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A respeito da camada-limite térmica, assinale a afirmativa correta:

a. A camada limite térmica irá se desenvolver caso haja uma grande diferença entre as temperaturas (pelo menos 100°C) do fluido na corrente livre e da superfície.
b. A camada limite térmica irá se desenvolver caso haja diferença entre as temperaturas do fluido na corrente livre e da superfície.
c. A camada limite térmica existe em qualquer situação.
d. A camada limite térmica irá se desenvolver caso não haja diferença entre as temperaturas do fluido na corrente livre e da superfície.
e. A camada limite térmica não se desenvolve apenas nas situações que existe diferença entre as temperaturas do fluido na corrente livre e da superfície.
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ano passado

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ano passado

Analisando as afirmativas sobre a camada-limite térmica, é importante considerar que essa camada se desenvolve devido à diferença de temperaturas entre o fluido na corrente livre e a superfície. Essa diferença de temperatura é fundamental para a formação da camada-limite térmica. Dessa forma, a afirmativa correta é: a. A camada limite térmica irá se desenvolver caso haja uma grande diferença entre as temperaturas (pelo menos 100°C) do fluido na corrente livre e da superfície.

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A respeito das afirmacoes relacionadas à Radiação de Corpo negro, assinale a alternativa verdadeira:
A radiação de corpo negro é um fenômeno físico no qual um objeto emite radiação térmica máxima possível devido à sua temperatura. Governada pela Lei de Stefan-Boltzmann, que relaciona a potência radiante com a temperatura absoluta do corpo negro, e pela Lei de Wien, que determina o comprimento de onda de pico dessa radiação, esse conceito é fundamental em astronomia, física quântica e na compreensão das emissões térmicas de objetos aquecidos.
a. Se um corpo negro é colocado na cavidade à mesma temperatura da superfície interior, irá receber radiação de forma não uniforme, ou seja, de forma isotropicamente.
b. Para fins de estudos, podemos definir um corpo negro como sendo uma cavidade, podendo ser uma esfera oca, cuja parede interna é mantida sempre a temperaturas variáveis.
c. O corpo negro absorve toda a radiação incidente, e, apesar de o sistema (corpo negro + cavidade) trabalha em temperaturas diferentes, a taxa de emissão de radiação pelo corpo deverá ser igual a taxa de irradiação da cavidade.
d. Podemos fazer uma analogia de um corpo negro com a máquina térmica ideal que transforma 100% da energia recebida em calor (energia em transição). Ambos atuam de acordo com a segunda lei da termodinâmica.
e. Corpo negro, também conhecido como radiador ideal, é um material que, em qualquer temperatura irá emitir e absorver a MÁXIMA quantidade possível de radiação, INDEPENDENTE do comprimento de onda.
a. Se um corpo negro é colocado na cavidade à mesma temperatura da superfície interior, irá receber radiação de forma não uniforme, ou seja, de forma isotropicamente.
b. Para fins de estudos, podemos definir um corpo negro como sendo uma cavidade, podendo ser uma esfera oca, cuja parede interna é mantida sempre a temperaturas variáveis.
c. O corpo negro absorve toda a radiação incidente, e, apesar de o sistema (corpo negro + cavidade) trabalha em temperaturas diferentes, a taxa de emissão de radiação pelo corpo deverá ser igual a taxa de irradiação da cavidade.
d. Podemos fazer uma analogia de um corpo negro com a máquina térmica ideal que transforma 100% da energia recebida em calor (energia em transição). Ambos atuam de acordo com a segunda lei da termodinâmica.
e. Corpo negro, também conhecido como radiador ideal, é um material que, em qualquer temperatura irá emitir e absorver a MÁXIMA quantidade possível de radiação, INDEPENDENTE do comprimento de onda.

Assinale a alternativa que melhor defina “convecção”
A convecção é um modo de transferência de calor que ocorre em fluidos, como líquidos e gases, onde o calor é transportado pelo movimento das massas fluidas. À medida que o fluido é aquecido, torna-se menos denso, sobe, enquanto o fluido mais frio desce para ocupar seu lugar. Esse ciclo contínuo cria correntes de convecção, facilitando a distribuição do calor no fluido.
a. É a transferência de calor pela transferência de energia pelo movimento macroscópico das partes do fluido. Este movimento é resultado da movimentação das moléculas em razão da atuação de uma força externa.
b. É a transferência de calor pelo movimento macroscópico das partes do fluido. Este movimento é resultado da movimentação das moléculas em razão da atuação de uma força externa.
c. É a transferência de calor pela transferência de energia pelo movimento macroscópico das partes do fluido. Este movimento é resultado da movimentação das moléculas em razão da atuação de uma força interna.
d. É a transferência de energia pela transferência de calor pelo movimento macroscópico das partes do fluido. Este movimento é resultado da movimentação das moléculas em razão da atuação de uma força interna.
e. É a transferência de calor pela transferência de energia pelo movimento nanoscópico de uma das partes dos fluidos envolvidos. Este movimento é resultado da movimentação das moléculas em razão da atuação de uma força interna.
a. É a transferência de calor pela transferência de energia pelo movimento macroscópico das partes do fluido. Este movimento é resultado da movimentação das moléculas em razão da atuação de uma força externa.
b. É a transferência de calor pelo movimento macroscópico das partes do fluido. Este movimento é resultado da movimentação das moléculas em razão da atuação de uma força externa.
c. É a transferência de calor pela transferência de energia pelo movimento macroscópico das partes do fluido. Este movimento é resultado da movimentação das moléculas em razão da atuação de uma força interna.
d. É a transferência de energia pela transferência de calor pelo movimento macroscópico das partes do fluido. Este movimento é resultado da movimentação das moléculas em razão da atuação de uma força interna.
e. É a transferência de calor pela transferência de energia pelo movimento nanoscópico de uma das partes dos fluidos envolvidos. Este movimento é resultado da movimentação das moléculas em razão da atuação de uma força interna.

A respeito da primeira lei da Termodinâmica (Lei da conservação de Energia), assinale a alternativa correta:
A primeira lei da termodinâmica, também conhecida como Lei da Conservação da Energia para sistemas termodinâmicos, afirma que a energia total em um sistema isolado permanece constante. Ela estabelece que a energia pode ser transferida entre diferentes formas (como calor e trabalho), mas a soma total de energia no sistema não muda. Essa lei é fundamental para compreender processos termodinâmicos, desde ciclos de máquinas térmicas até mudanças de estado de substâncias.
a. A primeira lei da termodinâmica pode ser aplicada em um volume de controle, onde não existe a variação de massa do sistema.
b. A primeira lei da termodinâmica diz que existe apenas uma forma da energia do sistema ser alterada: caso a energia ultrapasse as barreiras do sistema em questão.
c. A primeira lei da termodinâmica diz as possíveis formas que a energia pode ultrapassar as barreiras do sistema. Em um sistema fechado (massa fixa) há apenas uma forma: transferência de calor por meio das fronteiras.
d. O aumento na quantidade de energia acumulada em um volume de controle deve ser menor à quantidade de energia que entra no volume de controle mais a quantidade de energia que deixa o volume de controle.
e. A primeira lei da termodinâmica é na realidade apenas um enunciado que diz que a energia total de um determinado sistema está sempre variando, ou seja, nunca é conservada.
a. A primeira lei da termodinâmica pode ser aplicada em um volume de controle, onde não existe a variação de massa do sistema.
b. A primeira lei da termodinâmica diz que existe apenas uma forma da energia do sistema ser alterada: caso a energia ultrapasse as barreiras do sistema em questão.
c. A primeira lei da termodinâmica diz as possíveis formas que a energia pode ultrapassar as barreiras do sistema. Em um sistema fechado (massa fixa) há apenas uma forma: transferência de calor por meio das fronteiras.
d. O aumento na quantidade de energia acumulada em um volume de controle deve ser menor à quantidade de energia que entra no volume de controle mais a quantidade de energia que deixa o volume de controle.
e. A primeira lei da termodinâmica é na realidade apenas um enunciado que diz que a energia total de um determinado sistema está sempre variando, ou seja, nunca é conservada.

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