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Pergunta 3 A Lei de Fourier diz respeito ao transporte de energia, no caso, calor por condução em sólidos. Sua expressão é dada pela equação: q'' =...

Pergunta 3
A Lei de Fourier diz respeito ao transporte de energia, no caso, calor por condução em sólidos. Sua expressão é dada pela equação: q'' = . Sobre essa lei, observe as afirmativas abaixo.
I – A lei de Fourier é fenomenológica, ou seja, foi desenvolvida a partir de observações experimentais.
II – O sinal negativo da equação indica que a direção do fluxo de calor é no sentido em que ocorre o aumento da temperatura.
III – O fluxo térmico é uma grandeza vetorial.
A partir das afirmacoes anteriores, assinale a alternativa que apresenta afirmativas as corretas:
Considere um vidro retangular plano de área 1500 cm e de condutividade térmica de 0,0018 cal/s cm °C possui espessura de 4 mm. 3000 calorias por segundo fluem pelo vidro por conta do fluxo de calor por condução. Qual a diferença de temperatura nas diferentes faces do vidro?
No transporte de energia por convecção, dois movimentos são os responsáveis por manter o movimento do fluido na camada limite. Um deles possui relação com o movimento global do fluido e o outro com o movimento aleatório das moléculas, mais próximo à região de contato entre o fluido e a superfície aquecida. Estes dois tipos de movimentos da convecção são chamados de:
Laminar e turbulento
Condução e irradiação
Ebulição e condensação
Advecção e difusão
Forçada e livre

I – A lei de Fourier é fenomenológica, ou seja, foi desenvolvida a partir de observações experimentais.
II – O sinal negativo da equação indica que a direção do fluxo de calor é no sentido em que ocorre o aumento da temperatura.
III – O fluxo térmico é uma grandeza vetorial.
Considere um vidro retangular plano de área 1500 cm e de condutividade térmica de 0,0018 cal/s cm °C possui espessura de 4 mm. 3000 calorias por segundo fluem pelo vidro por conta do fluxo de calor por condução. Qual a diferença de temperatura nas diferentes faces do vidro?
No transporte de energia por convecção, dois movimentos são os responsáveis por manter o movimento do fluido na camada limite. Um deles possui relação com o movimento global do fluido e o outro com o movimento aleatório das moléculas, mais próximo à região de contato entre o fluido e a superfície aquecida. Estes dois tipos de movimentos da convecção são chamados de:
I – A lei de Fourier é fenomenológica, ou seja, foi desenvolvida a partir de observações experimentais.
II – O sinal negativo da equação indica que a direção do fluxo de calor é no sentido em que ocorre o aumento da temperatura.
III – O fluxo térmico é uma grandeza vetorial.
Considere um vidro retangular plano de área 1500 cm e de condutividade térmica de 0,0018 cal/s cm °C possui espessura de 4 mm. 3000 calorias por segundo fluem pelo vidro por conta do fluxo de calor por condução. Qual a diferença de temperatura nas diferentes faces do vidro?
No transporte de energia por convecção, dois movimentos são os responsáveis por manter o movimento do fluido na camada limite. Um deles possui relação com o movimento global do fluido e o outro com o movimento aleatório das moléculas, mais próximo à região de contato entre o fluido e a superfície aquecida. Estes dois tipos de movimentos da convecção são chamados de:
I – A lei de Fourier é fenomenológica, ou seja, foi desenvolvida a partir de observações experimentais.
II – O sinal negativo da equação indica que a direção do fluxo de calor é no sentido em que ocorre o aumento da temperatura.
III – O fluxo térmico é uma grandeza vetorial.
Considere um vidro retangular plano de área 1500 cm e de condutividade térmica de 0,0018 cal/s cm °C possui espessura de 4 mm. 3000 calorias por segundo fluem pelo vidro por conta do fluxo de calor por condução. Qual a diferença de temperatura nas diferentes faces do vidro?
No transporte de energia por convecção, dois movimentos são os responsáveis por manter o movimento do fluido na camada limite. Um deles possui relação com o movimento global do fluido e o outro com o movimento aleatório das moléculas, mais próximo à região de contato entre o fluido e a superfície aquecida. Estes dois tipos de movimentos da convecção são chamados de:
I – A lei de Fourier é fenomenológica, ou seja, foi desenvolvida a partir de observações experimentais.
II – O sinal negativo da equação indica que a direção do fluxo de calor é no sentido em que ocorre o aumento da temperatura.
III – O fluxo térmico é uma grandeza vetorial.
Considere um vidro retangular plano de área 1500 cm e de condutividade térmica de 0,0018 cal/s cm °C possui espessura de 4 mm. 3000 calorias por segundo fluem pelo vidro por conta do fluxo de calor por condução. Qual a diferença de temperatura nas diferentes faces do vidro?
No transporte de energia por convecção, dois movimentos são os responsáveis por manter o movimento do fluido na camada limite. Um deles possui relação com o movimento global do fluido e o outro com o movimento aleatório das moléculas, mais próximo à região de contato entre o fluido e a superfície aquecida. Estes dois tipos de movimentos da convecção são chamados de:

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A Lei de Fourier é uma equação que descreve o transporte de energia, no caso, calor por condução em sólidos. Sua expressão é dada por q'' = -kA(dT/dx), onde q'' é o fluxo de calor, k é a condutividade térmica do material, A é a área da seção transversal do material e (dT/dx) é o gradiente de temperatura. Sobre as afirmativas: I - Correta. A Lei de Fourier foi desenvolvida a partir de observações experimentais. II - Correta. O sinal negativo indica que o fluxo de calor é no sentido oposto ao gradiente de temperatura. III - Incorreta. O fluxo térmico é uma grandeza escalar. Para calcular a diferença de temperatura nas diferentes faces do vidro, é necessário utilizar a equação q'' = kA(dT/dx), onde q'' = 3000 cal/s, A = 1500 cm², k = 0,0018 cal/s cm °C e a espessura do vidro é de 4 mm = 0,4 cm. Assim, temos: 3000 = 0,0018 x 1500 x (dT/0,4) dT = (3000 x 0,4) / (0,0018 x 1500) dT = 4,44 °C Portanto, a diferença de temperatura nas diferentes faces do vidro é de 4,44 °C. No transporte de energia por convecção, os dois movimentos responsáveis por manter o movimento do fluido na camada limite são chamados de laminar e turbulento.

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