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AVA2 Fenômenos de Transporte UVA

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UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA 
POLO TIJUCA 
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
 
 
 
 
 
 
Wesley Alves Damasco Rosa 
Nota 10/10 
 
 
 
 
 
 
Fenômenos de Transporte 
Trabalho da Disciplina [AVA 2] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rio de Janeiro 
29 de Outubro de 2019 
2 
 
Wesley Alves Damasco Rosa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fenômenos de Transporte 
Trabalho da Disciplina [AVA 2] 
 
 
 
 
 
 
Trabalho de avaliação de disciplina em am- 
biente virtual apresentado como parte dos 
requisitos necessários para completa forma- 
ção das avaliações finais. 
 
 
 
 Professor(a): Cezar Luiz França Pires 
 
Disciplina: Fenômenos de Transporte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rio de Janeiro 
29 de Outubro de 2019 
3 
 
 
1 Enunciado 
 
Dilatação aparente 
 
Em uma situação inicial, um recipiente de vidro apresenta um volume de 200 mL. 
Tal recipiente se encontra totalmente cheio do líquido mercúrio (Hg) a uma temperatura 
de 30 °C (recipiente de vidro e o líquido mercúrio). Em uma situação final, o sistema (vidro 
e mercúrio) passa para 90 °C de temperatura. 
 
Sendo dados: 
 
γHg = 1,8 x 10– 4 °C-1; 
γvidro = 3,0 x 10–5 °C-1, 
 
pede-se calcular o volume de mercúrio (mL) que transborda do recipiente. 
 
1.1 Resolução 
 
Tendo em vista que dilatação volumétrica é a crescente de um corpo submetido 
a aquecimento térmico que ocorre em três dimensões: altura, comprimento e largura. 
Partimos, então, do princípio que da dilatação volumétrica dos líquidos sabemos que 
ΔVREAL = ΔVAP + ΔVREC. 
 
Substituindo na equação de dilatação volumétrica, obtemos: 
 
V0 . γHg. ΔT = V0 . γVIDRO. ΔT + ΔVAP 
 
200 . 1,8 x 10^-4 . (90-30) 
 
200 . 3,0 x 10^-5 . (90-30) + ΔVAP 
 
Sendo assim, temos: 
 
2,16 = 0,36 + ΔVAP 
 
ΔVAP = 1,8ml. 
	UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA POLO TIJUCA
	Rio de Janeiro
	1 Enunciado

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