Questões de Concurso Sobre transferência de calor (condução, convecção e radiação) em engenharia mecânica

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Q134504 Engenharia Mecânica
Uma parede de vidro separa uma sala em dois ambientes que se encontram em temperaturas diferentes, ambos idealmente isolados do meio externo. A respeito dessa situação, julgue os itens a seguir.

Se o ar do ambiente mais quente for agitado, então, devido à maior convecção, o ambiente mais frio esquenta mais rápido.
Alternativas
Q134503 Engenharia Mecânica
Uma parede de vidro separa uma sala em dois ambientes que se encontram em temperaturas diferentes, ambos idealmente isolados do meio externo. A respeito dessa situação, julgue os itens a seguir.

Quanto maior for a diferença de temperatura entre os ambientes, maior será o fluxo de calor entre eles e, portanto, menor o tempo de equilíbrio.
Alternativas
Q134502 Engenharia Mecânica
Uma parede de vidro separa uma sala em dois ambientes que se encontram em temperaturas diferentes, ambos idealmente isolados do meio externo. A respeito dessa situação, julgue os itens a seguir.

A condutividade e a capacidade térmica da parede de vidro são determinantes para se calcular a velocidade com que o equilíbrio de temperatura é alcançado.
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Q75298 Engenharia Mecânica
O corpo humano é um sistema termodinâmico que produz calor e interage termicamente com o meio que o circunda. Assim, as trocas entre o corpo humano e o ambiente podem, de forma simplificada, ser representadas pela seguinte equação:

Imagem 001.jpg

Quando o valor de Q na equação for igual a zero, o corpo estará em equilíbrio térmico, e a primeira condição para a obtenção do confort o térmico terá sido satisfeita. Nesses termos, essa condição é:
Alternativas
Q73383 Engenharia Mecânica
O esquema abaixo mostra um sistema aberto de aquecimento solar de água com circulação natural.

Imagem 029.jpg

Nesse sistema, um respiro ou uma válvula de segurança deve ser colocada no duto
Alternativas
Q73373 Engenharia Mecânica
Fator de forma é definido como a fração da radiação que emana de uma superfície e chega à outra. Segundo o teorema da reciprocidade,
Alternativas
Q73372 Engenharia Mecânica
A figura abaixo mostra um trocador de calor do tipo tubo e carcaça de passe único.

Imagem 016.jpg

Nesse tipo de equipamento, o fluido frio
Alternativas
Q73370 Engenharia Mecânica
A figura abaixo mostra a distribuição de temperaturas através de uma parede plana num processo de condução de calor em regime permanente.

Imagem 004.jpg

Sendo A, a área por onde flui o calor e k, a condutividade térmica do material da parede, a resistência térmica da parede à transmissão de calor é dada por
Alternativas
Q71623 Engenharia Mecânica
Considerando os princípios da transferência de calor, julgue os
próximos itens.

A eficiência de uma aleta é medida pela razão entre o calor dissipado pela aleta e o calor máximo que a mesma aleta poderia dissipar se a temperatura ao longo de todo o seu comprimento fosse igual à temperatura da base.
Alternativas
Q71622 Engenharia Mecânica
Considerando os princípios da transferência de calor, julgue os
próximos itens.

Suponha que, em determinado instante de tempo, a distribuição de temperatura T no interior de um corpo homogêneo seja dada pela função T(x, y, z) = x2 Imagem 007.jpg 2y2 + z2 Imagem 008.jpg xy + 2yz, considerando essa função descrita no sistema de coordenadas xyz. Assumindo que as propriedades do corpo não variem e que não haja geração interna de calor, é correto afirmar que, no referido instante, a temperatura em qualquer ponto do corpo é independente do tempo.
Alternativas
Q71621 Engenharia Mecânica
Considerando os princípios da transferência de calor, julgue os
próximos itens.

Suponha que superfícies interna e externa de uma janela de vidro de área igual a 1 m × 2 m, com 5 mm de espessura, estejam a 20 Imagem 004.jpge 35 Imagem 005.jpg, respectivamente. Considerando-se, ainda, que um processo de transferência de calor entre essas interfaces ocorra em regime permanente e que a condutividade do vidro utilizado na janela seja de 1,5 Imagem 006.jpg, haverá, então, potência dissipada maior que 10 kW de calor pela janela, da região interna para a região externa.
Alternativas
Q2900290 Engenharia Mecânica

Um refrigerador doméstico instalado em uma cozinha remove 1,5KJ do espaço refrigerado, utilizando 1,0KJ de trabalho. Com esses dados, a energia rejeitada para o ambiente da cozinha e o coeficiente de eficácia do refrigerador valem, respectivamente,

Alternativas
Q2900289 Engenharia Mecânica

A potência elétrica utilizada no acionamento de um refrigerador doméstico é 500W. Calcular a taxa de transferência de calor para o ambiente, sabendo-se que o coeficiente de eficácia do refrigerador é igual a 2,5. Marcar a alternativa que apresenta, corretamente, a taxa de transferência.

Alternativas
Q2900287 Engenharia Mecânica

Marcar a alternativa que apresenta a taxa de transferência de calor por condução em W, de uma sala à temperatura de 20 ºC para o ambiente externo que se encontra a 12 ºC. A transferência se dá através de uma janela simples de vidro de 5 mm de espessura e área de 0,5 m2 .


Dado: coeficiente do vidro: K = 1,4 W/MK

Alternativas
Q2900285 Engenharia Mecânica

Um cilindro provido de um pistão contém 0,8kg de vapor d’água a uma pressão de 4 MPa e um volume de 0,1 m3 . O calor ao vapor é transferido à pressão constante, até que a temperatura atinja 300 ºC. A quantidade de calor transmitida em KJ é


Dados:


entalpia do estado inicial = 1524,7 KJ/Kg

entalpia do estado final = 3066,8 KJ/Kg

Alternativas
Q1658965 Engenharia Mecânica
Ar a 10ºC escoa sobre a face externa de uma placa de aço, que é mantida aquecida a 350ºC e perde 400W por radiação. Sabendo que a placa possui 1m de comprimento por 50cm de largura e 5cm de espessura, assinale a alternativa correspondente à temperatura na face interna da placa, onde está se dando o aquecimento. Utilize h = 25W/m2. ºC e kaço = 43W/m2. ºC:
Alternativas
Ano: 2008 Banca: CONSULPLAN Órgão: CODEVASF
Q1186226 Engenharia Mecânica
Assinale a perda de calor por unidade de área de uma parede construída em isolante térmico de espessura 25,4mm sabendo que de um lado, a temperatura é 352,7K e do outro, é 297,1K. Considerar estado estacionário: 
(condutividade térmica do isolante = 0,048 W/m.K)
Alternativas
Q463352 Engenharia Mecânica
Considere as seguintes afirmativas referentes a alguns aspectos do fenômeno de convecção:

I - a dimensão do coeficiente de transferência de calor por convecção, no sistema internacional de unidades, é W/m2o C;
II - os Números de Prandtl e de Reynolds por si só caracterizam perfeitamente o problema de convecção forçada em uma placa plana em qualquer situação de escoamento;
III - no fenômeno de convecção natural, o Número de Nusselt é função do Número de Grashof e do Número de Prandtl;
IV - a distribuição axial do Número de Nusselt em um tubo circular submetido a um fluxo de calor constante na sua parede é a mesma tanto para o regime laminar quanto para o regime turbulento de escoamento.

Está(ão) correta (s) APENAS a(s) afirmativa(s)
Alternativas
Q463351 Engenharia Mecânica
Um forno industrial possui uma parede composta por dois materiais. A camada mais interna tem 20 cm de espessura e é feita de tijolos especiais cuja condutividade térmica vale 2 W/m o C. Já a outra camada é feita de um material refratário que apresenta uma condutividade térmica de 0,05 W/m o C e sua face externa troca calor por convecção com o ar ambiente cuja temperatura e coeficiente de filme valem, respectivamente, 25 o C e 10 W/m2o C. Supondo que a temperatura interna da primeira camada é de 1225 o C e que o fluxo de calor que atravessa a parede é igual a 1.000 W/m2 , pode-se concluir que a espessura da camada referente ao material refratário, em cm, é:
Alternativas
Q174358 Engenharia Mecânica
Considere um cilindro longo de raio interno Imagem 160.jpg raio externo Imagem 161.jpg e comprimento L, conforme mostrado na figura.

Imagem 162.jpg

Esse cilindro é submetido a um diferencial de temperatura ao longo do raio, mas pode ser considerado a uma temperatura constante ao longo do seu comprimento.

Imagem 163.jpg
Alternativas
Respostas
461: C
462: E
463: E
464: C
465: B
466: C
467: D
468: A
469: C
470: C
471: E
472: E
473: C
474: B
475: E
476: B
477: C
478: C
479: D
480: E