Questões de Concurso Sobre termodinâmica em engenharia mecânica

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Q618736 Engenharia Mecânica
O processo de troca de calor entre dois fluidos que estão a diferentes temperaturas e se encontram separados por uma parede sólida ocorre em muitas aplicações da engenharia. O equipamento usado para implementar essa troca é conhecido por trocador de calor. Uma configuração comum é o trocador de calor casco e tubos. Em alguns deles são instaladas chicanas com a função de:
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Q2773516 Engenharia Mecânica

Na análise de sistemas termodinâmicos a análise das propriedades, ou variáveis, de estado é fundamental. São propriedades de estado:

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Q2773510 Engenharia Mecânica

Uma máquina térmica devido a problemas de isolamento e excesso de atrito gera um rendimento de 10%. A quantidade de calor para fornecer um trabalho de 10.000 J é:

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Q2738322 Engenharia Mecânica

Observando o gráfico a seguir, percebe-se que, inicialmente, acontece uma diminuição de temperatura à pressão constante (3 4) seguida de uma diminuição isobárica e isotérmica de volume de condensação (4 3). Essas transformações ocorrem no(a):


Imagem associada para resolução da questão

Referente: ciclo da geladeira

Fonte: Bonjorno e Clinton

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Q2738305 Engenharia Mecânica

Segundo a Termodinâmica: tudo que é externo ao sistema é considerado parte do(a):

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Q2738304 Engenharia Mecânica

Se o sistema vai de um estado de equilíbrio inicial i para outro estado de equilíbrio final, por dois caminhos diferentes, para cada caminho ele terá um valor de (Q) e (W) específico. Neste caso, Q é definido como:

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Ano: 2015 Banca: CETRO Órgão: AMAZUL Prova: CETRO - 2015 - AMAZUL - Engenheiro Mecânico |
Q1393400 Engenharia Mecânica
Dos tipos de mecanismos de transferência de calor, é correto afirmar, sobre a condução, que
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Ano: 2015 Banca: CETRO Órgão: AMAZUL Prova: CETRO - 2015 - AMAZUL - Engenheiro Mecânico |
Q1393386 Engenharia Mecânica
A termodinâmica é o ramo da física que estuda as relações entre o trabalho e o calor. Analise as equações abaixo.
∆H = Hprodutos − Hreagentes (Equação 01)
∆S = Sprodutos −Sreagentes (Equação 02)

Com base nos valores das equações acima, é correto afirmar que ∆S > 0 indica que o(a)
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Ano: 2015 Banca: CETRO Órgão: AMAZUL Prova: CETRO - 2015 - AMAZUL - Engenheiro Mecânico |
Q1393382 Engenharia Mecânica
Das propriedades independentes das substâncias puras, é correto afirmar, sobre a entalpia, que
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Ano: 2015 Banca: CETRO Órgão: AMAZUL Prova: CETRO - 2015 - AMAZUL - Engenheiro Mecatrônico |
Q1393172 Engenharia Mecânica
Sobre a convecção, é correto afirmar que
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Ano: 2015 Banca: IESES Órgão: BAHIAGÁS
Q1199667 Engenharia Mecânica
No processo de condução o calor é:
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Ano: 2015 Banca: IESES Órgão: BAHIAGÁS
Q1190297 Engenharia Mecânica
Pelo Primeiro Princípio da Termodinâmica sabe-se que a energia não pode ser criada ou destruída, mas apenas transformada. Em processos reais, o que se costuma chamar de perdas são processos irreversíveis que ocorrem ao longo do funcionamento das máquinas onde, formas de energia mais nobre como a mecânica, por exemplo, degradam-se, transformando-se em formas de energia de qualidade inferior, como o calor e ruído. Portanto, quanto maior o grau de irreversibilidade de um sistema, maior será: 
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Ano: 2015 Banca: FCC Órgão: DPE-SP Prova: FCC - 2015 - DPE-SP - Engenheiro Mecânico |
Q859960 Engenharia Mecânica
Um gás no interior de um cilindro tem volume inicial de 0,15 m3 e temperatura de 27 °C. A pressão interna inicial é de 150 kPa. Um trabalho de 25 kJ é realizado para comprimir o gás, que atinge a temperatura de 127 °C. O calor específico do gás é admitido constante e igual a 0,8 kJ/kg.K. A constante do gás é 0,3 kJ/kg.K. A massa do gás e o calor transferido no processo são, respectivamente, 
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Q792329 Engenharia Mecânica
Considerando-se a Equação Geral dos Gases Perfeitos, verifica-se que,
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Ano: 2015 Banca: FGV Órgão: TJ-RO Prova: FGV - 2015 - TJ-RO - Engenheiro Mecânico |
Q762617 Engenharia Mecânica
Uma turbina a vapor de um estágio de impulsão produz 10 kw consumindo 0,5 kg de vapor por segundo. Para as condições do vapor na admissão e a pressão de descarga, a variação da entalpia ao longo da turbina, supondo um processo isentrópico, é de 40 kJ/kg. Nesse caso, o rendimento isentrópico da turbina é igual a:
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Ano: 2015 Banca: FGV Órgão: TJ-RO Prova: FGV - 2015 - TJ-RO - Engenheiro Mecânico |
Q762616 Engenharia Mecânica
Um ciclo de refrigeração por compressão mecânica de vapor é constituído por um evaporador, um compressor, um condensador e um dispositivo de expansão com uma capacidade frigorífica de 10 kw. O ciclo entrega ao meio ambiente 15 kw, e, como decorrência, a potência de compressão é igual a:
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Ano: 2015 Banca: FGV Órgão: TJ-RO Prova: FGV - 2015 - TJ-RO - Engenheiro Mecânico |
Q762614 Engenharia Mecânica
Um bloco de aço de 10 kg, inicialmente a 1000oC é imerso num tanque com 10 litros de água a 10oC. Supondo que o tanque seja adiabático, a temperatura da água, quando o equilíbrio térmico for atingido, é igual a: Dados: calor específico do aço 500 J/kg.oC; calor específico da água 5000 J/kg.oC; massa específica da água 1000 kg/m3 .
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Ano: 2015 Banca: FGV Órgão: TJ-RO Prova: FGV - 2015 - TJ-RO - Engenheiro Mecânico |
Q762612 Engenharia Mecânica
Um ciclo de refrigeração opera removendo 10 kw de um meio a - 23o C (menos vinte e três graus Celsius). O ciclo rejeita calor num outro meio a 27o C. A potência mínima de compressão, conforme a 2ª Lei da Termodinâmica, é: Obs: 273K = 0o C
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Ano: 2015 Banca: FGV Órgão: TJ-RO Prova: FGV - 2015 - TJ-RO - Engenheiro Mecânico |
Q762610 Engenharia Mecânica
Uma parede divide dois ambientes mantidos a temperaturas TA e TB . A parede tem sua espessura (E) muito menor do que a altura e a largura e a condutividade térmica (k) é conhecida. Os coeficientes médios de transmissão de calor por convecção para as duas superfícies externas da parede são respectivamente hA e hB. Na situação descrita acima a radiação térmica pode ser desconsiderada e o fluxo de calor (watt/m2 ) que atravessa a parede pode ser calculado pela expressão: 
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Q740633 Engenharia Mecânica

Muitos problemas de transferência de calor são resolvidos utilizando-se uma analogia entre os conceitos de resistência térmica (R) e de resistência elétrica (Re), conforme ilustrado na Figura abaixo. 

                                                                Imagem associada para resolução da questão 


Considere a condução unidimensional de calor, em regime permanente, através de uma parede plana de espessura L, área A e condutividade térmica k.


Nessas condições, a resistência térmica da parede contra a condução de calor, ou simplesmente a resistência de condução da parede (R), é dada por

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Respostas
841: A
842: B
843: A
844: B
845: E
846: A
847: B
848: D
849: D
850: C
851: C
852: E
853: B
854: C
855: C
856: D
857: B
858: A
859: A
860: C