Questões de Concurso
Sobre termodinâmica em engenharia mecânica
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Julgue o item seguinte, acerca da Primeira Lei da Termodinâmica para sistemas e volumes de controle.
Em um motor de combustão interna, a fase de expansão, na
qual as válvulas de admissão e descarga estão fechadas, deve
ser analisada como volume de controle, uma vez que o pistão
está em movimento.
Considerando que os fenômenos de transferência de calor e de massa relacionam-se à velocidade de transferência de energia térmica, julgue o item subsequente.
Transferências de calor por condução e por convecção
acontecem de maneira semelhante, uma vez que elas requerem
a presença de um meio material, contudo essa movimentação
por convecção apenas ocorrerá se houver movimento dos
fluidos envolvidos.
Considerando que os fenômenos de transferência de calor e de massa relacionam-se à velocidade de transferência de energia térmica, julgue o item subsequente.
A troca de calor por radiação entre duas superfícies depende da orientação de uma superfície com relação à outra. Essa dependência, conhecida como fator de forma, é nula para superfícies planas ou convexas, mas diferente de zero para superfícies côncavas.
Considerando que os fenômenos de transferência de calor e de massa relacionam-se à velocidade de transferência de energia térmica, julgue o item subsequente.
A determinação numérica da distribuição bidimensional de temperaturas exige a obtenção de uma equação para cada ponto nodal com temperatura desconhecida.
Considerando que os fenômenos de transferência de calor e de massa relacionam-se à velocidade de transferência de energia térmica, julgue o item subsequente.
Durante a condução de calor unidimensional em regime permanente através de uma parede plana ideal, o gradiente de temperatura e o calor transmitido por unidade de tempo variam com o tempo.
Considerando que os fenômenos de transferência de calor e de massa relacionam-se à velocidade de transferência de energia térmica, julgue o item subsequente.
Os sistemas trocadores evaporativos permitem contato direto
entre líquido e gás, o que gera elevadas taxas de transferência
de calor por unidade de volume.
Um saco plástico contém 1 cm3 de ar à temperatura ambiente (27°C). O ar contido passa por um aumento de temperatura de 120°C. O saco está exposto à pressão atmosférica e sua capacidade volumétrica máxima não é atingida, o que permite considerar que não há diferença significativa entre sua pressão interna e externa em todo o processo descrito acima. Determine o volume final do saco.
É impossível para um sistema operar segundo um ciclo termodinâmico e entregar trabalho líquido para sua vizinhança enquanto recebe energia por calor de um único reservatório térmico.
O enunciado acima diz respeito à
pvn =C
onde: p é a pressão; v é o volume; C é uma constante; n é o expoente politrópico.
Um processo termodinâmico isotérmico tem o expoente politrópico igual a
A eficiência térmica máxima desse ciclo, conhecida como eficiência de Carnot, em porcentagem, é de
I - Maior a razão de compressão nos motores Diesel, menor será o rendimento térmico.
II - Numa turbina a vapor, operando em um ciclo Rankine, a extração de vapor em estágios intermediários para aquecer a água de alimentação da caldeira tem por objetivo o aumento do rendimento termodinâmico.
III - Um ciclo motor utilizando uma turbina a gás inclui também na sua configuração mínima um compressor e combustores.
IV - Um compressor centrífugo pode apresentar instabilidades dinâmicas operando com baixas vazões.
V - Um ventilador centrífugo operando em um sistema de ventilação tem sua vazão diminuída caso a rotação aumente.
VI - Um ciclo de refrigeração por compressão mecânica de vapor é constituído de evaporador, condensador, dispositivo de expansão e o compressor. Neste ciclo a pressão do refrigerante no evaporador é sempre superior à pressão no condensador.
Está correto somente o que se afirma em:

As condutividades térmicas dos materiais são constantes e conhecidas, assim como as espessuras. A altura H da parede é muito maior dos que as espessuras
. As faces externas, à esquerda e à direita, encontram-se na temperatura
, respectivamente. O valor do fluxo de calor (w/m² ) é então calculado pela expressão: