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Questões de Concurso Sobre engenharia mecânica

Questões Discursivas

Foram encontradas 18.324 questões

Q569176 Engenharia Mecânica

A respeito da mecânica dos fluidos, analise as afirmativas a seguir:

I. O número de Reynolds abaixo de 2000 caracteriza um escoamento laminar.

II. O número de Froude se caracteriza pela relação entre forças de inércia e forças de atrito viscosas.

III. A semelhança entre modelo e o protótipo, quando em pontos idênticos são iguais em relação às forças, é conhecida como dinâmica.

IV. A equação da Continuidade em regime permanente se caracteriza pela vazão mássica inalterada em qualquer área transversal do duto.

Assinale:

Alternativas
Q569175 Engenharia Mecânica

A respeito do ar condicionado, analise as afirmativas a seguir:

I. Ar saturado é a quantidade mínima de água que o ar pode conter sob uma determinada temperatura.

II. Temperatura de bulbo seco é a temperatura indicada por um termômetro comum.

III. Umidade relativa é a relação entre a pressão parcial do vapor d'água e a pressão de saturação do vapor na mesma temperatura.

IV. Embora existam cálculos teóricos e empíricos das temperaturas de bulbo seco e de bulbo úmido, com intuito de se obterem as temperaturas e pressão do meio, é muito usado, na prática, o diagrama psicrométrico.

Assinale:

Alternativas
Q569174 Engenharia Mecânica

A respeito da corrosão em materiais metálicos, analise as afirmativas a seguir:

I. As reações que ocorrem nos processos de corrosão eletroquímica são reações de oxidação e redução.

II. Polarização é a modificação do potencial de um eletrodo no sentido de menor atividade devido à formação de uma película de produto de corrosão.

III. O Método Galvanostático é caracterizado por ter como variável de controle a intensidade da corrente que circula no sistema, a qual é variada por meio de uma resistência.

IV. A relação entre o volume do óxido e do metal que o originou pode ser menor que a unidade, sendo a película formada protetora.

Assinale:

Alternativas
Q569172 Engenharia Mecânica

A respeito dos tratamentos térmicos do aço, analise as afirmativas a seguir:

I. A microestrutura da martensita revenida consiste em reduzir a dureza obtida na têmpera.

II. As curvas TTT dos aços se fazem necessárias para obter suas características durante o seu aquecimento.

III. A temperabilidade do aço é sua capacidade de ser endurecido pelo tratamento térmico da têmpera.

Assinale:

Alternativas
Q569169 Engenharia Mecânica

Em um tubo aberto confeccionado em aço, de diâmetros interno de 20 cm e externo de 24 cm, com pressões de trabalho interna e externa de 100 MPa e 50 MPa, atuantes na parede do tubo, respectivamente, estão em regime permanente. As propriedades mecânicas do material do tubo são: o módulo de elasticidade 200 GPa, o coeficiente de Poisson 0,3, tensão de escoamento 200 MPa e tensão de ruptura 400 MPa.

As tensões radial e circunferencial, em MPa, na metade da espessura, são, aproximadamente, dadas por:

Alternativas
Q569168 Engenharia Mecânica

A respeito do diagrama de fase Fe-C, analise as afirmativas a seguir:

I. Nos domínios de 800 a 900°C e a 1% em peso de Carbono, é possível desenvolver as propriedades desejadas no aço.

II. A mistura eutética se encontra em 0,77% em peso de carbono e na temperatura de 720°C.

III. O ferro puro altera sua estrutura cristalina duas vezes antes de se fundir, ou seja, CCC, CFC e HC.

Assinale:

Alternativas
Q569167 Engenharia Mecânica

Uma esfera uniforme de alumínio, com raio externo de 10 cm e espessura de 10 mm, é imerso no mar cuja massa específica é de 1.200 kg/m3 a uma profundidade de 1.000 metros. Sabe-se que o material do sólido possui um comportamento isotrópico, com módulo de elasticidade 70 GPa, de coeficiente de Poisson de 0,28 e de massa específica 2.700 kg/m3 .

Pede-se determinar o módulo de Bulk, em GPa, e a tensão máxima de cisalhamento, em MPa, sendo que a aceleração da gravidade é 10 m.s-2. Considera-se a água do mar como fluido incompressível e o sólido, inclusive, encontra-se em repouso, e não levar em consideração a variação da temperatura.

Alternativas
Q569166 Engenharia Mecânica

A respeito do diagrama de fase Fe-C, analise as afirmativas a seguir:

I. A perlita é a combinação da ferrita (ferro α) e da austenita (ferro γ).

II. A austenita (ferro γ) é a forma mais estável do ferro puro, que aparece entre as temperaturas de estabilidade 912 e 1394°C.

III. O ferro fundido está próximo da região eutética.

Assinale:

Alternativas
Q569165 Engenharia Mecânica

Placas de alumínio de 3mm de espessura servem para formar um cilindro de diâmetro interno de 30cm, que são soldadas helicoidalmente a 15º em relação ao eixo longitudinal. O cilindro oco suporta torques por intermédio das placas de extremidades rígidas.

Pede-se determinar o torque máximo admissível se a resistência à tração admissível da solda é de 150 MPa e o material não escoa por flambagem.

Alternativas
Q569164 Engenharia Mecânica
O diagrama de fase Ferro-Carbono ilustra o equilíbrio das fases do ferro e do carbono sob diferentes temperaturas, produzindo produtos que são, principalmente, diferenciados:
Alternativas
Q569163 Engenharia Mecânica

Pede-se determinar a máxima tensão de um tubo longo fechado de aço SAE 1020 com diâmetro interno de 40 cm e espessura 10mm para resistir à pressão de trabalho 2,0 MPa de um determinado fluido escoando em seu interior, em estado permanente.

Este tubo não sofre deformações permanentes, considera-se uma pressão externa atmosférica e se utiliza um fator de segurança de 2,0.

As propriedades mecânicas do material do tubo são: o módulo de elasticidade 200 GPa, o coeficiente de Poisson 0,3, tensão de escoamento 200 MPa e tensão de ruptura 400 MPa.

Alternativas
Ano: 2010 Banca: ZAMBINI Órgão: PRODESP Prova: ZAMBINI - 2010 - PRODESP - Engenheiro |
Q538793 Engenharia Mecânica

Nos sistemas de ar condicionado Split, são encontrados alguns conjuntos que permitem seu funcionamento, tais como a unidade evaporadora, a rede de drenagem, a rede frigorígena e a unidade condensadora. Indique a alternativa que apresenta a descrição do funcionamento dessas unidades, na sequencia apresentada pelas definições.

I - Construídas em tubos de cobre isoladas termicamente, destinadas a conduzir o refrigerante entre a unidade condensadora e a unidade evaporadora. Podem ser instaladas embutidas em paredes ou forro, ou mesmo sobrepostas em paredes, e haverá a necessidade de aberturas em paredes, pisos ou lajes para passagem dos tubos, da Unidade Externa para a Unidade Interna.

II - Também conhecida por unidade externa, destinada a mudança do estado do refrigerante. Será instalada externamente em local de fácil acesso, e distância pré-definida pelo fabricante do equipamento.

III - Construídas em tubo de PVC marrom, isoladas termicamente, destinadas ao esgotamento de água condensada na Unidade Interna. Em geral são instaladas embutidas em paredes. Em instalações cujo sistema seja quente/frio, será necessário ponto de dreno também para a Unidade Externa.

IV - Também conhecida por unidade interna, destinada ao resfriamento do ar no local a ser condicionado. Podem ser instaladas em paredes, no piso, sob o forro, semi-embutida no forro, embutidas no forro.

Alternativas
Ano: 2010 Banca: ZAMBINI Órgão: PRODESP Prova: ZAMBINI - 2010 - PRODESP - Engenheiro |
Q538792 Engenharia Mecânica
Devido ao impacto negativo sobre a Camada de Ozônio, não mais é utilizado, como gás refrigerador os CFC (Clorofluorcarbonos). Em sua substituição atualmente é amplamente utilizado(a) o(a):
Alternativas
Ano: 2010 Banca: ZAMBINI Órgão: PRODESP Prova: ZAMBINI - 2010 - PRODESP - Engenheiro |
Q538791 Engenharia Mecânica
Em muitos processos, há necessidade de remover a carga térmica de um dado sistema de ar condicionado e, para tanto, usa-se, na maioria dos casos, água como o fluido de resfriamento. Porém, devido à sua crescente escassez e, consequentemente, a preocupação com o meio ambiente, além de motivos econômicos, a água “quente” deve ser reaproveitada. Nesse caso, está se falando de que sistema de resfriamento?
Alternativas
Q536475 Engenharia Mecânica
Um sistema de prevenção e combate a incêndio pode fazer uso de vários tipos de agentes extintores, que atuam de maneira específica sobre a combustão, extinguindo o incêndio por meio de um ou mais métodos de extinção. Esses agentes devem ser utilizados de forma criteriosa, tentando, sempre que possível, minimizar os efeitos danosos causados pelo próprio agente extintor. Com relação ao uso da espuma e do dióxido de carbono como agentes extintores, julgue o item a seguir.
O dióxido de carbono usado como agente extintor em sistemas de combate a incêndio de maior porte requer cuidados especiais, pois sua liberação em grandes quantidades pode causar asfixia, entre outros efeitos adversos, afetando negativamente os ocupantes do edifício. O dióxido de carbono apresenta melhor resultado no combate a incêndios das classes B e C; em incêndios da classe A, apaga somente na superfície.
Alternativas
Q536474 Engenharia Mecânica
Um sistema de prevenção e combate a incêndio pode fazer uso de vários tipos de agentes extintores, que atuam de maneira específica sobre a combustão, extinguindo o incêndio por meio de um ou mais métodos de extinção. Esses agentes devem ser utilizados de forma criteriosa, tentando, sempre que possível, minimizar os efeitos danosos causados pelo próprio agente extintor. Com relação ao uso da espuma e do dióxido de carbono como agentes extintores, julgue o item a seguir.
Como agente extintor, a espuma age principalmente por abafamento, com uma ação secundária de resfriamento, face à existência da água na sua composição. Para tipos diferentes de combustíveis em chamas, existem vários tipos de espuma. Alguns deles, especiais, podem ser empregados a uma grande variedade de combustíveis. A espuma apresenta excelente resultado no combate a incêndios das classes A e B, mas não pode ser utilizada no combate a incêndio da classe C, pois conduz corrente elétrica.
Alternativas
Q536473 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.
No caso do chiller por absorção, deverá ser usado um equipamento de queima direta, que é a única forma possível para disponibilizar a energia térmica requerida para o funcionamento desse tipo de chiller.
Alternativas
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.
Alternativas
Q536471 Engenharia Mecânica

No projeto de um sistema de ar condicionado central para uma grande agência bancária, propõe-se o uso de um sistema multi-split VRF (vazão de refrigerante variável), no qual será empregado, como gás refrigerante, o R410a. A esse respeito, julgue o próximo item.

No sistema do tipo VRF, ocorre uma expansão indireta que produz água gelada em evaporadores (coolers) de chillers, distribuindo-se essa água gelada aos diferentes pontos do edifício onde climatizadores realizam a troca de calor com o ar ambiente.

Alternativas
Q536470 Engenharia Mecânica

No projeto de um sistema de ar condicionado central para uma grande agência bancária, propõe-se o uso de um sistema multi-split VRF (vazão de refrigerante variável), no qual será empregado, como gás refrigerante, o R410a. A esse respeito, julgue o próximo item.

Como o R410a é um blend azeotrópico, no caso de um vazamento de gás, a carga do sistema pode ser reposta a seu nível normal usando-se o gás na mesma composição original, sem que ocorra alteração da composição do gás refrigerante e modificação do desempenho energético do sistema.

Alternativas
Respostas
16881: E
16882: C
16883: C
16884: C
16885: B
16886: A
16887: E
16888: D
16889: D
16890: B
16891: A
16892: B
16893: E
16894: D
16895: C
16896: C
16897: E
16898: C
16899: E
16900: E