Questões de Concurso Sobre sistemas termomecânicos em engenharia mecânica

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Q2266011 Engenharia Mecânica
Em relação ao processo de queima e propriedades dos combustíveis, assinale a alternativa correta.
Alternativas
Q2265997 Engenharia Mecânica

Observe a seguinte imagem:


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Considerando as irreversibilidades e as perdas experimentadas pelo fluido de trabalho quando este circula através de um circuito fechado do ciclo de Rankine, é correto afirmar que 

Alternativas
Q2265996 Engenharia Mecânica


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Considere um ciclo de Rankine ideal, no qual a taxa de transferência de calor da fonte de energia para o fluido de trabalho, por unidade de massa passando pela caldeira, é de 4.000 kJ/kg, e o calor por unidade de massa de fluido de trabalho passando através do condensador que é transferido para o fluido de trabalho para a água de arrefecimento é de 2.600 kJ/kg. Nesse caso, a eficiência térmica do ciclo de Rankine ideal é igual a 

Alternativas
Q2265994 Engenharia Mecânica
O estudo de sistemas envolvendo ar seco e água é conhecido como psicrometria. Durante uma perícia criminal, o perito precisou realizar a medição da umidade relativa do ar e determinar o ponto de orvalho. No momento da análise, o perito tinha disponível apenas um psicrômetro. Para realizar a medição de forma correta empregando o psicrômetro, é fundamental o perito conhecer que 
Alternativas
Q2265993 Engenharia Mecânica
A figura a seguir apresenta o diagrama de um compressor alternativo.

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Em relação ao diagrama, assinale a alternativa correta. 
Alternativas
Q2265968 Engenharia Mecânica
Em relação aos motores, assinale a alternativa INCORRETA. 
Alternativas
Q2265967 Engenharia Mecânica
Um motor de combustão interna apresenta as seguintes especificações:
volume da câmara de combustão: 50cm³; curso do pistão: 100mm; diâmetro do pistão: 80mm; nº de cilindros: 4.
Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa correta. 
Alternativas
Q2265965 Engenharia Mecânica
A seguinte figura ilustra um diagrama esquemático de uma turbina a gás de arpadrão.


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Ignorando as irreversibilidades associadas à circulação do ar através dos componentes e as perdas por transferência de calor para o ambiente, qual dos gráficos pressão-volume se refere ao ciclo de ar-padrão ideal Brayton? 
Alternativas
Q1885358 Engenharia Mecânica
Analise a figura 1 abaixo que representa um ciclo ideal de refrigeração em cascata e o texto que se segue:

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Figura 1. Ciclo de refrigeração em cascata

   “No ciclo retratado na Figura 1, o equipamento ‘A’ representa um _____, o ‘B’ representa um _____, o ‘C’ um condensador e ‘D’ um evaporador. Entre as etapas 3 e 4 ocorre uma _____. Já entre as etapas 1 e 2 ocorre uma _____.”

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas:
Alternativas
Q1866480 Engenharia Mecânica
Uma máquina trabalha segundo um ciclo de Carnot com temperatura da fonte fria de 400 K e da fonte quente de 500 K. Além disso, nessa máquina, o trabalho executado por ciclo é de 15 kJ. Desse modo, o calor absorvido pela máquina por ciclo é
Alternativas
Q1863861 Engenharia Mecânica
O processo psicrométrico no qual não há variação na umidade absoluta ou específica, ou seja, o teor de umidade no ar não se altera, e apenas a temperatura é sensibilizada, é conhecido como:
Alternativas
Q1863860 Engenharia Mecânica
Um engenheiro mecânico deseja calcular a carga térmica de uma câmara frigorífica tratando inicialmente da parcela de calor transmitida através das paredes da câmara. Os dados coletados pelo engenheiro para o cálculo dessa parcela são apresentados na tabela a seguir.
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Desse modo, a carga térmica transmitida através das paredes da câmara, calculada pelo engenheiro, foi de:
Alternativas
Q1863852 Engenharia Mecânica
Um motor elétrico síncrono de 4 polos opera em uma frequência de alimentação de 60 Hz.

Sabendo-se que a velocidade de funcionamento desse motor é de 1500 rpm, a frequência do rotor desse motor é de:
Alternativas
Q1863843 Engenharia Mecânica
O fluido de trabalho deixa o estator de uma turbina axial com velocidade de 600 m/s e ângulo de 53°. A velocidade periférica do rotor dessa turbina é de 210 m/s, a velocidade meridional é constante e o escoamento absoluto deixa o rotor na direção axial. Admitindo cos(53°) = 0,6, o ângulo que a direção da velocidade relativa faz com a direção meridional na entrada do rotor vale:
Alternativas
Q1863831 Engenharia Mecânica
A figura a seguir ilustra um dos cilindros de um motor de combustão interna composto por 4 cilindros.
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Unidades em mm.

Admitindo π = 3, a taxa de compressão e a cilindrada desse motor valem, respectivamente:
Alternativas
Q1863830 Engenharia Mecânica
Em uma máquina térmica que opera segundo um ciclo de Rankine ideal, uma forma de aumentar a eficiência térmica é:
Alternativas
Q1847216 Engenharia Mecânica
A respeito do Ciclo Termodinâmico Brayton, analise as afirmativas a seguir. I. É o ciclo ideal quando existe a troca de fases. II. É um ciclo termodinâmico onde a adição de calor ocorre a pressão constante. III. A expansão Isentrópica dá-se na turbina.
Está correto o que se afirma somente em
Alternativas
Q1847212 Engenharia Mecânica
A vazão de um vapor que ao passar por uma turbina adiabática, expande-se para gerar uma potência de 500 kW é igual a: Dados para o vapor: - Condições iniciais, Entalpia (H1) = 4800 kJ/kg; - Condições finais, Entalpia (H2) = 2300 kJ/kg. 
Alternativas
Q1846676 Engenharia Mecânica
Sobre sistemas de refrigeração por absorção, analise as afirmativas a seguir. I. Em um sistema de absorção contínua o fluido passa pelo gerador, separador, absorvedor, condensador e evaporador, nessa ordem. II. Em um sistema de absorção intermitente, é a ebulição da amônia que causa o efeito de refrigeração desejado. III. Os sistemas de absorção contínua utilizam apenas água e amônia.
É correto o que se afirma em
Alternativas
Q1846675 Engenharia Mecânica
As figuras a seguir apresentam dois diagramas P (pressão) – V (volume) de dois ciclos termodinâmicos.  Imagem associada para resolução da questão

Os ciclos (1) e (2) representam, respectivamente, os ciclos de
Alternativas
Respostas
1001: B
1002: C
1003: A
1004: C
1005: C
1006: A
1007: D
1008: A
1009: C
1010: A
1011: A
1012: D
1013: B
1014: C
1015: D
1016: A
1017: D
1018: C
1019: D
1020: C