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SISTEMAS FLUIDOTÉRMICOS DEPENDÊNCIA O aluno deverá imprimir esta lista de exercícios, resolvê-los todos à mão, com caneta preta ou azul, encadernar em expira, com capa preta no fundo e transparente na frente. A primeira página deverá ser a capa, conforme modelo abaixo. Todos os dados são obrigatórios, inclusive o código da disciplina. A fonte utilizada para capa, deve ser Times New Woman ou arial, tamanho 14. O aluno deve postar o trabalho conforme orientações arquivo desta pasta, ou enviar no e- mail da prof. Adriane, até o dia 30/05/2020. UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP Instituto de ciências Exatas e Tecnologia ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS: Dependência, 9° período. ALUNO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX RA.: YYYYY-Y CÓDIGO DA DISCIPLINA: GOIÂNIA – GO 2020 Exercício 1- Um motor a gasolina de quatro tempos apresenta a relação de compressão igual a 10 para 1. O motor tem deslocamento total igual a 2,4 litros e a temperatura e pressão do ar antes da compressão são iguais a 290 K e 75 kPa. Sabendo que o motor trabalha a 1800 rpm e que a pressão média efetiva é 600 kPa, determine a eficiência do ciclo. Dado k = 1,4 A) 0,8 B) 0,6 C) 0,4 D) 0,2 E) 0,1 Exercício 2- Um motor a gasolina de quatro tempos apresenta a relação de compressão igual a 10 para 1. O motor tem deslocamento total igual a 2,4 litros e a temperatura e pressão do ar antes da compressão são iguais a 290 K e 75 kPa. Sabendo que o motor trabalha a 1800 rpm e que a pressão média efetiva é 600 kPa, determine a potência produzida neste motor. Dado k = 1,4 A) 10 W B) 21,6 W C) 21,6 kW D) 1296 kW E) 21600 kW Exercício 3 - Um motor a gasolina de quatro tempos apresenta a relação de compressão igual a 10 para 1. O motor tem deslocamento total igual a 3,0 litros e a temperatura e pressão do ar antes da compressão são iguais a 290 K e 75 kPa. Sabendo que o motor trabalha a 1800 rpm e que a pressão média efetiva é 600 kPa, determine a potência produzida neste motor. Dado k = 1,4 A) 27 W B) 27 kW C) 1620 kW D) 27000 W E) 27000 kW Exercício 4 - Um motor a gasolina de quatro tempos trabalha a 2000 rpm e tem deslocamento total igual a 4,2 litros. A temperatura e a pressão do ar antes da compressão são iguais a 280 K e 85 kPa. Depois da combustão a temperatura é 2000 K e a pressão máxima é 5 MPa. Determine a relação de compressão. A) 0,008235 B) 0,8235 C) 4,127 D) 8,235 E) 16 Exercício 5 - Um motor a gasolina de quatro tempos trabalha a 2000 rpm e tem deslocamento total igual a 4,2 litros. A temperatura e a pressão do ar antes da compressão são iguais a 280 K e 85 kPa. Depois da combustão a temperatura é 2000 K e a pressão máxima é 5 MPa. Determine a eficiência do ciclo. Dado k = 1,4 A) 0,00057 B) 0,0057 C) 0,057 D) 0,57 E) 5,7 Exercício 6 - Um motor a gasolina de quatro tempos trabalha a 2000 rpm e tem deslocamento total igual a 4,2 litros. A temperatura e a pressão do ar antes da compressão são iguais a 280 K e 85 kPa. Depois da combustão a temperatura é 2000 K e a pressão máxima é 5 MPa. Determine a temperatura de exaustão. Dado k = 1,4 A) 945,7 K B) 860,5 K C) 715,3 K D) 609,1 K E) 534,2 K Exercício 7 - Um motor a gasolina de quatro tempos trabalha a 2000 rpm e tem deslocamento total igual a 4,2 litros. A temperatura e a pressão do ar antes da compressão são iguais a 273 K e 80 kPa. Depois da combustão a temperatura é 2273 K e a pressão máxima é 6 MPa. Determine a relação de compressão. A) 0,9 B) 9 C) 90 D) 900 E) 9000 Exercício 8 - Um motor a gasolina de quatro tempos trabalha a 2000 rpm e tem deslocamento total igual a 4,2 litros. A temperatura e a pressão do ar antes da compressão são iguais a 273 K e 80 kPa. Depois da combustão a temperatura é 2273 K e a pressão máxima é 6 MPa. Determine a eficiência do ciclo. Dado k =1,4 A) 0,0267 B) 0,0585 C) 0,585 D) 0,947 E) 5,850 Exercício 9 - Um motor a gasolina de quatro tempos trabalha a 2000 rpm e tem deslocamento total igual a 4,2 litros. A temperatura e a pressão do ar antes da compressão são iguais a 273 K e 80 kPa. Depois da combustão a temperatura é 2273 K e a pressão máxima é 6 MPa. Determine a temperatura de exaustão. Dado k =1,4 A) 512,4 K B) 607,4 K C) 741,9 K D) 943,8 K E) 1235,7 K Exercício 10 - Um motor a gasolina é alimentado com ar a 95 kPa e 300 K. O ar é então comprimido num processo que apresenta relação de compressão volumétrica igual a 8 para 1. Sabendo que o combustível libera 1300 kJ/kg de ar no processo de combustão, determine (aproximadamente) a pressão imediatamente após o processo de combustão. Dado k = 1,4 e Cv = 0,717 kJ/kgK A) 2,5 MPa B) 4,1 MPa C) 6,3 MPa D) 8,9 MPa E) 10,5 MPa Exercício 11 - Um motor a diesel tem temperatura e pressão do ar antes do processo de compressão iguais a 300 K e 95KPa. Sabendo que a relação de compressão é igual a 20:1 e a combustão adiciona 1300 kJ/kg, determine a temperatura após a combustão utilizando propriedades do ar frio. Dado: k = 1,4 e Cp = 1,004 kJ/kgK A) 2289 K B) 2101 K C) 1765 K D) 1534 K E) 1200 K Exercício 12 - Um motor a diesel tem temperatura e pressão do ar antes do processo de compressão iguais a 273 K e 95KPa. Sabendo que a relação de compressão é igual a 20:1 e a combustão adiciona 1300 kJ/kg, determine a temperatura após a combustão utilizando propriedades do ar frio. Dado: k = 1,4 e Cp = 1,004 kJ/kgK A) 2500 K B) 2200 K C) 2000 K D) 1800 K E) 1500 K Exercício 13 - A temperatura e a pressão do ar antes do processo de compressão num motor a diesel são iguais a 290 K e 95 kPa. Sabendo que a pressão e a temperatura máximas do ciclo são iguais a 6 MPa e 2400 , determine a relação de compressão do motor. Dado: k = 1,4 A) 6,17 B) 8,79 C) 10,35 D) 15,42 E) 19,32 Exercício 14 - A temperatura e a pressão do ar antes do processo de compressão num motor a diesel são iguais a 290 K e 95 kPa. Sabendo que a pressão e a temperatura máximas do ciclo são iguais a 6 MPa e 2400 , determine a eficiência térmica do motor. Dado: k = 1,4 A) 78 % B) 62 % C) 51% D) 45% E) 32% Exercício 15 - A temperatura e a pressão do ar antes do processo de compressão num motor a diesel são iguais a 290 K e 95 kPa. Sabendo que a pressão e a temperatura máximas do ciclo são iguais a 5 MPa e 2400 , determine a relação de compressão do motor. Dado: k = 1,4 A) 20,35 B) 16,96 C) 13,90 D) 10,11 E) 8,62 Exercício 16 - A temperatura e a pressão do ar antes do processo de compressão num motor a diesel são iguais a 290 K e 95 kPa. Sabendo que a pressão e a temperatura máximas do ciclo são iguais a 5 MPa e 2400 , determine a eficiência térmica do motor. Dado: k = 1,4 A) 12% B) 32% C) 59 % D) 63 % E) 75 %Exercício 17 - Um motor a diesel com seis cilindros utiliza pistões com diâmetros iguais a 100 mm. O curso dos pistões é 110 mm e a relação de compressão desse motor é 19:1. Normalmente, o motor opera a 2000 rpm. Sabendo que a pressão média efetiva do motor é igaul a 1400 kPa, determine a potência desse motor. Observe que cada ciclo é composto por duas rotações do motor. A) 121 kW B) 242 kW C) 363 kW D) 484 kW E) 605 kW Exercício 18 - Um motor a diesel com seis cilindros utiliza pistões com diâmetros iguais a 100 mm. O curso dos pistões é 110 mm e a relação de compressão desse motor é 19:1. Normalmente, o motor opera a 3000 rpm. Sabendo que a pressão média efetiva do motor é igaul a 1400 kPa, determine a potência desse motor. Observe que cada ciclo é composto por duas rotações do motor. A) 91 kW B) 181 kW C) 362 kW D) 543 kW E) 724 kW Exercício 19 - Superalimentação é utilizada em um motor a diesel de forma que a temperatura e pressão do ar antes do processo de compressão sejam iguais a 320 K e 200 kPa. O motor tem deslocamento de 10 litros e opera a 200 rpm. Sabendo que a relação de compressão é igual a 18:1 e a pressão média efetiva é 830 kPa, determine a potência produzida. A) 90,7 kW B) 72,1 kW C) 58,9 kW D) 45,6 kW E) 27,7 kW Exercício 20 - Superalimentação é utilizada em um motor a diesel de forma que a temperatura e pressão do ar antes do processo de compressão sejam iguais a 320 K e 200 kPa. O motor tem deslocamento de 15 litros e opera a 400 rpm. Sabendo que a relação de compressão é igual a 18:1 e a pressão média efetiva é 830 kPa, determine a potência produzida. A) 83,0 kW B) 67,2 kW C) 45,1 kW D) 32,9 kW E) 22,4 kW
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