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O título de uma substância composta por uma parcela na fase líquida e outra na fase vapor, na temperatura de saturação, corresponde à razão entre a
(A) massa de vapor e a massa total, e só tem significado quando a substância está num estado saturado.
(B) massa de vapor e a massa de líquido, e só tem significado quando a substância está num estado saturado.
(C) massa de vapor e a energia interna do líquido, e não tem significado quando a substância está num estado saturado.
(D) energia interna do vapor e a energia interna do líquido, e não tem significado quando a substância está num estado saturado.
(E) energia interna do vapor e a energia interna total, e só tem significado quando a substância está num estado saturado.
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Exercícios Para o Conhecimento

há 2 anos

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há 2 anos

Para entender o conceito de título em uma substância composta por uma fase líquida e uma fase vapor, é importante saber que o título é uma medida que expressa a fração de vapor em relação à mistura total (líquido + vapor) em um estado de saturação. Analisando as alternativas: (A) Massa de vapor e a massa total, e só tem significado quando a substância está num estado saturado. - Esta opção está correta, pois o título é realmente a razão entre a massa de vapor e a massa total (líquido + vapor) e é significativo em estado saturado. (B) Massa de vapor e a massa de líquido, e só tem significado quando a substância está num estado saturado. - Esta opção está incorreta, pois o título não é a razão entre a massa de vapor e a massa de líquido. (C) Massa de vapor e a energia interna do líquido, e não tem significado quando a substância está num estado saturado. - Esta opção está incorreta, pois o título não se relaciona com a energia interna. (D) Energia interna do vapor e a energia interna do líquido, e não tem significado quando a substância está num estado saturado. - Esta opção está incorreta, pois o título não é definido dessa forma. (E) Energia interna do vapor e a energia interna total, e só tem significado quando a substância está num estado saturado. - Esta opção está incorreta, pois o título não se refere à energia interna. Portanto, a alternativa correta é: (A) massa de vapor e a massa total, e só tem significado quando a substância está num estado saturado.

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Tais grandezas neutras ou auxiliares, mantidas constantes, usualmente apresentadas nos catálogos dos fabricantes, são
(A) o tamanho da bomba, a rotação e o fluido utilizado
(B) o tamanho da bomba, a pressão e a temperatura máxima do fluido
(C) a potência da bomba, a rotação e a temperatura máxima do fluido
(D) a potência da bomba, a pressão e a temperatura máxima do fluido
(E) a potência da bomba, a pressão e o fluido utilizado

A quantidade máxima de calor que pode ser transferida para o reservatório (R), por quilograma de vapor saturado a 150 o C, é, aproximadamente, igual a
(A) 0 kJ
(B) 400 kJ
(C) 1.040 kJ
(D) 1.935 kJ
(E) 5.030 kJ

Um sistema com massa igual a 100 kg é submetido a um processo no qual a sua entropia específica aumenta de 0,3 kJ/kgK para 0,4 kJ/kgK. Ao mesmo tempo, a entropia de sua vizinhança diminui de 80 kJ/K para 75 kJ/K.
Com base nessas informações, conclui-se que esse processo é
(A) reversível.
(B) reversível e isotérmico.
(C) reversível e adiabático.
(D) irreversível.
(E) impossível de ocorrer

Um refrigerador que opera segundo um ciclo de refrigeração de Carnot retira 4 kW de calor de um ambiente quando trabalha entre os limites de temperatura de 300 K e 200 K. Nessa situação, a quantidade de energia consumida pelo refrigerador em meia hora de operação (kJ) será
(A) 1.800
(B) 3.600
(C) 5.400
(D) 7.200
(E) 14.440

Em um ciclo de Rankine ideal, cujo rendimento é 40%, a entalpia específica na entrada e saída da caldeira valem, respectivamente, 200 kJ/kg e 2.600 kJ/kg. Utiliza-se uma circulação de água fria para promover a rejeição de calor no condensador e sabe-se que a vazão mássica do ciclo é 5% da vazão de arrefecimento. Com base nesses dados, o aumento da temperatura da água de resfriamento, em °C, é
(A) 1,2
(B) 1,8
(C) 9,0
(D) 12,0
(E) 18,0

A respeito de escoamentos isentrópicos compressíveis, em regime permanente, de um gás ideal, em um bocal convergente com número de Mach igual a 1(um) na seção transversal de saída do bocal.
constata-se que a
(A) vazão mássica aumenta ao se reduzir a pressão na saída do bocal.
(B) vazão mássica aumenta ao se reduzir a temperatura de estagnação na entrada do bocal.
(C) pressão de estagnação diminui ao longo do bocal.
(D) temperatura de estagnação diminui ao longo do bocal.
(E) temperatura de estagnação aumenta ao longo do bocal.

Um sistema fechado com uma massa de 1 kg é levado de um estado inicial 1 até um estado final 2 através de um processo representado no diagrama Pressão-Volume, à esquerda. Durante esse processo, 200 kJ são transferidos para dentro do sistema sob a forma de calor.
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(A) - 400
(B) - 200
(C) 0
(D) + 200
(E) + 400

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