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ESTUDO PARA PROVA FENOMENOS

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	Avaliação: CCE0188_AV1_201107091217 » FENÔMENOS DE TRANSPORTES INDUSTRIAIS
	Tipo de Avaliação: AV1 
	Aluno: 201107091217 - EVANDRO JORGE DE OLIVEIRA MIGUEL 
	Professor:
	CLAUDIA BENITEZ LOGELO
	Turma: 9001/A
	Nota da Prova: 6,5 de 8,0        Nota do Trabalho:        Nota de Participação: 1,5        Data: 17/04/2013 20:21:42
	
	 1a Questão (Cód.: 111277)
	Pontos: 1,0  / 1,0 
	Qual o valor de 340 mm Hg em psi?
		
	
	3,0 psi
	
	6,6 psi 
	
	6,0 psi 
	
	3,3 psi 
	
	2,2 psi 
	
	
	 2a Questão (Cód.: 176698)
	Pontos: 1,0  / 1,0 
	O peso específico é o peso de uma substância por unidade de volume. 
Ele também pode ser definido pelo produto entre:
		
	
	a pressão  e a aceleração da gravidade (g).
	
	a massa específica e a aceleração da gravidade (g).
	
	a massa específica e o peso.
	
	a massa específica e a temperatura ambiente.
	
	a massa específica e a pressão.
	
	
	 3a Questão (Cód.: 176711)
	Pontos: 0,0  / 1,0 
	A densidade relativa é a relação entre: 
		
	
	a massa específica e a constante de aceleração entre duas substâncias.
	
	a temperatura absoluta e a pressão entre duas substâncias. 
	
	as massas específicas de duas substâncias. 
	
	a massa específica e a pressão  entre duas substâncias.
	
	a massa específica e  a temperatura entre duas substâncias.
	
	
	 4a Questão (Cód.: 176832)
	Pontos: 1,0  / 1,0 
	 Qual é a unidade no MKS da massa específica?
 
		
	
	Kg2/m 
	
	 Kg/m1
	
	 Kg/m3
	
	Kg/m0
	
	 Kg/m2
	
	
	 5a Questão (Cód.: 176877)
	Pontos: 1,0  / 1,0 
	O Barômetro de Mercúrio é um instrumento que mede a: 
		
	
	temperatura local
	
	força gravitacional
	
	A velocidade do vento
	
	pressão atmosférica local.
	
	A força normal
	
	
	 6a Questão (Cód.: 97391)
	Pontos: 1,0  / 1,0 
	Considere os três fenômenos a seguir: I - Aquecimento da águas de superfície de um lago, através dos raios solares. II - Movimento circulatório do ar dentro de uma geladeira em funcionamento. III - Aquecimento de uma haste metálica em contato com uma chama. Podemos afirmar que o principal tipo de transferência de calor que ocorre em cada um desses fenômenos, é respectivamente: a) I - condução, II - convecção, III - radiação b) I - condução, II - radiação, III - convecção c) I - convecção, II - condução, III - radiação d) I - radiação, II - convecção, III - condução e) I - radiação, II - condução, III - convecção 
		
	
	c) I - convecção, II - condução, III - radiação
	
	e) I - radiação, II - condução, III - convecção 
	
	d) I - radiação, II - convecção, III - condução
	
	b) I - condução, II - radiação, III - convecção
	
	a) I - condução, II - convecção, III - radiação
	
	
	 7a Questão (Cód.: 65416)
	Pontos: 0,0  / 0,5 
	Podemos afirmar que, matematicamente, a densidade de um fluido:
		
	
	é a relação entre sua massa e seu volume
	
	é o produto entre o quadrado de sua massa e seu volume
	
	é o produto entre sua massa e seu volume
	
	é a relação entre sua massa e o dobro do seu volume
	
	é o produto entre o triplo de sua massa e seu volume
	
	
	 8a Questão (Cód.: 176846)
	Pontos: 0,5  / 0,5 
	A massa específica é a massa de fluído definida como:
 
		
	
	ρ = massa/ dina
	
	ρ = massa/ Kgf
	
	ρ = massa/ Temperatura
	
	ρ = massa/ área
	
	ρ = massa/ Volume
	
	
	 9a Questão (Cód.: 94232)
	Pontos: 0,5  / 0,5 
	Um fluido newtoniano incompressível escoa na tubulação com diâmetro inicial D1 (ponto 1) e segue para o diâmetro D2 (ponto 2), maior que D1. Considerando que a temperatura do fluído permanece constante, pode-se afirmar que a(s) 
		
	
	viscosidade do fluido no ponto 2 é maior que no ponto 1.
	
	velocidade do fluido no ponto 2 é maior que no ponto 1. 
	
	velocidades do fluido nos pontos 1 e 2 são iguais.
	
	pressão no ponto 2 é maior que no ponto 1.
	
	densidade do fluido no ponto 2 é maior que no ponto 1.
	
	
	 10a Questão (Cód.: 176940)
	Pontos: 0,5  / 0,5 
	Qual é o tipo de escoamento no qual as partículas se deslocam em lâminas individualizadas?
		
	
	turbulento
	
	 bifásico
	
	permanente.
.
	
	variado
	
	laminar
	
	
	
Parte inferior do formulário
 
 
Qual o valor de 340mm HG em psi ? (cód. 111277)
R: letra (A)6,6 psi
O calor sensível é responsável pela variação de temperatura de um corpo e pode ser calculado da seguinte forma? (cod.176743)
R: letra (E) Q=mct, onde m = massa	 c= ao calor específico da substancia que compõe o corpo	t é a variação de temperatura.
Viscosidade absoluta ou dinâmica é definida como uma propriedade de um fluido depender de outros fatores ? (cod.176849)
R: letra (C) da pressão e da temperatura a qual este corpo esta sendo submetido em uma determinada ocasião.
Qual a unidade no MKS da massa especifica? (cod.176832)
R: (letra D) Kg/m³
A um embolo de área igual 20cm² é aplicada uma força de 100N qual deve ser a força transmitida a um outro embolo de área igual a 10cm² (cod.176864)
R: letra (A)	50,0N
Considere os três fenômenos a seguir 	1-aquecimento das aguas da superfície de um lago 
2-movimento circulatório do ar dentro de uma geladeira em funcionamento
3-aquecimento de uma haste metálica em contato com uma
Podemos afirmar que o principal tipo de transferência de calor que ocorre em cada um desses fenômenos é respectivamente?(cod.97391) 
R: Radiação , convecção, condução
Um objeto feito de ouro maciço tem massa de 500g e 25cm² de volume determine a densidade do objeto e a massa especifica do ouro em g/cm² e kg/m² ?(cod.176901)
R: 20g/cm²	2.10¹+³kg/m²
Unidades de pressão são definidas como ? (cod.176854)
R: 1atm (atmosfera) = 760mmhg=101.230PA=101.23Kpa=10.330Kgf/m²
Um gás durante uma transformação isotérmica, tem seu volume aumentado 3 vezes quando sua pressão final é de 6 atm. Qual devera ser o valor de sua pressão inicial? (cod.174847)
R: letra (B)	2atm
Qual é o tipo de escoamento a qual as partículas se deslocam em lâminas individuais?
R: letra (C) LAMINAR
Que volume de agua sairá por minuto, de um tanque destapado através de uma abertura de 3cm de diâmetro que esta 5m abaixo do nível da agua, considere g = 9,8m/s² (cod.111303)
R: letra (B) 	9,9m/s²
O peso específico é o peso de uma substancia por unidade de volume ele também pode ser definido pelo produto entre?(cod.176698)
R: letra (c) A massa específica ea aceleração de gravidade (g).
O numero de Reynolds depende das seguintes grandezas.
R: velocidade de escoamento, o diâmetro interno do duto, a massa especifica e a viscosidade dinâmica do fluido.
Registro de frequência 06
1.
(Enem – Mec) Uma garrafa de vidro e uma lata de alumínio, cada uma contendo 330 ml de refrigerante, são mantidas em um refrigerador pelo mesmo tempo. Ao retirá-las do refrigerador com as mãos desprotegidas, tem-se a sensação de que a lata está mais fria que a garrafa. É correto afirmar que:
Parte superior do formulário
1) A lata está realmente mais fria, pois a capacidade calorífica da garrafa é maior que a da lata. 
2) A lata está de fato menos fria que a garrafa, pois o vidro possui condutividade menor que o alumínio. 
3) A garrafa e a lata estão à mesma temperatura, possuem a mesma condutividade térmica ea sensação deve-se à diferença dos calores específicos. 
4) A garrafa e a lata estão á mesma temperatura e a sensação é devida ao fato de a condutividade térmica do alumínio ser maior que a do vidro. 
5) A garra e alata estão á mesma temperatura e a sensação é devida ao fato de a condutividade térmica do vidro ser maior que a do alumínio. 
 
Parte inferior do formulário
2.
(Mackenzie– SP) Uma parede de tijolos e uma janela de vidro de espessuras 180 mm e 2,5 mm, respectivamente, têm suas faces sujeitas à mesma diferença de temperatura. Sendo as condutividades 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:
Parte superior do formulário
1) 800. 
2) 600. 
3) 500. 
4) 300. 
5) 400. 
 
Parte inferior do formulário
3.
(Bueche, 1983) Quantas gramas de água a 100 ⁰C seriam evaporados por gora por cm² pelo calor transmitido por uma placa de aço de 0,2 cm de espessura, se a diferença de temperatura enytre as faces da placa é de 100 ºC.
Parte superior do formulário
1) 300 g/h cm². 
2) 250 g/h cm². 
3) 370 g/h cm². 
4) 367 g/h cm². 
5) 400 g/h cm². 
 
Parte inferior do formulário
4.
(Livi 2004) Uma placa de mármore de espessura L=2 cm e condutividade térmica K = 2,5 W/m ºC. A superfície esquerda da placa é mantida à temperatura T(0) = 30 ºC, enquanto a superfície direita permanece com temperatura T(L) = 20 ºC. Determine a distribuição de temperatura T(x) na placa.
Parte superior do formulário
1) T(x) = 30 ºC - (500 ºC/m)x. 
2) T(x) = 40 ºC - (400 ºC/m)x. 
3) T(x) = 20 ºC - (200 ºC/m)x. 
4) T(x) = 10 ºC - (500 ºC/m)x. 
5) T(x) = 50 ºC - (500 ºC/m)x. 
 
Parte inferior do formulário
Registro de frequência 07 
1.
Em determinados dias, por causa do aumento da poluição do ar, ocorre o fenômeno de inversão térmica. Então, a atmosfera apresenta maior estabilidade térmica, ou seja, pouca convecção. Que fato faz com que ocorra esse fato?
Parte superior do formulário
1) A temperatura do ar se uniformiza. 
2) A temperatura das camadas inferiores do ar atmosférico permanece superior à das camadas superiores. 
3) As camadas superiores do ar atmosférico têm temperatura superior às camadas inferiores. 
4) A condutibilidade térmica do ar diminui. 
5) A convecção força as camadas carregadas de poluentes a circular. 
 
Parte inferior do formulário
2.
A transmissão de calor por convecção só é possível:
Parte superior do formulário
1) No vácuo. 
2) Nos sólidos. 
3) Nos líquidos. 
4) Nos gases. 
5) Nos fluidos em geral. 
 
Parte inferior do formulário
3.
Um aquecedor elétrico encontra-se no interior de um cilindro longo de diâmetro igual a 30 mm. Quando a água, a uma temperatura de 25º C e velocidade de 1m/s escoa perpendicularmente ao cilindro, a potência por unidade de comprimento necessária para manter a superfície do cilindro a uma temperatura uniforme de 90 0C é de 28 kW/m. Quando o ar, também a 25ºC, mas a uma velocidade de 10 m/s, está escoando, a potência necessária para manter a mesma temperatura superficial é de 400W/m. Calcule e compare os coeficientes de transferência de calor por convecção para os escoamentos da água e do ar.
Parte superior do formulário
1) q = 0,35 W , b) q = 5,25 W. 
2) q = 3,5 W , b) q = 52,5 W. 
3) q = 4,0 W, b) q = 32,5 W. 
4) q = 0,40 W, b) q = 3,25 W. 
5) q = 35 W, b) q = 525 W. 
 
Parte inferior do formulário
4.
O coeficiente de transferência de calor por convecção natural sobre uma chapa fina vertical aquecida, suspensa no ar em repouso, pode ser determinado através de observações da mudança da temperatura da chapa em função do tempo, enquanto ela se resfria. Supondo que a chapa seja isotérmica e que a troca por radiação com a vizinhança seja desprezível, determine o coeficiente de convecção da chapa para o ar no instante em que a temperatura da chapa é de 225º C e a sua taxa de variação com o tempo (dT/dt) é de -0,022K/s. A temperatura do ar ambiente é de 25º C, a chapa mede 0,3 x 0,3 m, possui massa de 3,75 kg e um calor específico de 2,770 J/kgK.
 
Parte superior do formulário
1) h = 64 W/m2 K. 
2) h = 6,4 W/m2 K. 
3) h = 0,64 W/m2 K. 
4) h = 60 W/m2 K. 
5) h = 6,0 W/m2 K. 
 
Registro de frequência 08
1.
(Livi- 2004) Uma parede plana composta foi constituída de uma camada de espessura L1 de um material com condutividade térmica K1, e outra camada de um material com condutividade térmica K2.  A superfície da esquerda é mantida à temperatura T0 constante, enquanto a outra superfície da parede composta está em contato com o ar ambiente, que permanece com temperatura T∞ constante, e coeficiente de transferência de calor por convecção h. Determine a espessura L2 da camada com condutividade térmica K2 para que a junção entre as camadas sólidas mantenha-se a uma dada temperatura T1.
Marque a resposta correta:
 
 
Parte superior do formulário
1) a 
2) b 
3) c 
4) d 
5) e 
 
Parte inferior do formulário
2.
Qual é a alternativa correta?
Parte superior do formulário
1) A condução e a convecção só ocorrem no vácuo. 
2) A condução térmica só ocorre no vácuo; a convecção térmica se verifica inclusive em materiais no estado sólido. 
3) No vácuo, a única forma de transmissão de calor é por convecção. 
4) No vácuo, a única forma de transmissão de calor é por condução. 
5) A convecção térmica só ocorre nos fluidos, ou seja, não se verifica no vácuo e tampouco em materiais no estado sólido. 
 
Parte inferior do formulário
3.
Para que o fenômeno de transferência de calor seja estudado, é necessário se considerar algumas premissas. São elas:
Parte superior do formulário
1) Não ocorrer um contato térmico perfeito entre as duas camadas sólidas; as condutividades térmicas e os coeficientes de convecção são constantes, e Ta> Tf. 
2) Ocorrer um contato térmico perfeito entre as duas camadas sólidas; as condutividades térmicas e os coeficientes de convecção são constantes, e Ta> Tf. 
3) Ocorre um contato térmico perfeito entre as duas camadas sólidas; os coeficientes de convecção são constantes, e Ta> Tf. 
4) Ocorrer um contato térmico perfeito entre as duas camadas sólidas, as condutividades térmicas. 
5) As condutividades térmicas e os coeficientes de convecção são constantes, e Ta> Tf. 
 
Parte inferior do formulário
4.
Para a parede plana composta:
Parte superior do formulário
1) A condução na parede de entrada e convecção nas superfícies sólidas. 
2) A condução na parede de entrada e convecção entre as superfícies sólidas e os fluidos. 
3) A condução na parede composta e convecção nas superfícies sólidas. 
4) A condução na parede de saída e convecção entre as superfícies sólidas e os fluidos. 
5) A condução na parede composta e convecção entre as superfícies sólidas e os fluidos. 
 
Parte inferior do formulário
Registro de frequência 09
1.
Uma superfície com área de 0,5 m², emissividade igual a 0,8 e temperatura de
1500 C é colocada no interior de uma grande câmara de vácuo, cujas paredes são mantidas a 25º C. Qual a taxa de emissão de radiação pela superfície? Qual a taxa radiante líquida trocada entre a superfície e as paredes da câmara?
Parte superior do formulário
1) q = 550 W. 
2) q = 547 W. 
3) q = 500 W. 
4) q = 600 W. 
5) q = 560 W. 
 
Parte inferior do formulário
2.
(PUC – Minas) As alternativas seguintes referem-se a fenômenos e fatos reais e verdadeiros, relativos à transferência de calor.  Qual delas não se refere ao mecanismo de radiação?
Parte superior do formulário
1) Uma pessoa exposta ao espalho vazio onde a temperatura é próxima do zero absoluto perderá calor muito rapidamente. 
2) Um sanduíche fica quente mais tempo se for embrulhado em um papel alumínio do que se for embrulhado em filme plástico com voltas suficientes para dar a mesma espessura, mesmo tendo o alumínio maior condutividade térmica. 
3) Uma vestimenta clara é mais eficiente para manter a temperatura do corpo num ambiente frio, sem sol, do que uma vestimenta idêntica, mas escura. 
4) O sol transfere calor para cada ser humano a uma taxa cerca de 160 mil vezes maior do que a taxa com a qual um ser humano transfere calor para ele. 
5) Num ambiente frio e sem sol, a perda de calor do corpo humano é mais intensa se houver vento do que se o ar estiver parado. 
 
Parte inferior do formulário
3.
O que é um radiador ideal?
Parte superiordo formulário
1) É um corpo que absorve toda a energia radiante que nele incide. 
2) É um corpo que absorve parte da energia radiante que nele incide. 
3) É um corpo que absorve a metade da energia radiante que nele incide. 
4) É um corpo que emite parte da energia radiante que nele incide. 
5) É um corpo que emite toda a energia radiante que nele incide. 
 
Parte inferior do formulário
4.
(Braca, PUC) Considere uma fornalha hemisférica com uma base circular de diâmetro D. Quais são os fatores de forma da superfície curva? 
Parte superior do formulário
1) F22 = 0; F21 = 1; F12= 0,5 e F11 = 0,5. 
2) F22 = 1; F21 = 0; F12= 0,5 e F11 = 0,5. 
3) F22 = 1; F21 = 1; F12= 0,5 e F11 = 0,5. 
4) F22 = 0; F21 = 0; F12= 0,5 e F11 = 0,5. 
5) F22 = 0,5; F21 = 1; F12= 0,5 e F11 = 0,5. 
 
Registro de frequência 10
1.
Utilize o mesmo problema proposto na atividade e calcule a parcela emitida por radiação por unidade de comprimento do tubo (L=1m). 
Parte superior do formulário
1) q = 1392 Kcal/h. 
2) q = 1300 Kcal/h. 
3) q = 1290 Kcal/h 
4) q = 1390 Kcal/h. 
5) q = 1400 Kcal/h. 
 
Parte inferior do formulário
2.
Utilize o mesmo problema proposto na atividade e calcule a vazão de vapor se utilizarmos a tinta A: 
 
Parte superior do formulário
1) m = 75,6 Kg/h. 
2) m = 74,6 Kg/h. 
3) m = 64,6 Kg/h. 
4) m = 65,6 Kg/h. 
5) m = 76,5 Kg/h. 
 
Parte inferior do formulário
3.
Duas placas grandes de metal, separadas de 2" uma da outra, são aquecidas a 300⁰C e 100⁰C, respectivamente. As emissividades são 0,95 e 0,3 respectivamente. Calcule as taxas de transferência de calor por radiação através do par de placas. 
Parte superior do formulário
1) 1295 Kcal/h. 
2) 1300 Kcal/h. 
3) 2300 Kcal/h. 
4) 2295 Kcal/h. 
5) 295 Kcal/h. 
 
Parte inferior do formulário
4.
Observando a garrafa térmica, podemos dizer que: 
Parte superior do formulário
1) Ocorre a convecção forçada entre o café e a parede do frasco plástico. 
2) A condução na parede de entrada e convecção entre as superfícies sólidas e o café. 
3) O calor se propaga por convecção através da parede do frasco plástico. 
4) A condução na parede de saída e convecção entre as superfícies sólidas e o café. 
5) Ocorre a convecção natural entre o café e a parede do frasco plástico. 
 
Parte inferior do formulário
Parte inferior do formulário
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