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Questão 5/5 - Transferência de Calor 
Considerando que um muro de 250 m2 esteja a uma temperatura aproximada de 39°C e tendo 
como valor de emissividade do tijolo comum da ordem de 0,92, determinar a quantidade de 
calor por radiação emitida pelo muro em questão. 
 
 
 
A q = 123,569 W 
 
B q = 1235,68 W 
 
C q = 12356,8 W 
 
D q = 123568 W 
 
Questão 1/5 - Transferência de Calor 
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? 
 
A Lei de Newton da radiação. 
 
B Lei de Stefan-Boltzmann da radiação. 
 
C Lei de Newton da convecção. 
 
D Lei de Stefan-Boltzmann da convecção 
 
Questão 2/5 - Transferência de Calor 
A Lei de Fourier é empírica, isto é, ela é desenvolvida a partir de observações experimentais em vez 
de ser deduzida com base em princípios fundamentais. Nesse trabalho, Fourier deduziu e 
desenvolveu a solução da equação da condução do calor por meio de equações diferenciais parciais 
e séries trigonométricas, partindo de observações fenomenológicas. Mesmo ignorando as hipóteses 
da época a respeito do calor, descreveu um modelo físico que retratava sua propagação. Neste 
modelo, para se estabelecer a condição de variação linear da temperatura, o sistema deveria ter uma 
distância em x extremamente pequena (x →→ 0). Para essa distância, a variação da temperatura, 
embora seja também extremamente pequena (T →→ 0), será linear. Assim, temos a Lei de Fourier: 
 
 
Nesta expressão, o que a constante k representa? 
 
A Representa a a capacidade do meio de conduzir calor, chamada de constante de gradiente de temperatura. 
 
B Representa a capacidade do meio de conduzir calor, chamada de constante de convecção. 
 
C Representa a capacidade do meio de conduzir calor, chamada de constante de radiação. 
 
D Representa a capacidade do meio de conduzir calor, chamada de condutibilidade térmica. 
 
Questão 3/5 - Transferência de Calor 
Determinar o fluxo de calor por radiação emitido por uma parede de madeira a uma 
temperatura de 30°C, considerando que sua emissividade é de 0,95. 
 
 
 
A q' = 454 W/m2 
 
B q´= 45,4 W/m2 
 
C q' = 4,54 W/m2 
 
D q´= 0,454 W/m2 
 
Determinar a quantidade de calor em regime permanente através de uma tubulação de aço do 
tipo AISI 304, com raio interno de 2”, espessura de parede de 3mm e comprimento 5m, 
sabendo que internamente circula fluido a 24°C e sabendo que a temperatura ambiente média 
é de 30°C. 
 
 1" = 25,4 .10-
3m 
 
 
 
A q = 49379 W 
 
B q = 4937,9 W

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