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FENÔMENOS DE TRANSPORTES AV2

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Avaliação: CCE1135_AV2_  » FENÔMENOS DE TRANSPORTES
Tipo de Avaliação: AV2
Aluno: 
Professor: UBIRATAN DE CARVALHO OLIVEIRA Turma: 9014/AN
Nota da Prova: 6,0 de 10,0  Nota do Trab.: 0    Nota de Partic.: 0  Data: 05/12/2016 
  1a Questão (Ref.: 201403671222) Pontos: 0,0  / 1,0
Um tanque rígido de 1 m3 contém inicialmente ar, com densidade é 1,18 kg.m­3. O tanque é conectado a uma
linha fornecedora de alta pressão por meio de uma válvula. A válvula é aberta e o ar pode entrar no tanque até
que a densidade do ar se eleve a 7,20 kg.m­3. 
Determine a massa que entrou no tanque.
 
Resposta: 64,2 m­2
 
 
Gabarito: R.: 6,02 kg
  2a Questão (Ref.: 201404016297) Pontos: 0,0  / 1,0
Deseja­se isolar a parede de uma sala, de modo a diminuir a perda de calor em 70 %, em uma parede
constituída de uma camada de tijolos (k = 0,6 W/m.oC) e espessura de 12 cm, seguida de madeira (k = 0,17
W/m.oC) de 2 cm de espessura. Sabendo­se que o material a ser usado como isolante é a lã de vidro (k = 0,04
W/m.oC), e que o valor do coeficiente de convecção térmica para o ambiente externo é de 15 W/m2.oC,
determine a espessura de lã de vidro que irá satisfazer a condição do problema.
 
Resposta: 1,74 cm
 
 
Gabarito: q com isolamento = 0,3 q sem isolamento, como a diferença de temperatura não muda nos dois
casos, podemos dizer que: Resistência térmica sem isolamento = 0,3. Resistência térmica com isolamento. A
resistência térmica sem isolamento é calculada como: ∆x/k)tijolo + ∆x/k)madeira + 1/15 = 0,12/0,6 +
0,02/0,17 + 0,07 = 0,2 + 0,12 + 0,07 = 0,39 oC/W. Portanto, o valor da resistência térmica com isolamento é
igual a 0,39/0,3 = 1,3. Logo, o valor da espessura da lã de vidro será dada por: ∆x/0,04 = 1,3 ­ 0,39 = 0,91,
∆x = 0,04 x 0,91 = 0,0364 m.
  3a Questão (Ref.: 201404117813) Pontos: 1,0  / 1,0
A  Equação Geral dos gases é definida pela fórmula:
 
P = nRT; onde n é o número de moles.
PV = nRT; onde n é a constante de Boltzman.
PV2 = nRT; onde n é o número de moles.
V = nRT; onde n é o número de moles.
  PV = nRT; onde n é o número de moles.
  4a Questão (Ref.: 201404117792) Pontos: 1,0  / 1,0
O Barômetro de Mercúrio é um instrumento que mede a:
força gravitacional
temperatura local
  pressão atmosférica local.
A velocidade do vento
A força normal
  5a Questão (Ref.: 201404117808) Pontos: 1,0  / 1,0
O tubo da figura abaixo tem um diâmetro de 16 cm na seção 1, e um diâmetro de 10 cm na seção 2.  Na seção
1 a pressão é de 200. 000 N/m 2.  O ponto 2 está 6 m acima do ponto 1.  Considere o fluido incompressível qual
deverá ser a pressão no ponto 2 se o óleo que está  fluindo nesse  tubo  tiver uma densidade  igual a 800 Kg/
m 3e flui a uma velocidade de 0,03 m 3/s?
 
150 N/m 2
150.000 N/m 2
148 N/m 2
15.000 N/m 2
  148.000 N/m 2
  6a Questão (Ref.: 201404117759) Pontos: 0,0  / 1,0
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:  
     
200
     
800
  600
     
300
     
  500
     
  7a Questão (Ref.: 201404117830) Pontos: 1,0  / 1,0
O congelador é colocado na parte superior dos refrigeradores, pois o ar se resfria nas proximidades dele,
aumenta a densidade e desce. O ar quente que está na parte de baixo, por ser menos denso, sobe e resfria­se
nas proximidades do congelador. Nesse caso, o processo de transferência de energia na forma de calor recebe
o nome de:
condução e convecção
irradiação
convecção
  convecção forçada
condução
  8a Questão (Ref.: 201404117853) Pontos: 1,0  / 1,0
Uma panela com água está sendo aquecida num fogão. O calor das chamas se transmite através da parede do
fundo da panela para a água que está em contato com essa parede e daí para o restante da água. Na ordem
desta descrição, o calor se transmitiu predominantemente por:
  condução e convecção
radiação e convecção
radiação e condução
ondução e radiação
convecção e radiação
  9a Questão (Ref.: 201404117672) Pontos: 1,0  / 1,0
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:
condução, e as temperaturas de ambos sobem continuamente enquanto a água e o copo continuarem ao sol.
irradiação, e as temperaturas de ambos sobem continuamente enquanto a água e o copo continuarem a
absorver calor proveniente do sol.
convecção, e as temperaturas de ambos sobem até que o copo e a água entrem em equilíbrio térmico com o ambiente.
  irradiação, e as temperaturas de ambos sobem até que o calor absorvido seja igual ao calor por eles emitido.
 condução, e as temperaturas de ambos sobem até que a água entre em ebulição.
  10a Questão (Ref.: 201404117668) Pontos: 0,0  / 1,0
É  hábito  comum  entre  os  brasileiros  assar  carnes  envolvendo­as  em  papel­alumínio,  para  se  obter  um  bom  cozimento.  O  papel­
alumínio possui um dos lados mais brilhante que o outro. Ao envolver a carne com o papel­alumínio, a maneira mais correta de fazê­lo
é:
  Deixar a face menos brilhante em contato direto com a carne, para que as ondas eletromagnéticas na região do ultravioleta
sejam refletidas para o interior do forno ou churrasqueira, e com isso seja preservado o calor próximo à carne.
Deixar  a  face mais  brilhante  em  contato  direto  com  a  carne,  para  que  ela  reflita  as  ondas  eletromagnéticas  na  região  do
ultravioleta de volta  para a carne, pois esta é a radiação que mais responde pelo aquecimento da carne.
Deixar a  face menos brilhante em contato direto com a carne, para que as ondas eletromagnéticas na  região do visível ao
ultravioleta sejam refletidas para o interior do forno ou churrasqueira e, com isso, seja preservado o calor próximo à carne.
  Deixar a face mais brilhante do papel em contato direto com a carne, para que ele reflita as ondas eletromagnéticas na região
do infravermelho de volta para a carne, elevando nela a energia interna e a temperatura.
Deixar a face menos brilhante em contato direto com a carne, para que as ondas eletromagnéticas na região do infravermelho
sejam refletidas para o interior do forno ou churrasqueira e, com isso, seja preservado o calor próximo à carne.

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