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Questionário da Avaliação N1_ Revisão da tentativa

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PainelPainel / Meus CursosMeus Cursos / GR02776CP-N-GR-0120211GR02776CP-N-GR-0120211 / Avaliação N1Avaliação N1 / Questionário da Avaliação N1Questionário da Avaliação N1
Iniciado em Quarta-feira, 14 Abr 2021, 18:36
Estado Finalizada
Concluída em Quarta-feira, 14 Abr 2021, 20:00
Tempo
empregado
1 hora 23 minutos
Questão 1
Questão 2
As necessidades de água potável de um escritório são atendidas pelo resfriamento de água da torneira em um bebedouro de água
gelada. A água é resfriada de 23 °C para 6 °C a uma taxa média de 13 kg/h. Considerando que o COP desse refrigerador é de 1,3, a
potência necessária para esse refrigerador será
Escolha uma opção:
79,0 W 
98,7 W 
197,5 W 
138,2 W 
256,7 W 
Considere um ciclo de Rankine simples ideal. Se a pressão no condensador diminuir enquanto o estado de entrada da turbina é mantido,
Escolha uma opção:
a e�ciência do ciclo diminuirá.
o consumo de trabalho na bomba diminuirá.
o trabalho produzido pela turbina diminuirá.
o calor rejeitado diminuirá.
o conteúdo de umidade na saída da turbina diminuirá.
https://salaonline.usf.edu.br/my
https://salaonline.usf.edu.br/course/view.php?id=1792
https://salaonline.usf.edu.br/course/view.php?id=1792#section-7
https://salaonline.usf.edu.br/mod/quiz/view.php?id=80482
Questão 3
Questão 4
Questão 5
A e�ciência de um ciclo térmico de Carnot é calculada em função das temperaturas da fonte quente e fria e é considerada a e�ciência
máxima teórica possível para um ciclo de potência.
 
em que   é o rendimento de Carnot (grandeza dimensional); T é a temperatura do depósito do calor não aproveitado (fonte
fria), em Kelvin, K; e T é a temperatura da fonte de calor (fonte quente), em K. 
 
Com base no conceito de máquina térmica ideal, assinale a opção correta.
Escolha uma opção:
É possível obter-se um rendimento de 100 % para uma máquina térmica, visto que se pode atingir o zero absoluto de
temperaturas.
A temperatura média dos possíveis depósitos de calor, embora seja aproximadamente 27 ºC, não impõe limitação
fundamental ao rendimento de Carnot.
A diminuição do rendimento, ao aumentar T , explica porque um avião tem menor di�culdade para alçar vôo em um dia
especialmente quente.
É impossível obter-se um rendimento de 100 % para uma máquina térmica, visto que não se pode atingir uma
temperatura de T = 0 K. 
Em virtude da Segunda Lei da Termodinâmica, é evitável que se perca algo de calor em toda máquina térmica.
f 
q
f
Vapor de água é comprimido de 8 MPa e 600 °C até 10 MPa de forma isentrópica. A temperatura �nal do vapor de água é
 
Escolha uma opção:
450.1 °C
835.9 °C
257.2 °C
643.0 °C
321.5 °C
O ciclo de uma máquina térmica é executado com vapor de água na região de saturação. A pressão do vapor é de 1 MPa durante a
adição de calor e 0,4 MPa durante a rejeição de calor. A mais alta e�ciência possível dessa máquina térmica é
 
Escolha uma opção:
10.8 %
10.8 %
4.2 %
8.3 %
5.8 %
Questão 6
Questão 7
Questão 8
Considere um ciclo de Rankine simples ideal, com pressões na caldeira e no condensador �xas. Se a temperatura do vapor
superaquecido aumentar,
Escolha uma opção:
o calor rejeitado diminuirá. 
o trabalho produzido pela turbina diminuirá.
a e�ciência do ciclo diminuirá. 
o calor fornecido diminuirá. 
o conteúdo de umidade na saída da turbina diminuirá.
Um veranista sente bastante calor ao chegar a sua casa de praia e se irrita ao constatar que o sistema de ar condicionado do seu quarto
não está funcionando. Tentando solucionar o problema e resfriar o quarto, ele teve a ideia de ligar o frigobar que se encontra no interior
do quarto, deixando sua porta aberta. As portas e janelas do quarto foram mantidas fechadas. 
Com o passar do tempo, o quarto aqueceu. Qual das a�rmativas abaixo justi�cam esse aquecimento? 
Escolha uma opção:
A quantidade de energia liberada no condensador do frigobar é maior que a quantidade de energia que ele absorve do
quarto, logo, o quarto aquece.
A quantidade de energia liberada no condensador do frigobar é igual a quantidade de energia que ele absorve do quarto,
logo, o quarto aquece.
A e�ciência do sistema de refrigeração do frigobar é pequena, logo mais energia seria necessário para resfriar todo o
quarto. 
O sistema de refrigeração do frigobar não possui uma e�ciência de Carnot, que é uma e�ciência ideal, logo o
aquecimento é inevitável.
A quantidade de energia liberada no condensador do frigobar é menor que a quantidade de energia que ele absorve do
quarto, logo, o quarto aquece.
Um ciclo de Rankine simples opera entre os limites de pressão de 10 kPa e 3 MPa, com uma temperatura na entrada da turbina de 600 °C.
Desprezando o trabalho da bomba, qual será a e�ciência do ciclo se a turbina possui e�ciência isentrópica de 80%?
 
Escolha uma opção:
15 %
30 % 
25 % 
37 % 
59 % 
Questão 9
A imagem a seguir mostra o esquema de um ciclo de Rankine ideal com seus principais dispositivos. Abaixo, uma tabela indica as
propriedades termodinâmicas de cada corrente:
 
 
 
 
Com base nessas informações, e sabendo que a taxa mássica do �uido é de 0,618 kg/s,  responda, qual a e�ciência desse ciclo de
potência?
 
Escolha uma opção:
11.2 %
28.1 %
14.1 %
19.7 %
36.6 %
Questão 10
Um dos principais objetivos do estudo de sistemas térmicos atualmente é a busca por ciclos mais e�cientes ou alteração de condições
de operação para atingir esse aumento de e�ciência. Para esta �nalidade, a intepretação dos diagramas de fases para uma substância é
muito importante. 
A imagem abaixo apresenta um diagrama T-S (Temperatura entropia) para um ciclo de potência de Rankine, com 4 dispositivos, bomba,
caldeira, turbina e condensador. 
 
Sobre o grá�co abaixo, qual a�rmativa é correta? 
Escolha uma opção:
Processo 1-2: Processo de expansão isentrópica na turbina de vapor superaquecido para mistura saturada. Processo 2-
3: Processo de aquecimento do líquido comprimido em vapor superaquecido. Processo 3-4: Processo de compressão
isentrópica na boma de líquido saturado para líquido comprimido. Processo 4-1: Processo de condensação do vapor
saturado em um condensador de mistura saturada para líquido saturado.
Processo 1-2: Processo de expansão real (aumento de entropia) na turbina de vapor superaquecido para mistura
saturada. Processo 2-3: Processo de aquecimento do líquido comprimido em vapor superaquecido. Processo 3-4: Processo
de compressão real (aumento de entropia) na boma de líquido saturado para líquido comprimido. Processo 4-1: Processo
de condensação do vapor saturado em um condensador de mistura saturada para líquido saturado.
Processo 1-2: Processo de expansão isentrópica na turbina de vapor superaquecido para mistura saturada (estado
2). Processo 2-3: Processo de condensação do vapor saturado em um condensador de mistura saturada para líquido
saturado.Processo 3-4: Processo de compressão isentrópica na boma de líquido saturado para líquido
comprimido. Processo 4-1: Processo de aquecimento do líquido comprimido em vapor superaquecido. 
Processo 1-2: Processo de compressão isentrópica na boma de líquido saturado para líquido comprimido. Processo 2-3:
Processo de condensação do vapor saturado em um condensador de mistura saturada para líquido saturado. Processo
3-4: Processo de expansão isentrópica na turbina de vapor superaquecido para mistura saturada. Processo 4-1:
Processo de aquecimento do líquido comprimido em vapor superaquecido. 
Processo 1-2: Processo de expansão isentrópica na turbina de vapor superaquecido para vapor saturado (estado
2). Processo 2-3: Processo de condensação do vapor saturado em um condensador de mistura saturada para líquido
saturado.Processo 3-4: Processo de compressão isentrópica na boma de líquido saturado para líquido
comprimido. Processo 4-1: Processo de aquecimento do líquido comprimido em vapor superaquecido. 
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