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T = (Y -Y0) x (de)2 / H
Nessa expressão:
γ é o peso específico da gota de água;
γ0 é o peso específico do vapor em torno da gota d’água;
de é o diâmetro da gota em seu equador;
T é tensão superficial;
H é uma função determinada empiricamente.
A respeito da análise dimensional dessa equação, julgue o item que se segue.
Para que a equação em tela seja dimensionalmente homogênea, as dimensões de H devem ser [( kg× m)/N], em que N é a força em Newton, kg é a unidade de massa e m é a unidade de comprimento.
Com base nessa situação, julgue o item a seguir.
Para encher a caixa d’água nas condições apresentadas, a água deve entrar na caixa d’água com velocidade superior a 0,50 m/s.
Considerando essas informações, julgue o item seguinte.
Caso a pressão do soro tenha de ser 20 kPa para garantir uma vazão adequada ao tratamento, a altura com que o frasco deverá ser fixado acima do nível do braço do paciente deverá ser superior a 2,5 m.
Todos os gases e a maioria dos líquidos simples são fluidos ditos newtonianos.
Um gás perfeito à determinada pressão tem uma energia interna específica definida, qualquer que seja a temperatura.
O ciclo de Carnot é o ciclo de maior rendimento que pode operar entre dois reservatórios de temperaturas constantes, nos quais todos os processos são reversíveis.
A partir desse gráfico e considerando os conceitos de disponibilidade e irreversibilidade na termodinâmica, julgue o item a seguir.
Quanto mais irreversibilidade está associada a uma mudança de estado, mais trabalho será realizado.
A figura precedente mostra um tanque industrial utilizado para o armazenamento de um fluido, que é agitado por um misturador. Considerando o tanque e o fluido como um sistema, julgue o item a seguir.
Se o calor transferido do tanque é de 400 kJ e o trabalho realizado pelo misturador é de 1.400 kcal, então a variação de energia interna do sistema é superior a 5.500 kcal.
Em um dado estado da substância, cada uma das suas propriedades pode ter mais de um valor definido, dependendo da forma pela qual a substância atingiu o estado considerado.
As propriedades termodinâmicas das classes intensivas são independentes da massa.

No mecanismo em tela, a velocidade de rotação do came é igual a 15 rpm.
O mecanismo possui três graus de liberdade: a rotação da manivela m em torno do pivô O; a rotação da biela b; e o deslocamento linear do ponto B ao longo do eixo x.
Na reversão de movimento, quando θ = 0º ou θ = 180º, a aceleração e a velocidade instantânea da articulação B são nulas.
Em um sistema rotativo totalmente balanceado, as reações de apoio devido às forças aplicadas são nulas, mas não às devidas aos momentos.
No monitoramento de equipamentos, uma indicação de deterioração das suas condições é um aumento, durante o tempo de operação, do valor RMS (Root Mean Square), que é calculado a partir do sinal no domínio do tempo pela equação a seguir, em que n é o número de medições e xi é o valor medido.

Julgue o item subsequente, considerando que, no sistema mecânico precedente, o amortecimento viscoso, a rigidez e a massa são dados, respectivamente, por c1 = c2 = c3 = 0, k1 = k2 = k3 = k e m1 = m2 = m.
O sistema apresenta as seguintes frequências naturais.

Se, ao fazer uma curva de raio constante, o velocímetro de um veículo marcar o valor constante de 50 km/h, então o veículo não está sendo acelerado.
