a matéria em questão. A energia do campo de radiação transporta as ondas magnéticas. e. Uma das diferenças entre a radiação para os outros modos de transferência de calor (condução e convecção) é que a radiação é o único modo de transferência que não exige um meio material de transporte, enquanto que a convecção e a condução necessitam.

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Questões resolvidas

O método da capacitância global é uma abordagem na análise térmica que utiliza conceitos de capacitância térmica para modelar a resposta térmica de sistemas complexos. Neste método, os componentes do sistema são representados como capacitores térmicos, onde a capacitância representa a capacidade de armazenar calor. Através da análise das trocas de calor entre esses capacitores, é possível compreender e prever o comportamento térmico de sistemas intricados, sendo útil em projetos de resfriamento, eletrônica e gerenciamento térmico de dispositivos.
Assinale a alternativa correta a respeito dos conceitos e definições que englobam o método da capacitância global.
a. A essência do método de capacitância global é pensar que a temperatura do sólido não é uniforme no espaço em todos os instantes durante o processo transiente. Essa hipótese implica que os gradientes de temperatura no interior do sólido devem todos serem levados em consideração.
b. A essência do método de capacitância global é pensar que a temperatura do sólido não é uniforme no espaço a qualquer momento durante o processo transiente. Essa hipótese implica que os gradientes de temperatura no interior do sólido sejam desprezíveis.
c. Ao assumirmos que vamos desprezar o gradiente de temperatura no interior do sólido, não podemos mais analisar o problema como sendo uma equação do calor, uma vez que a mesma é uma equação diferencial que descreve a distribuição de temperatura no interior do sólido.
d. No método da capacitância global é necessário realizar um balanço de energia global no sólido, o balanço deve fazer a ligação da taxa de perda de calor no interior do material com a taxa de variação da energia externa.
e. Fórmula da capacitância global: ρVc/(hA_s ) ln θ_i/θ=t  ou  θ/θ_i=(T- T_∞)/(T_i-T_∞ ) = exp[-((hA_s)/ρVc)t] As equações podem ser utilizadas para determinar o tempo necessário que um determinado material irá levar para alcançar uma temperatura estabelecida ou calcular a temperatura após determinado período de tempo.

A transferência de calor é o processo pelo qual a energia térmica se desloca entre sistemas de diferentes temperaturas. Pode ocorrer por condução, em que o calor se propaga por um meio material, convecção, que envolve o movimento de fluidos, e radiação, onde a energia térmica é transmitida por ondas eletromagnéticas. Esses mecanismos são fundamentais para entender os processos térmicos em sistemas naturais e tecnológicos. A respeito da definição de transferência de calor e de energia térmica, assinale a alternativa correta: a. “Transferência de Calor” ou apenas “Calor” é a energia mecânica em trânsito devido a uma diferença de temperatura no espaço. Naturalmente, o calor tende a migrar do espaço de maior temperatura para o espaço de menor temperatura. b. “Transferência de Calor” ou apenas “Calor” é a energia térmica em trânsito devido a uma diferença de temperatura no espaço. Desta forma, o calor permanece imóvel, não havendo a migração do espaço de maior temperatura para o espaço de menor temperatura. c. “Transferência de Calor” ou apenas “Calor” é a energia térmica em trânsito devido a uma diferença de temperatura no espaço. Naturalmente, o calor tende a migrar do espaço de maior temperatura para o espaço de menor temperatura. d. “Transferência de Calor” ou apenas “Calor” é a energia térmica em trânsito devido a uma diferença de temperatura no espaço. Naturalmente, o calor tende a migrar do espaço de menor temperatura para o espaço de maior temperatura. e. “Transferência de Calor” ou apenas “Calor” é a soma da energia térmica com a energia elétrica em trânsito devido a uma diferença de temperatura no espaço. Naturalmente, o calor tende a migrar do espaço de maior temperatura para o espaço de menor temperatura.

A radiação de corpo negro é um fenômeno físico no qual um objeto emite radiação térmica máxima possível devido à sua temperatura. Governada pela Lei de Stefan-Boltzmann, que relaciona a potência radiante com a temperatura absoluta do corpo negro, e pela Lei de Wien, que determina o comprimento de onda de pico dessa radiação, esse conceito é fundamental em astronomia, física quântica e na compreensão das emissões térmicas de objetos aquecidos. A respeito das afirmações relacionadas à Radiação de Corpo negro, assinale a alternativa verdadeira: a. Para fins de estudos, podemos definir um corpo negro como sendo uma cavidade, podendo ser uma esfera oca, cuja parede interna é mantida sempre a temperaturas variáveis. b. O corpo negro absorve toda a radiação incidente, e, apesar de o sistema (corpo negro + cavidade) trabalha em temperaturas diferentes, a taxa de emissão de radiação pelo corpo deverá ser igual a taxa de irradiação da cavidade. c. Corpo negro, também conhecido como radiador ideal, é um material que, em qualquer temperatura irá emitir e absorver a MÁXIMA quantidade possível de radiação, INDEPENDENTE do comprimento de onda. d. Podemos fazer uma analogia de um corpo negro com a máquina térmica ideal que transforma 100% da energia recebida em calor (energia em transição). Ambos atuam de acordo com a segunda lei da termodinâmica. e. Se um corpo negro é colocado na cavidade à mesma temperatura da superfície interior, irá receber radiação de forma não uniforme, ou seja, de forma isotropicamente.

A radiação térmica é a transferência de calor por meio de ondas eletromagnéticas, como a luz e o infravermelho. Diferentemente da condução e convecção, não requer um meio material e pode ocorrer no vácuo. A radiação desempenha um papel crucial na troca de energia, sendo evidente em processos naturais, como a luz do sol, e em tecnologias como fornos de micro-ondas. A respeito das afirmativas abaixo, acerca da Radiação, assinale a que for verdadeira: a. A radiação está relacionada com a mudança nas configurações eletrônicas das moléculas e átomos que constituem a matéria em questão. A energia do campo de radiação é transportada através de ondas eletromagnéticas. b. A radiação está relacionada com a mudança nas configurações eletrônicas das moléculas e átomos que constituem a matéria em questão. A energia térmica do campo de radiação é transportada através da energia mecânica. c. Uma das semelhanças entre os três modos de transferência de calor: condução, convecção e radiação é que todos necessitam de um meio material para se propagar. d. A radiação está relacionada com a mudança nas configurações eletrônicas das moléculas e átomos que constituem a matéria em questão. A energia do campo de radiação transporta as ondas magnéticas. e. Uma das diferenças entre a radiação para os outros modos de transferência de calor (condução e convecção) é que a radiação é o único modo de transferência que não exige um meio material de transporte, enquanto que a convecção e a condução necessitam.

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Situação Finalizada
Iniciado terça-feira, 8 set. 2026, 18:24
Concluído terça-feira, 8 set. 2026, 19:21
Duração 57 minutos 10 segundos
Questão 1
Completo
Vale 0,60 ponto(s).
A respeito da equação da taxa de condução de calor q_x=-kA dT/dx e sua
dedução, assinale a alternativa correta:
I - O sinal de menos é necessário, pois o calor vai sempre no sentido da maior
temperatura para a menor temperatura;
II - A mudança de material não interfere na proporcionalidade que as suas
variáveis provocam;
III - É possível determinar a taxa de transferência de calor qx a partir das
seguintes variáveis: ΔT = diferença de temperaturas; Δx = comprimento do
bastão e A = área da seção transversal do bastão;
IV - A equação da taxa de condução é uma equação fenomenológica, ou seja,
foi desenvolvida com base em fenômenos assistidos e observados por muito
tempo.
a. As afirmativas I, II e IV estão corretas.
b. As afirmativas II e IV estão corretas.
c. As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
d. A afirmativa III está incorreta.
e. As afirmativas I, II e III estão corretas.
Sua resposta está correta.
Questão 2
Completo
Vale 0,60 ponto(s).
A respeito dos cálculos realizados na transferência de massa por convecção,
assinale as alternativas corretas.
I- executar um cálculo de transferência de massa por convecção, é necessário
sempre determinar o valor de CA, S ou ρ_(A,S). II- Ao executarmos um cálculo
de transferência de massa por convecção, nunca devemos supor o equilíbrio
termodinâmico na interface gás-fase líquida ou gás-fase sólida.
III- Ao executamos um cálculo de transferência de massa por convecção,
nunca devemos supor que o vapor se encontra em um estado saturado.
IV- É possível determinar a concentração molar do vapor na superfície com
uma boa aproximação, a partir da pressão de vapor.
a. Apenas as alternativas II e III estão corretas.
b. Apenas a alternativa IV está correta.
c. Apenas as alternativas I e IV estão corretas.
d. Apenas a alternativa I e II estão corretas.
e. Apenas a alternativa I está correta.
Sua resposta está correta.
Questão 3
Completo
Vale 0,60 ponto(s).
O método da capacitância global é uma abordagem na análise térmica que
utiliza conceitos de capacitância térmica para modelar a resposta térmica de
sistemas complexos. Neste método, os componentes do sistema são
representados como capacitores térmicos, onde a capacitância representa a
capacidade de armazenar calor. Através da análise das trocas de calor entre
esses capacitores, é possível compreender e prever o comportamento térmico
de sistemas intricados, sendo útil em projetos de resfriamento, eletrônica e
gerenciamento térmico de dispositivos.
Assinale a alternativa correta a respeito dos conceitos e definições que
englobam o método da capacitância global.
a. A essência do método de capacitância global é pensar que a
temperatura do sólido não é uniforme no espaço em todos os
instantes durante o processo transiente. Essa hipótese implica que os
gradientes de temperatura no interior do sólido devem todos serem
levados em consideração.
b. A essência do método de capacitância global é pensar que a
temperatura do sólido não é uniforme no espaço a qualquer momento
durante o processo transiente. Essa hipótese implica que os
gradientes de temperatura no interior do sólido sejam desprezíveis.
c. Ao assumirmos que vamos desprezar o gradiente de temperatura no
interior do sólido, não podemos mais analisar o problema como sendo
uma equação do calor, uma vez que a mesma é uma equação
diferencial que descreve a distribuição de temperatura no interior do
sólido.
d. No método da capacitância global é necessário realizar um balanço de
energia global no sólido, o balanço deve fazer a ligação da taxa de
perda de calor no interior do material com a taxa de variação da
energia externa.
e. Fórmula da capacitância global: ρVc/(hA_s ) ln θ_i/θ=t  ou  θ/θ_i=(T-
T_∞)/(T_i-T_∞ ) = exp[-((hA_s)/ρVc)t] As equações podem ser
utilizadas para determinar o tempo necessário que um determinado
material irá levar para alcançar uma temperatura estabelecida ou
calcular a temperatura após determinado período de tempo.
Sua resposta está incorreta.
Questão 4
Completo
Vale 0,60 ponto(s).
Analise as afirmações abaixo a respeito dos conceitos que envolvem a
radiação e marque a alternativa correta:
I- O mecanismo físico da radiação é algo completamente compreendido.
II- A energia radiante não pode ser vista.
III- A radiação percorre no espaço a uma velocidade igual a velocidade da luz (c
= 3x108 m/s no vácuo).
IV- A energia radiante é supostamente transportada por ondas
eletromagnéticas ou por fótons.
a. Apenas as alternativas II, III e IV estão corretas.
b. Apenas as alternativas II e III estão corretas.
c. Apenas as alternativas I, II e III estão corretas.
d. Apenas as alternativas I e II estão corretas.
e. Apenas as alternativas III e IV estão corretas.
Sua resposta está incorreta.
Questão 5
Completo
Vale 0,60 ponto(s).
A transferência de calor é o processo pelo qual a energia térmica se desloca
entre sistemas de diferentes temperaturas. Pode ocorrer por condução, em que
o calor se propaga por um meio material, convecção, que envolve o movimento
de fluidos, e radiação, onde a energia térmica é transmitida por ondas
eletromagnéticas. Esses mecanismos são fundamentais para entender os
processos térmicos em sistemas naturais e tecnológicos.
A respeito da definição de transferência de calor e de energia térmica, assinale
a alternativa correta:
a. “Transferência de Calor” ou apenas “Calor” é a energia térmica em
trânsito devido a uma diferença de temperatura no espaço. Desta
forma, o calor permanece imóvel, não havendo a migração do espaço
de maior temperatura para o espaço de menor temperatura.
b. “Transferência de Calor” ou apenas “Calor” é a energia mecânica em
trânsito devido a uma diferença de temperatura no espaço.
Naturalmente, o calor tende a migrar do espaço de maior temperatura
para o espaço de menor temperatura.
c. “Transferência de Calor” ou apenas “Calor” é a soma da energia
térmica com a energia elétrica em trânsito devido a uma diferença de
temperatura no espaço. Naturalmente, o calor tende a migrar do
espaço de maior temperatura para o espaço de menor temperatura.
d. “Transferência de Calor” ou apenas “Calor” é a energia térmica em
trânsito devido a uma diferença de temperatura no espaço.
Naturalmente, o calor tende a migrar do espaço de menor temperatura
para o espaço de maior temperatura.
e. “Transferência de Calor” ou apenas “Calor” é a energia térmica em
trânsito devido a uma diferença de temperatura no espaço.
Naturalmente, o calor tende a migrar do espaço de maior temperatura
para o espaço de menor temperatura.
Sua resposta está correta.
Questão 6
Completo
Vale 0,60 ponto(s).
A termodinâmica é a ciência que estuda as relações entre calor, trabalho e
energia em sistemas físicos. Ela abrange conceitos fundamentais como
temperatura, pressão, volume, e as leis da termodinâmica, que governam
processos de transferência e transformação de energia. Esses princípios são
essenciais para compreender o comportamento de sistemas térmicos,
motores, refrigeração, e uma ampla gama de fenômenos naturais e
tecnológicos.
Com relação à termodinâmica e os conceitos que englobam essa ciência,
assinale a alternativa correta:
a. A termodinâmica é utilizada para determinar a taxa de transferência de
calor pelos modos convectivos, indutivos e radioativos.
b. A termodinâmica não consegue determinar a quantidade de energia
necessária na forma de calor em uma determinada situação para
passar de um estado para outro, cabendo a transferência de calor esse
papel.
c. Os assuntos de transferência de calor e da termodinâmica não
possuem relação entre si, sendo, portanto, duas ciências distintas.
d. É o ramo da ciência que estuda exclusivamente o calor sem haver
qualquer tipo de relação com outras formas de energia.
e. É o ramo da ciênciaque estuda as relações entre calor e outras formas
possíveis de energia, incluindo o trabalho mecânico que o calor pode
exercer.
Sua resposta está correta.
Questão 7
Completo
Vale 0,60 ponto(s).
Com o seu conhecimento a respeito de escoamento laminar, turbulento e
analisando a figura abaixo, assinale a alternativa que contenha as informações
corretas.
I- O escoamento laminar é caracterizado pela ordenação da corrente;
II- O escoamento turbulento é caracterizado pelo retorno da corrente para a
fase laminar.
III- Existe uma fase intermediária, conhecida como fase de transição, entre o
escoamento laminar e o escoamento turbulento em que o escoamento é nulo.
IV- É normal encontrar situações em que ambas as condições de escoamento
(laminar e turbulento) coexistem de forma natural.
V- No caso da imagem, o escoamento laminar vem primeiro que o escoamento
turbulento, no entanto, é possível situações em que o escoamento turbulento
surja primeiro que o escoamento laminar.
a. Apenas a alternativa I e II estão corretas.
b. Apenas as alternativas I e IV estão corretas.
c. Apenas as alternativas II, III e IV estão erradas.
d. Apenas a alternativa I está correta.
e. Apenas as alternativas I e V estão corretas.
Sua resposta está correta.
Questão 8
Completo
Vale 0,60 ponto(s).
Com base no seu conhecimento sobre escoamento laminar, turbulento e com o
auxílio da figura abaixo, assinale afirmativa correta.
I- Ao observarmos a figura, vemos que o perfil de velocidade turbulento é
praticamente plano.
II- A diferença do perfil turbulento para o perfil laminar se deve à mistura que
acontece no interior na subcamada viscosa e também da região turbulenta.
III- O cisalhamento na parte turbulenta da camada limite é maior do que na
parte laminar.
IV- A transição do escoamento laminar para o escoamento turbulento acontece
principalmente devido ao mecanismo de gatilho.
a. Apenas a alternativa II está correta.
b. Apenas a alternativa II está incorreta.
c. Apenas as alternativas I, II e III estão corretas.
d. Apenas as alternativas II e III estão incorretas.
e. Apenas as alternativas I e III estão corretas.
Sua resposta está correta.
Questão 9
Completo
Vale 0,60 ponto(s).
A radiação de corpo negro é um fenômeno físico no qual um objeto emite
radiação térmica máxima possível devido à sua temperatura. Governada pela
Lei de Stefan-Boltzmann, que relaciona a potência radiante com a temperatura
absoluta do corpo negro, e pela Lei de Wien, que determina o comprimento de
onda de pico dessa radiação, esse conceito é fundamental em astronomia,
física quântica e na compreensão das emissões térmicas de objetos
aquecidos.
A respeito das afirmações relacionadas à Radiação de Corpo negro, assinale a
alternativa verdadeira:
a. Para fins de estudos, podemos definir um corpo negro como sendo
uma cavidade, podendo ser uma esfera oca, cuja parede interna é
mantida sempre a temperaturas variáveis.
b. Se um corpo negro é colocado na cavidade à mesma temperatura da
superfície interior, irá receber radiação de forma não uniforme, ou seja,
de forma isotropicamente.
c. Corpo negro, também conhecido como radiador ideal, é um material
que, em qualquer temperatura irá emitir e absorver a MÁXIMA
quantidade possível de radiação, INDEPENDENTE do comprimento de
onda.
d. Podemos fazer uma analogia de um corpo negro com a máquina
térmica ideal que transforma 100% da energia recebida em calor
(energia em transição). Ambos atuam de acordo com a segunda lei da
termodinâmica.
e. O corpo negro absorve toda a radiação incidente, e, apesar de o
sistema (corpo negro + cavidade) trabalha em temperaturas diferentes,
a taxa de emissão de radiação pelo corpo deverá ser igual a taxa de
irradiação da cavidade.
Sua resposta está correta.
Questão 10
Completo
Vale 0,60 ponto(s).
A radiação térmica é a transferência de calor por meio de ondas
eletromagnéticas, como a luz e o infravermelho. Diferentemente da condução e
convecção, não requer um meio material e pode ocorrer no vácuo. A radiação
desempenha um papel crucial na troca de energia, sendo evidente em
processos naturais, como a luz do sol, e em tecnologias como fornos de micro-
ondas.
A respeito das afirmativas abaixo, acerca da Radiação, assinale a que for
verdadeira:
a. A radiação está relacionada com a mudança nas configurações
eletrônicas das moléculas e átomos que constituem a matéria em
questão. A energia térmica do campo de radiação é transportada
através da energia mecânica.
b. A radiação está relacionada com a mudança nas configurações
eletrônicas das moléculas e átomos que constituem a matéria em
questão. A energia do campo de radiação transporta as ondas
magnéticas.
c. A radiação está relacionada com a mudança nas configurações
eletrônicas das moléculas e átomos que constituem a matéria em
questão. A energia do campo de radiação é transportada através de
ondas eletromagnéticas.
d. Uma das semelhanças entre os três modos de transferência de calor:
condução, convecção e radiação é que todos necessitam de um meio
material para se propagar.
e. Uma das diferenças entre a radiação para os outros modos de
transferência de calor (condução e convecção) é que a radiação é o
único modo de transferência que não exige um meio material de
transporte, enquanto que a convecção e a condução necessitam.
Sua resposta está correta.

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