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Quimica aplicada

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J179 - QUIMICA APLICADA
http://www.ebah.com.br  em 15/1/11.A necessidade da Lubrificação começou no Egito Antigo, com a necessidade de transportar colossos e blocos para a construção Esfinges e Pirâmides. Como a lubrificação era desconhecida, os egípcios utilizavam galhos de árvores para arrastar e puxar os trenós com aproximadamente 60 toneladas de blocos. A função dos galhos de árvores era:
B reduzir o atrito de deslizamento entre o trenó e o solo, transformando-o em atrito de rolamento.
http://www.ebah.com.br em 15/1/11.  De 776 a.C. 393 d.C. celebrava-se na Grécia os primeiros Jogos Olímpicos, uma tradição que se seguiu de 4 em 4 anos. Uma das modalidades desta Olimpíada era a corrida de Bigas, que também tinham seus eixos lubrificados por gordura animal.
Em 200 d.C. os romanos também utilizaram as Bigas como meio de transporte, que por sua vez também eram lubrificadas por gordura animal.
Na Idade Média, mais precisamente do Séc. V ao X, a gordura animal foi usada em pouca quantidade para lubrificar o mecanismo de abertura
A gordura animal usada nas situações citadas agia como:
D lubrificante semi-sólido ou graxa lubrificante 
Considerar os óleos:
“A” de alta viscosidade a 40 ºC (900 SSU)
“B” de baixa viscosidade a 40 ºC (250 SSU)
Por aquecimento dos mesmos a 100 ºC, a viscosidade de óleo A fica  reduzida a 200 SSU, e a de B reduz-se a 180 SSU. Qual dos óleos tem menor índice de viscosidade? Justificar a resposta
E O óleo B tem maior IV pois sua viscosidade varia menos com a temperatura 
E
Globo.com 20/12/09 Usar óleo de um tipo mais grosso estraga o motor ou aumenta o consumo de combustível? O óleo com viscosidade mais elevada, ou seja, mais grosso, tende a lubrificar melhor. Entretanto, o motor, principalmente com baixa quilometragem, ainda não possui folgas e um óleo mais denso afetaria sim o seu consumo. Um óleo com essa característica é mais recomendado para motores com alta quilometragem, cujo velocímetro já ultrapassou os 100 mil quilômetros.  Quanto a viscosidade 
2   - é a característica mais importante de um óleo lubrificante.
12 - pode ser definida como a resistência oposta ao escoamento de óleo
16 - quanto mais espesso o óleo, maior a sua viscosidade e maior a sua resistência para escoar
20 - a medida da viscosidade está associada à medida do tempo de escoamento de uma quantidade fixa de fluido através de um orifício calibrado
26 - a temperatura do fluido não influencia o valor da viscosidade
A soma das repostas corretas é:
C
Prazo para terminar as obras no Planetário é adiado mais uma vez. Veiculado no Bom Dia DF de 15/11/2010 (adaptado)
Em 2005 uma reportagem da TV Globo mostrou que o local estava todo mofado e a falta de manutenção trouxe consequências sérias. “Tinha infiltração de água de chuva e ficava empossada nos aquários. Essa água ia se infiltrando na estrutura e foi provocando uma corrosão. O próprio concreto, que precisava de uma manutenção periódica, não teve essa manutenção e houve uma corrosão da ferragem. Então, está sendo feito um recapeamento de todo o concreto do prédio”,
Nas reações álcali agregados que ocorre no concreto
 
I   -   A reação do álcali com a sílica ocorre quando a solução alcalina da pasta de cimento ou de uma fonte externa reage com alguns minerais do grupo do quartzo (opala, calcedônia, cristobalita e tridimita) encontrados no agregado
II  -   A reação do álcali com silicato se dá entre os álcalis disponíveis no cimento e determinados tipos de silicatos presentes em rochas sedimentares, rochas metamórficas e ígneas (basalto).
III -   A reação do álcali com o carbonato ocorre entre agregados carbonáceos, como o calcário dolomítico argiloso, e os álcalis disponíveis no cimento
IV -   A reação do álcali com a sílica destrói a aderência pasta/agregado. A reação consome água aumentando o volume acarretando a desagregação do concreto.
V  -  A reação do álcali com silicato forma um produto gel nos poros e na e superfície do agregado.
 
B 
Recuperação dos pilares do Elevado do Joá ainda não começou Veiculado no RJTV em 07/01/2010 (adaptado)
“A água acaba penetrando dentro do concreto, chega à ferragem, que oxida e começa a expulsar o concreto que estava ali, protegido. Com o tempo, pode vir o colapso da estrutura”, explica o engenheiro civil Abílio Borges. “A água acaba penetrando dentro do concreto, chega à ferragem, que oxida e começa a expulsar o concreto que estava ali, protegido. Com o tempo, pode vir o colapso da estrutura”, explica o engenheiro civil Abílio Borges.
São características do concreto
 
I   -   É um  material de importância secundária na engenharia de construções.
 
II  -   As vantagens de seu uso incluem a flexibilidade na escolha das formas,  economia, durabilidade, resistência ao fogo, possibilidade de ser fabricado no próprio canteiro de obras e aparência estética.
 
III -   É um compósito cerâmico formado por uma mistura de um material granular (agregado) constituído por pedras (brita) e areia, embebida numa matriz dura obtida a partir da pasta de um cimento (ligante).
,
IV-   A pasta de cimento atua como uma “cola” que liga entre si as partículas do agregado
 
V -   O cimento portland endurece devido a reações com o ar. Estas reações são complexas e não estão totalmente esclarecidas.
Estão corretas:
C
Corrosão e outras patologias em Pontes Metálicas USIMINAS Artigos Técnicos
 A deterioração causada pela interação físico-química entre o material e o seu meio operacional representa alterações prejudiciais indesejáveis, sofridas pelo material metálico e armaduras do concreto armado, tais como o desgaste, variações químicas, modificações estruturais, tornando-o inadequado para o uso dentro da estruturas. Estas incidências, quando associadas ao uso incorreto das estruturas e à falta de manutenção periódica, ressaltam em resistências bem menores nos elementos do que as que foram calculadas, o que compromete a vida útil da estrutura.
corrosão por placas
E
A corrosão por frestas
A
E devida à ação da aeração diferencial e/ou da concentração iônica diferencial
 
 
Pintura Intumescente: Proteção Passiva em Estruturas Metálicas De acordo com Legislação do Corpo de Bombeiros USIMINAS Artigos Técnicos  As tintas intumescentes são testadas pelo IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo e atendem a todas normas do Corpo de Bombeiros. A tecnologia utilizada nas tintas intumescentes, agem a partir da reação do calor, a partir de 200°C, iniciando-se um processo de expansão volumétrica onde são liberados gases atóxicos, e formando-se uma camada espessa de espuma semi rígida na superfície da estrutura metálica, protegendo termicamente a mesma e retardando a ação da temperatura sobre a superfície do aço, que desprotegido levaria à falência da construção metálica.Dependendo do tipo da estrutura (leve, média ou pesada) e o uso da construção (industrial, comercial, institucional) é aplicado uma espessura adequada de material intumescente que irá proteger, conforme o caso requerido pela legislação, de 30 a 120 minutos. O uso das tintas intumescentes não altera o aspecto visual da edificação, tornando a mesma protegida contra a ação do fogo.
 
A corrosão por lixiviação
B
Classificar quanto a resistência a corrosão um material metálico que apresenta em certo meio MDD igual a 60 e densidade 7,2 g/cm3.
Dados: mdd = 696 x d x ipy        mih = 1,87x d x ipy          mpy=1000 x ipy        mmpy =   25,4 x ipy    
Tc ≤ 5 mpy – boa resistência     5 mpy <Tc < 50 mpy – média resistência    Tc ≥ 50 mpy baixa resistência
Quanto a resistência à corrosão deste metal pode-se afirmar que:
B 
MPY= 11,97.
Portanto média resistência.
Para a construção de tanques cilíndricos de armazenamento de líquidos industriais poderá ser utilizado o material metálico A ou material metálico B. Os tanques deverão ter 4,5 m de diâmetro e 8,0 m de altura, preenchimento de 80 % do volume útil durante o armazenamento e só poderão ser utilizados para a finalidade até que a espessura da chapa se reduza a 1,1 mm. Sabendo-se que a vida útil mínima do tanque nesteuso deverá ser de 81 meses e supondo corrosão uniforme, calcular a espessura mínima aproximada inicial que a chapa deverá ter no caso de uso do material A e no caso de uso do material B. Se a espessura inicial dos materiais fosse m 3,5 mm qual seria o tempo de vida útil em cada caso? 
 São dados: material A: MIH = 16,80 x 10 -2 e  d  = 7,2 g/cm3          material B: MDD = 84,6 e d = 7,8 g/cm3.   
Dados: mdd = 696 x d x ipy        mih = 1,87x d x ipy          mpy=1000 x ipy        mmpy =   25,4 x ipy 
B
Na armadura de uma estrutura de concreto foram aplicadas barras quadradas de ferro com 2,02 cm de lado. Devido a falhas no lançamento e cura do concreto, uma infiltração permite o contato da água da chuva com a armadura e provoca a corrosão uniforme da mesma. As características do material estão na tabela abaixo, e devem ser usados os valores especificados para o material D.  Sabe-se que se a espessura atingir 10 mm a estrutura poderá entrar em colapso. Qual o tempo aproximado de vida útil da estrutura se nenhuma providência for tomada?.  
 
	Material
	A
	B
	C
	D
	Densidade (em g/cm3)
	8,6
	7.1
	8,3
	5,9
	Taxa de corrosão
	27MDD
	68 x 10–2  MIH
	12 x 10–2  MIH
	34 MDD
Dados: mdd = 696 x d x ipy        mih = 1,87x d x ipy          mpy=1000 x ipy        mmpy =   25,4 x ipy   
C
São dadas as medidas de diferença de potencial (em mV) realizadas em pilhas montadas utilizando placas dos metais A, B, C, D, E, Fe e X frente ao meio M.
 
EA    −     ED   =     210
EB    −     EC    = − 220     
EFe −    EX    =     150     
EB     −    EE    =    100   
 
Sabe-se que:
A ddp da pilha C/M//M/D é 140 mV em valor absoluto. Ligando-se o metal D ao pólo positivo do medidor a ddp resulta negativa.
A ddp da pilha Fe/M//M/E é 60 mV em valor absoluto. Adicionando-se solução de ferricianeto de potássio aos compartimentos dessa pilha, não aparece cor azul
A pilha que fornece a maior ddp possível e o valor dessa ddp são respectivamente:
C
São dadas as medidas de diferença de potencial (em mV) realizadas em pilhas montadas utilizando placas dos metais A, B, C, D, E, Fe e X frente ao meio M.
 
EA    −     ED   =     210
EB    −     EC    = − 220     
EFe −    EX    =     150     
EB     −    EE    =    100   
 
Sabe-se que:
A ddp da pilha C/M//M/D é 140 mV em valor absoluto. Ligando-se o metal D ao pólo positivo do medidor a ddp resulta negativa.
A ddp da pilha Fe/M//M/E é 60 mV em valor absoluto. Adicionando-se solução de ferricianeto de potássio aos compartimentos dessa pilha, não aparece cor azul
Para que se formem íons D n+ deve-se montar a pilha:
A
São feitas as afirmações a seguir sobre a pilha representada abaixo:
Pilha: A/M//M/B. O sinal da ddp lida no voltímetro resultou negativo. O pólo positivo do medidor foi ligado ao metal A e o pólo negativo do medidor foi ligado ao metal B.
I –   O metal A é o anodo e o metal B é o catodo;
II –  O metal A é o catodo e o metal B é o anodo;
III – O metal A sofre corrosão (oxidação) e sua massa diminui durante o funcionamento da pilha;
IV – O metal B apresenta maior potencial de redução e menor potencial de oxidação;
V – O sentido do fluxo dos elétrons é do A para o B.
Estão corretas:
E
A medida do potencial relativo de diversos metais, num dado meio eletrolítico M, foi realizada conectando-se o metal T ao pólo positivo do milivoltímetro. Os dados obtidos constam na tabela abaixo:
 
	Metal
	T
	X
	Y
	Z
	U
	V
	W
	Ddp (mV)
	****
	-380
	280
	460
	-450
	-70
	-200
 
Na pilha X/M//M/V, o metal X:
A
Conecta-se a um cano de cobre uma torneira de prata, sem qualquer isolamento, e deixa-se circular água pelo sistema. São dados os potenciais de oxidação do cobre e da prata em mV:
Eoxcobre= −340 mV      e           Eox prata = − 800 mV
A água que circula estará contaminada com íons:
D
Em peças metálicas conformadas a frio, como caixas metálicas, tubos, estampadas, com furos, etc. se não for aplicado tratamento a corrosão. A hetrogeneidade instalada e o tratamento a ser aplicado são respectivamente
A
Por meio de medidas de diferenças de potencial, os metais X,  Y,  Z,  W,   U  e T  foram ordenados de acordo com seus potenciais de oxidação crescentes.  A ordem obtida foi:  X    Y    W    Z    T    U    (o metal que está mais a direita no par analisado sofre corrosão). Montando-se uma tubulação confeccionada com o material W, com luvas de união do material U, a água que passar pela tubulação conterá íons:
C
Sua empresa contratou uma empreiteira para a construção de uma passagem de nível elevada na pátio da fabrica. Pela mesma deverão passar caminhões, empilhadeiras e outros veículos de carga. A mesma será construída em aço. Para proteger da corrosão o piso de rolamento da ponte, foram oferecidas três possibilidades de revestimento.
I   - revestimento por película a base de fosfatos;
II - revestimento metálico anódico
III - revestimento metálico catódico
 
A diretoria da empresa submete o assunto a sua apreciação e pede que você escolha a melhor opção. Sua escolha deverá ser:
C
São características da proteção catódica por anodo de sacrifício:
 I   )  movimento espontâneo dos elétrons;
II )  há necessidade de energia elétrica;
III )  o metal escolhido para anodo deve ter maior potencial de redução que o metal a proteger;
IV)  o custo de instalação é menor;
V)  há restrições quanto ao metal a escolher para anodo de sacrifício;
VI)  o uso de anodos inertes diminui o custo de manutenção;
VII) movimento forçado dos elétrons;
VIII)não requer energia elétrica.
B
A corrosão de tubos de cobre e de latão as indústrias de mineração, fundição, galvanoplastia e refino são os responsáveis pela introdução de cobre na água.  Nas águas superficiais naturais, sua concentração é normalmente menor que 0,020 mg/litro e nas águas subterrâneas é inferior a 1µg/litro. A ingestão de altas doses pode acarretar, no homem, irritação e corrosão da mucosa, problemas hepáticos, renais, irritação do sistema nervoso e depressão. Nas águas de abastecimento público seu teor máximo é 0,5 mg/litro, conforme a Resolução 20 do CONAMA.
No texto acima, convertendo-separa partes por milhão as três concentrações citadas encontra-se respectivamente
B
Classificar quanto a resistência a corrosão um material metálico que apresenta taxa de corrosão igual a 120 mg/dm2.dia (mdd) e densidade 7,2 g/cm3. 
Obs: Consulte a tabela de classificação apresentada na aula 1.
MPY= 23,94.
B

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