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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.
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.
A diferença entre a pressão absoluta e a pressão relativa independe da profundidade do recipiente.
A pressão relativa ou manométrica P no fundo do recipiente independe da quantidade de gelo e pode ser obtida corretamente por P = ? × h, em que ? é o peso específico da água.
O nível h da água no recipiente aumenta após o derretimento do gelo.
A potência dissipada em calor na transmissão, Pd , pode ser estimada corretamente pela expressão a seguir.

O torque de acionamento máximo permitido depende da diferença entre RA e RB.
A diferença entre as forças máxima e mínima ao longo da correia é proporcional à potência transmitida.
Se a polia com centro em A for a acionada e a polia com centro em B for a acionadora, nesse caso, o torque resistente na polia com centro em A é maior que o torque de acionamento na polia com centro em B, isto é, TA > TB.
Um sensor adequado para se medir a velocidade e a aceleração do sistema vibrante em apreço é um extensômetro colado ao corpo de massa m.
Se ao sistema for ligado a um amortecedor linear, então a maior amplitude do movimento acontecerá para frequências de excitação
menores que a frequência natural do sistema. No caso de
>
n, em que
n é a frequência natural do sistema, aumentando-se o valor da massa do sistema, não será possível atingir uma configuração de ressonância. Se a frequência natural do sistema é
n, a condição
=
n define uma situação em que a amplitude do movimento tende a ser infinita. No caso de não haver força externa sobre o sistema e a posição inicial da massa for diferente da posição de equilíbrio, o movimento descrito pelo sistema é um movimento harmônico simples, cuja frequência de oscilação depende da constante elástica da mola e da aceleração da gravidade.
Os três tipos principais de métodos de ensaio de dureza são: por risco, por penetração e por choque. A dureza por risco é a mais apropriada para a medição dessa propriedade em materiais metálicos por ser o método mais sensível entre os três citados.
O fato de a impressão causada em um ensaio de dureza Brinell abranger uma área maior que nos demais métodos, torna este ensaio adequado para se realizar a medida de dureza de metais com pronunciada heterogeneidade microestrutural, como no caso de metais cinzentos.
Resinas termoplásticas são materiais orgânicos cuja rigidez diminui com o aumento da temperatura. Esses materiais são facilmente moldados em altas temperaturas e, após o processo de resfriamento, voltam a apresentar sua rigidez original à temperatura ambiente.
Em materiais dúcteis e não-porosos, a ruptura por tração é precedida pelo cisalhamento plástico ou escorregamento, que é um deslocamento permanente de um plano cristalino em relação aos demais.
Para ligas metálicas, o módulo de elasticidade sempre decresce com o aumento da temperatura, desde que não haja mudança na estrutura cristalina da liga.
O módulo de elasticidade, ou módulo de Young, é a razão entre a tensão de cisalhamento e a deformação específica de um material, definida em ensaio de carregamento axial, no regime elástico.