Questões de Concurso
Para engenharia química
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As seguintes afirmações são feitas sobre a Equação da Continuidade.
I. A equação da continuidade descreve a taxa de variação temporal da densidade do fluido em uma posição fixa no espaço.
II. Na equação da continuidade o vetor "v” é o fluxo de massa e seu divergente é a taxa líquida de saída de massa por unidade de volume.
III. Um caso especial e muito importante da equação da continuidade é aquele de um fluido de densidade constante, em que a equação da continuidade assume a forma simples, como descrito na Equação 1:
( ∇. 𝐯 )= 0 ______Equação 1
IV. A equação da continuidade é desenvolvida efetuando-se um balanço de massa sobre um elemento de volume ∆x ∆y ∆z, fixo no espaço, através do qual um fluido está escoando.
Assinale a alternativa em que todas a(s) afirmativa(s) está(ão) CORRETA(S):
Considere as afirmativas abaixo com relação à conservação de energia:
I. Um mecanismo de transferência de energia, em direção ao fluido e a partir dele no volume de controle é o trabalho realizado pelas forças de corpo e de superfície.
II. O trabalho realizado por força de corpo é constituído de forças decorrentes da pressão do fluido e das tensões de cisalhamento viscoso.
III. O trabalho realizado pelas forças de corpo tem de ser considerado apenas na presença de efeitos importantes gravitacionais, elétricos ou magnéticos.
Assinale a alternativa em que todas a(s) afirmativa(s) está(ão) CORRETA(S):
Analise as afirmativas com relação às equações da quantidade de movimento:
I. As formas diferenciais das equações de movimento na camada limite hidrodinâmica são obtidas por meio da aplicação da segunda lei de Newton do movimento para um elemento diferencial de volume de controle na camada limite.
II. A segunda lei de Newton é a expressão do balanço da quantidade de movimento, segundo a qual a força líquida que age sobre o volume de controle é igual à massa vezes a aceleração do elemento fluido dentro do volume de controle, que também é igual à taxa líquida de quantidade de movimento que sai do volume de controle.
III. As forças que atuam sobre o volume de controle consistem em forças de corpo que atuam em todo o corpo do volume de controle e são proporcionais ao volume do corpo.
IV. As forças que atuam sobre as superfícies de controle, que são decorrentes da pressão hidrostática e em virtude dos efeitos viscosos, são proporcionais à superfície.
Assinale a alternativa em que toda(s) a(s) afirmativa(s) está(ão) CORRETA(S):
O processo de sedimentação é acelerado com:
A fluidização é um processo no qual:
I. um fluido atravessa um leito de partículas sólidas em velocidade suficiente para gerar uma suspensão das partículas.
II. a altura do leito de partículas aumenta à medida que a taxa de escoamento do fluido aumenta.
III. a velocidade terminal das partículas individuais ocorre em velocidades de escoamentos muito maiores do que as necessárias à obtenção do leito fluidizado.
Assinale a alternativa em que toda(s) a(s) afirmativa(s) está(ão) CORRETA(S):
Para reduzir a turbulência, durante o escoamento de um fluido por um tubo, é possível:
Assinale a sequência que corresponde ao preenchimento CORRETO dos parênteses, de cima para baixo:
1. Britador de mandíbulas.
2. Moinho martelo.
3. Moinho de atrito.
4. Moinho de bolas.
5. Moinho agitado.
6. Moinho giratório.
( ) tem uma cabeça de esmagamento cônico que gira no interior de um invólucro em forma de funil, aberto na parte superior.
( ) é utilizado para a redução grosseira de ampla quantidade de sólidos.
( ) é composto de uma câmara no qual o meio moedor deixa as partículas ultrafinas.
( ) é caracterizado pelo processo de fragmentação do material sólido que passa entre dois discos ranhurados, nos quais, um gira sob o outro.
( ) contém um rotor de alta velocidade dentro de um invólucro cilíndrico.
( ) tem a redução do tamanho das partículas realizada pelo impacto de corpos moedores.
No processo de evaporação em operações unitárias:
I. o vapor não é separado em frações.
II. ocorre o aumento da concentração da solução ao longo do processo.
III. o vapor é condensado e descartado quando em operação de múltiplo efeito.
Assinale a alternativa em que todas a(s) afirmativa(s) está(ão) CORRETA(S):
Analise as afirmativas, identificando com “V” as VERDADEIRAS e com “F” as FALSAS, assinalando a seguir a alternativa CORRETA, na sequência de cima para baixo:
( ) A filtração é a remoção de partículas sólidas de um líquido ou gás.
( ) A filtração com pressão acima da atmosférica pode ser realizada pela força centrífuga.
( ) O escoamento do filtrado ocorre devido a uma diferença de pressão através do meio.
( ) Certos compostos podem ser adicionados para auxiliar a filtração.
( ) O filtrado não pode agir como filtrante.
A secagem de sólidos engloba processos fundamentais e simultâneos em que há:
I. transferência de calor para evaporar o líquido.
II. calor recebido do secador.
III. massa transferida na forma líquida ou de vapor no interior do sólido.
IV. massa transferida na forma de vapor a partir da superfície.
Os fatores que permitem determinar a taxa de secagem são:
De acordo com a Figura 1, um corpo tem massa de 3kg ao ar. Quando imerso em água, a sua massa passa a ser de 2kg. Qual é a densidade deste corpo em g.cm-3?
Considere a densidade da água = 1 g.cm-3 .
Figura 1.
Assinale a alternativa CORRETA:
A reologia se preocupa com a deformação de fluidos em escoamento. Considerando esta premissa, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas.
I. Alguns fluidos não newtonianos são chamados de pseudoplásticos.
PORQUE
II. O aumento do cisalhamento no fluido torna este menos viscoso.
A respeito dessas asserções, assinale a opção CORRETA.
Fluidos Newtonianos são aqueles que:
I. apresentam uma taxa de deformação proporcional à tensão de cisalhamento.
II. a declividade do gráfico tensão de cisalhamento por taxa de deformação se expressa na forma de uma reta.
III. tem a viscosidade de forma independente da taxa de deformação.
Assinale a alternativa em que todas a(s) afirmativa(s) está(ão) CORRETA(S):
J = K . A . ΔP
em que K é a permeabilidade da membrana, A é a área de filtração e ΔP é a diferença de pressão absoluta entre o lado da alimentação e o lado do filtrado.
Considere um processo industrial de clarificação de suco de maracujá no qual a pressão manométrica no lado da alimentação seja de 2,5 bar e que o lado do filtrado esteja à pressão atmosférica e, ainda, que a membrana usada tem área de 1,5 m² e permeabilidade de 7,0 x 10⁻¹⁰ m² s . Com base nessas informações, determine, em l/h, o fluxo de suco de maracujá filtrado.
Dado: 1 bar = 10⁵ Pa e desprezar os efeitos de fouling.
I. O método simplificado (Fenske, Underwood, Gilliland ou ErbarMaddox e Kirkbride) é uma ferramenta importante, pois pode ser aplicado para qualquer sistema, binário ou multicomponente. II. O refluxo mínimo é determinado pelo método de Fenske e a operação em refluxo total, pelo método de Underwood. III. O método de Gilliland permite determinar o número mínimo de estágios e, em seguida, o número de estágios em operação normal. IV. O método de Erbar-Maddox permite determinar tanto o número de estágios quanto a razão de refluxo para a operação normal da coluna, a partir das condições limites de operação. V. Uma regra heurística bastante aplicada estima que o número de estágios da coluna para operação com o refluxo econômico (1,2 a 1,5 vezes o mínimo) seja o dobro (duas vezes) do número mínimo de estágios.
I. Trocadores casco/tubos podem operar com quaisquer quedas de pressão nos tubos e no casco. II. Trocadores de placa são mais eficientes, permitem a alteração na área de troca térmica, mas são mais caros que os trocadores casco/tubos. III. Mais passagens nos tubos e mais chicanas no casco favorecem a troca térmica e aumentam a queda de pressão (perda de carga). IV. A média logarítmica de temperaturas precisa ser corrigida quando temos múltiplas passagens nos tubos e também no casco (múltiplos cascos). V. Trocadores de placas são indicados para serviços em quaisquer temperaturas, mas sofrem restrições de pressão por conta de vazamento entre as placas.