Questões de Concurso Sobre leis e propriedades da termodinâmica em engenharia mecânica

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Q1660360 Engenharia Mecânica

O aproveitamento da energia química contida nas moléculas dos combustíveis é feito em dispositivos termomecânicos, que transformam o calor gerado em potência mecânica e(ou) elétrica. Esses processos baseiam-se no princípio termodinâmico de ciclos, que operam entre fontes a diferentes temperaturas, produzindo energia quando trabalham no sentido da temperatura mais alta para a mais baixa. A esse respeito, julgue o item subsequente.


A entropia de um sistema fechado só pode ser diminuída adicionando-se calor.

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Q1660359 Engenharia Mecânica

O aproveitamento da energia química contida nas moléculas dos combustíveis é feito em dispositivos termomecânicos, que transformam o calor gerado em potência mecânica e(ou) elétrica. Esses processos baseiam-se no princípio termodinâmico de ciclos, que operam entre fontes a diferentes temperaturas, produzindo energia quando trabalham no sentido da temperatura mais alta para a mais baixa. A esse respeito, julgue o item subsequente.


Uma turbina do tipo Brayton pode ser utilizada na cogeração de energia em motores de combustão interna.

Alternativas
Q1660358 Engenharia Mecânica

O aproveitamento da energia química contida nas moléculas dos combustíveis é feito em dispositivos termomecânicos, que transformam o calor gerado em potência mecânica e(ou) elétrica. Esses processos baseiam-se no princípio termodinâmico de ciclos, que operam entre fontes a diferentes temperaturas, produzindo energia quando trabalham no sentido da temperatura mais alta para a mais baixa. A esse respeito, julgue o item subsequente.


O ciclo Brayton é caracterizado por duas isobáricas e duas isoentrópicas.

Alternativas
Q1660357 Engenharia Mecânica

O aproveitamento da energia química contida nas moléculas dos combustíveis é feito em dispositivos termomecânicos, que transformam o calor gerado em potência mecânica e(ou) elétrica. Esses processos baseiam-se no princípio termodinâmico de ciclos, que operam entre fontes a diferentes temperaturas, produzindo energia quando trabalham no sentido da temperatura mais alta para a mais baixa. A esse respeito, julgue o item subsequente.


A melhoria do desempenho das máquinas térmicas é restringida pelos mecanismos práticos para reduzir as irreversibilidades internas e externas dos ciclos de geração de força.

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Q536472 Engenharia Mecânica
O projeto da nova sede de uma corporação financeira prevê o uso do gás natural como principal insumo energético, adotando-se, para tal, um sistema de cogeração com chillers por absorção. Em relação à configuração desse sistema, julgue o item subsequente.
Na configuração do referido sistema de cogeração, é correto utilizar motores de combustão acoplados a geradores, para suprir a demanda de energia elétrica, e caldeiras de recuperação, para o acionamento dos chillers por absorção.
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Q536424 Engenharia Mecânica


Dois sistemas formados por conjuntos cilindro-êmbolo A e B de mesmo volume são preenchidos com ar. Sobre os êmbolos de cada conjunto há pesos iguais, e cada um desses sistemas está em equilíbrio. O estado inicial do ar é o mesmo quando os pesos são removidos, de forma que os sistemas expandem até um novo estado de equilíbrio, como ilustra a figura acima. Suponha que, no cilindro A, ocorra um processo adiabático e reversível e, no cilindro B, um processo isotérmico quase-estático. Ao final dos processos de expansão, as pressões nos cilindros A e B são iguais. O atrito entre os êmbolos e as paredes dos cilindros é desprezível e não há variações de energia cinética e potencial nesses sistemas. Considere que, em ambas situações, o ar se comporte como um gás perfeito com calor específico constante e que a razão entre o calor específico a pressão constante e o calor específico a volume constante do ar seja igual a 1,4. Nessas condições, julgue o item que se segue.
O trabalho realizado contra o meio é maior no processo ocorrido em A do que no processo ocorrido em B.
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Q536423 Engenharia Mecânica


Dois sistemas formados por conjuntos cilindro-êmbolo A e B de mesmo volume são preenchidos com ar. Sobre os êmbolos de cada conjunto há pesos iguais, e cada um desses sistemas está em equilíbrio. O estado inicial do ar é o mesmo quando os pesos são removidos, de forma que os sistemas expandem até um novo estado de equilíbrio, como ilustra a figura acima. Suponha que, no cilindro A, ocorra um processo adiabático e reversível e, no cilindro B, um processo isotérmico quase-estático. Ao final dos processos de expansão, as pressões nos cilindros A e B são iguais. O atrito entre os êmbolos e as paredes dos cilindros é desprezível e não há variações de energia cinética e potencial nesses sistemas. Considere que, em ambas situações, o ar se comporte como um gás perfeito com calor específico constante e que a razão entre o calor específico a pressão constante e o calor específico a volume constante do ar seja igual a 1,4. Nessas condições, julgue o item que se segue.
Para que ocorra o processo descrito para o cilindro B, é necessário transferir calor para o ar dentro do cilindro.
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Q536422 Engenharia Mecânica


Dois sistemas formados por conjuntos cilindro-êmbolo A e B de mesmo volume são preenchidos com ar. Sobre os êmbolos de cada conjunto há pesos iguais, e cada um desses sistemas está em equilíbrio. O estado inicial do ar é o mesmo quando os pesos são removidos, de forma que os sistemas expandem até um novo estado de equilíbrio, como ilustra a figura acima. Suponha que, no cilindro A, ocorra um processo adiabático e reversível e, no cilindro B, um processo isotérmico quase-estático. Ao final dos processos de expansão, as pressões nos cilindros A e B são iguais. O atrito entre os êmbolos e as paredes dos cilindros é desprezível e não há variações de energia cinética e potencial nesses sistemas. Considere que, em ambas situações, o ar se comporte como um gás perfeito com calor específico constante e que a razão entre o calor específico a pressão constante e o calor específico a volume constante do ar seja igual a 1,4. Nessas condições, julgue o item que se segue.
No processo ocorrido no cilindro A, a entropia do ar mantém-se constante.
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Q536417 Engenharia Mecânica


A figura acima representa um diagrama P × V da água pura incluindo apenas as fases líquido e vapor. Levando em conta as informações do gráfico e os conceitos relativos aos estados e propriedades das substâncias puras, julgue o item seguinte.
No ponto E, os estados de líquido saturado e vapor saturado confundem-se e não podem ser distinguidos um do outro.
Alternativas
Q536416 Engenharia Mecânica


A figura acima representa um diagrama P × V da água pura incluindo apenas as fases líquido e vapor. Levando em conta as informações do gráfico e os conceitos relativos aos estados e propriedades das substâncias puras, julgue o item seguinte.
Conhecendo-se apenas a temperatura no ponto C, o estado termodinâmico da água neste ponto poderá ser completamente determinado.
Alternativas
Q536415 Engenharia Mecânica


A figura acima representa um diagrama P × V da água pura incluindo apenas as fases líquido e vapor. Levando em conta as informações do gráfico e os conceitos relativos aos estados e propriedades das substâncias puras, julgue o item seguinte.
Se a pressão e a temperatura da água em um ponto qualquer situado entre B e C, excluindo-se os mesmos, forem conhecidas, então o estado termodinâmico da água neste ponto poderá ser completamente determinado.
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Q536414 Engenharia Mecânica


A figura acima representa um diagrama P × V da água pura incluindo apenas as fases líquido e vapor. Levando em conta as informações do gráfico e os conceitos relativos aos estados e propriedades das substâncias puras, julgue o item seguinte.
Determinada quantidade de água no estado termodinâmico referente ao ponto B está completamente na fase líquida.

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Q463635 Engenharia Mecânica
O diagrama pressão–volume de um gás em um conjunto cilindro-pistão que passa por um processo de expansão em quase-equilíbrio é apresentado a seguir, sabendo-se que o gás evolui de um estado inicial de equilíbrio 1 para um estado final de equilíbrio 2.

imagem-027.jpg

Com relação ao trabalho realizado pelo gás sobre o pistão durante a expansão, qual das afirmativas a seguir NÃO está correta?
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Q463633 Engenharia Mecânica
A figura apresentada a seguir é um esboço do diagrama de fases da água. Trata-se de uma projeção da superfície tridimensional p-v-T (pressão - volume específico - temperatura) sobre o plano pressão-temperatura.

imagem-026.jpg

Considerando-se as informações apresentadas e a análise da figura, qual das seguintes conclusões está INCORRETA?

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Q323139 Engenharia Mecânica
O Ciclo Padrão de Ar simplifica a análise termodinâmica dos ciclos de máquinas de combustão interna. No uso do Ciclo Padrão:

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Q187547 Engenharia Mecânica
Um recipiente rígido de 2 m3 contém um gás a 350 K e 0,5 MPa. Ocorre um vazamento e 0,52 kg desse gás é perdido para a atmosfera. Após o vazamento, a temperatura do gás no tanque é de 320 K. Considerando-se que esse gás segue o modelo de gás ideal, com R=0,3 kJ/kg.K, a pressão no tanque, no estado final desse processo, é dada, em kPa, por
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Q119514 Engenharia Mecânica
Em relação a um sistema que sofre um processo irreversível, analise as afirmativas a seguir.

I - Nesse sistema, a variação de entropia é sempre positiva.

II - A soma da variação de entropia do sistema e de sua vizinhança é sempre positiva.

III - Uma vez criada, a entropia se torna indestrutível.

Está correto o que se afirma em
Alternativas
Q78145 Engenharia Mecânica
O enunciado da Primeira Lei da Termodinâmica trata da:
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Q77625 Engenharia Mecânica
A lei de Dalton é de grande importância em processos físicos envolvendo misturas gasosas, em particular no que se refere ao ar úmido. A respeito dessa lei, assinale a opção correta.
Alternativas
Q77612 Engenharia Mecânica
Imagem 002.jpg

No processo de cogeração de energia, ocorre a produção conjunta de eletricidade e utilitário, vapor ou água quente. A planta de cogeração esquematizada na figura acima é um dos arranjos mais utilizados de cogeração em ciclo combinado. Nessa planta, estão combinados os ciclos
Alternativas
Respostas
561: E
562: C
563: C
564: C
565: C
566: E
567: C
568: C
569: C
570: C
571: E
572: C
573: C
574: C
575: D
576: D
577: D
578: D
579: B
580: B