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O gráfico mostra as curvas características de bombeamento do sistema e de uma bomba. A vazão estimada, em m3/h, que pode ser conseguida pelo uso de duas bombas, em paralelo, idênticas à indicada na figura é

(A) 5
(B) 10
(C) 14
(D) 16
(E) 20
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Exercícios Para o Conhecimento

ano passado

Respostas

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ano passado

Para responder a essa pergunta, é necessário analisar as curvas características de bombeamento do sistema e da bomba, que geralmente mostram a relação entre a vazão e a altura manométrica. Quando duas bombas idênticas são colocadas em paralelo, a vazão total do sistema é a soma das vazões individuais de cada bomba na mesma altura manométrica. Se a vazão de uma bomba é, por exemplo, 5 m³/h, ao usar duas bombas em paralelo, a vazão total seria 5 m³/h + 5 m³/h = 10 m³/h. Sem o gráfico, não posso determinar a vazão exata, mas se você observar as curvas e identificar a vazão de uma bomba, basta multiplicar por dois para encontrar a vazão total. Com base nas opções apresentadas, se a vazão de uma bomba for 5 m³/h, a resposta correta seria (B) 10. Se a vazão de uma bomba for maior, você deve multiplicar e verificar qual opção se encaixa. Portanto, a resposta correta depende da vazão individual da bomba indicada no gráfico. Se a vazão de uma bomba for 5 m³/h, a resposta correta é (B) 10.

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Na figura, pode ser visto um processo de estrangulamento adiabático de um fluxo de gás, sendo que h1 e h2 são as entalpias do gás, V1 e V2 são as velocidades do gás, e h01 e h02 são as entalpias de estado estacionário. Se o diâmetro de entrada é duas vezes maior que a saída e a entalpia do gás não se altera (h1 = h2), então

(A) h01 = h02 e V1 = 1/2 V2
(B) h01 = h02 e V1 = 2V2
(C) h01 = h02 e V1 = V2
(D) h01 > h02 e V1 = 1/2 V2
(E) h01 < h02 e V1 = 1/2 V2

Se o processo é esentrópico, qual é a temperatura da entrada do compressor (T01)?

(A) 330,125 K
(B) 330,25 K
(C) 331,25 K
(D) 362,50 K
(E) 425 K

Qual é a eficiência de saturação nesse processo?

(A) 1,40
(B) 1,33
(C) 0,72
(D) 0,60
(E) 0,50

Qual a eficiência desse ciclo?

(A) 25%
(B) 30%
(C) 40%
(D) 75%
(E) 100%

Qual é, aproximadamente, a quantidade de calor em J trocada entre o sistema e a vizinhança durante essa transformação?

(A) 6,4 x 103
(B) 5,8 x 103
(C) 3,2 x 103
(D) 2,5 x 103
(E) 1,8 x 103

Suponha que o gás é submetido a uma transformação reversível na qual o volume molar é mantido constante. O diagrama T versus p dessa transformação é uma reta, cuja inclinação é

(A) v2
(B) v − b
(C) v − b . (1 + a/v2)
(D) 2a/v3 − RT/(v − b)2
(E) pv3 − av + 2ab/v3 R

Em comparação com o modelo do gás ideal, o modelo de van der Waals, através do parâmetro b, presente na equação de estado, passa a considerar

(A) a energia cinética média das moléculas do gás
(B) as forças de atração entre as moléculas do gás
(C) as transformações irreversíveis
(D) o volume ocupado pelas moléculas do gás
(E) as moléculas poliatômicas do gás

A derivada parcial (∂s/∂P)T da entropia específica do gás em relação à pressão, a uma temperatura constante, é dada pela expressão

(A) − R/P
(B) − P/R
(C) − R/(v - b)
(D) (v - b)/R
(E) v − b

O calor é removido do interior da geladeira a uma taxa de 5,0 kJ/s. Se a potência líquida entregue ao refrigerador é de 2,0 kW, qual o coeficiente de performance desse refrigerador?

(A) 0,40
(B) 0,80
(C) 2,5
(D) 5,0
(E) 7,0

O volume, em litros, desse reservatório, e a massa, em gramas, de metano que pode ser nele armazenado nas mesmas condições, ou seja, nas CNTP, são, respectivamente,

(A) 56 e 40
(B) 56 e 80
(C) 112 e 40
(D) 112 e 80
(E) 220 e 110

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