Questões de Concurso Para engenharia química

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Q89013 Engenharia Química e Química Industrial
Um cubo (hexaedro regular) sólido de aresta L é formado colando-se as faces L x L de dois prismas retos com arestas L x L x L / 2. Os prismas têm massas específicas Imagem 089.jpg. O cubo flutua na configuração mais estável e em repouso na superfície livre de um líquido com massa es- pecífica ?3 em equilíbrio estático. Acima do líquido existe ar cujos efeitos podem ser desprezados. Sabendo-se queImagem 090.jpg, e que o centro geométrico do cubo está situado a uma distância Z abaixo da interface líquido – ar, o valor de Z é
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Q89012 Engenharia Química e Química Industrial
Uma esfera sólida encontra-se em repouso na interface entre dois líquidos imiscíveis em equilíbrio estático. As massas específicas dos líquidos sãoImagem 081.jpg, sendoImagem 082.jpg. Se 70% do volume da esfera está submerso no líquido mais denso, a massa específica da esfera é
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Q89011 Engenharia Química e Química Industrial
Considerando (U) como energia interna, (H) como entalpia, (Q) como calor, (W) como trabalho e Imagem 077.jpg como trabalho de eixo, a equação que expressa a primeira lei da termodinâmica para um processo com escoamento, em estado estacionário, entre uma única entrada e uma única saída, em que as variações de energia cinética e potencial são desprezíveis, é
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Q89010 Engenharia Química e Química Industrial
Um mol de um fluido homogêneo, com composição constante, confinado em um cilindro equipado com um êmbolo sem atrito, sofre uma compressão reversível, de um estado inicial (1) a um estado final (2). Sabendo-se que HImagem 075.jpg U + PV e GImagem 076.jpg H - TS, em que:

H = entalpia molar;
G = energia livre de Gibbs molar;
S = entropia molar;
P = pressão;
T = temperatura;
V = volume molar,

para este processo de compressão, conclui-se que
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Q89009 Engenharia Química e Química Industrial
Um compressor trabalhando adiabaticamente e com uma eficiência de 80%, comprime vapor saturado de 100 kPa a 300 kPa e necessita de 650 kJ para comprimir 10 kg deste vapor. Se a compressão for conduzida agora de forma adiabática e isentrópica, o trabalho necessário para comprimir a mesma quantidade de vapor saturado, em kJ, é de
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Q89008 Engenharia Química e Química Industrial
Um gás ideal, com capacidades caloríficas constantes, passa pela seguinte sequência de processos mecanicamente reversíveis em um sistema fechado:

1. de um estado inicial a 100 o C e 1 bar, é comprimido adiabaticamente até 150 o C;

2. em seguida, é resfriado de 150 o C a 100 o C, a pressão constante;

3. finalmente, é expandido isotermicamente até o seu estado original.

Para o ciclo completo, as variações de energia interna (?U) e entalpia (?H) são
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Q89007 Engenharia Química e Química Industrial
Um tanque, inicialmente sob vácuo, é preenchido com um gás proveniente de uma linha com pressão constante. Desprezando-se a transferência de calor entre o gás e o tanque e as variações de energia cinética e potencial, a relação entre a entalpia específica do gás na linha de entrada Imagem 069.jpg e a energia interna específica do gás no interior do tanque, após o enchimento (U), é
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Q88994 Engenharia Química e Química Industrial
O abaixamento crioscópico do benzeno é utilizado na indústria do petróleo para medir massas molares de solutos. A equação que rege esse fenômeno pode ser expressa por:

Imagem 035.jpg

Sabe-se que:

X1 é a fração molar de solvente em solução que cristaliza na temperatura T;

ΔfH  e  T0 são, respectivamente, a variação de entalpia e a temperatura de fusão do solvente puro;

• R é a constante universal dos gases que pode ser aproximada por 2 cal/(mol•K);

• a variação de entropia de fusão do benzeno puro é 8 cal/(mol•K);

• a massa molar do benzeno é 78 g/mol;

• a temperatura de fusão do benzeno (T0)  é  278,5 K.

A massa molar do soluto, a 278 K, necessária para a cristalização do benzeno a partir de uma solução de 10 g de soluto em 780 g de benzeno, em g/mol, é

Imagem 036.jpg

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Q2798237 Engenharia Química e Química Industrial
Em relação ao modelo de difusão gaussiano, verifica-se que
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Q1658635 Engenharia Química e Química Industrial
Considerando a realização de análises físico-químicas em uma amostra de água bruta, como alcalinidade, cor, dureza, pH, turbidez, oxigênio dissolvido e análises bacteriológicas, como coliformes totais e fecais, julgue o item a seguir.
A amostra composta é formada pela mistura de alíquotas individuais, retiradas de vários pontos e profundidades. Para a retirada desse tipo de amostra, o emprego de amostradores automáticos programáveis não é aconselhável, pois essa metodologia é geralmente aplicada quando se deseja obter a qualidade média de um corpo de água não homogêneo.
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Q1658633 Engenharia Química e Química Industrial

Os diversos componentes presentes na água, que alteram seu grau de pureza, podem ser retratados em termos de suas características físicas, químicas e biológicas. Essas características podem ser traduzidas na forma de parâmetros de qualidade da água. Acerca desse assunto, julgue o item seguinte.


O padrão de lançamento de materiais flutuantes exigido para corpos de água das classes 1, 2, 3 e 4 corresponde à ausência desses materiais.

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Q1658629 Engenharia Química e Química Industrial

Com relação aos usos e à poluição das águas, julgue o item a seguir.


A água bruta, a água tratada e o esgoto fazem parte dos ciclos internos de usos da água no globo terrestre.

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Ano: 2010 Banca: FUNDATEC Órgão: CEEERS
Q1211532 Engenharia Química e Química Industrial
Em um viscosímetro de bola, uma esfera de vidro com 1 cm de diâmetro cai em escoamento laminar por um tubo vertical cheio de água a 25 °C. Qual a velocidade máxima, aproximada, que essa esfera atinge?
Dados: viscosidade da água a 25 ºC: 8,9 x 10⁻⁴ N.s.m⁻²; densidade da água a 25 ºC: 997,0 kg.m⁻³; densidade relativa do vidro: 2,6; aceleração da gravidade: 9,8 m.s⁻².
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Ano: 2010 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: MPU
Q1205430 Engenharia Química e Química Industrial
No que diz respeito aos medidores de vazão, julgue o próximo item.
O fluido utilizado nos manômetros deve ter densidade semelhante ao fluido escoante e ser miscível neste fluido.
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Ano: 2010 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: MPU
Q1205404 Engenharia Química e Química Industrial
No que diz respeito aos medidores de vazão, julgue o próximo item.
Manômetros e Venturi são medidores de vazão projetados para evidenciar uma queda de pressão que pode ser medida e relacionada à vazão do fluido.
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Ano: 2010 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: MPU
Q1205298 Engenharia Química e Química Industrial
No que diz respeito aos medidores de vazão, julgue o próximo item.
O rotâmetro é um medidor de vazão no qual a corrente de fluido escoante passa por uma constrição que provoca variação na pressão e na área de escoamento do fluido.
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Ano: 2010 Banca: CESGRANRIO Órgão: PETROQUÍMICA SUAPE
Q1184752 Engenharia Química e Química Industrial
A respeito das torres recheadas, é INCORRETO afirmar que
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Q573640 Engenharia Química e Química Industrial
Sabendo-se que a Engenharia Bioquímica trata da engenharia de processos biológicos em escala industrial, assinale, entre as opções abaixo, a que não diz respeito a esta área da ciência e tecnologia.
Alternativas
Q476323 Engenharia Química e Química Industrial
Uma das matérias-primas utilizadas na fabricação do nylon apresentou os seguintes espectros.

                  Imagem associada para resolução da questão
Com base nesses dados espectrais, assinale a alternativa correta.
Alternativas
Q352552 Engenharia Química e Química Industrial
A manutenção adequada é a chave para conservar a eficiência do sistema de membranas. Um parâmetro utilizado como alerta é a queda do fluxo normalizado de permeado. A manutenção deve ser feita quando esse fluxo cai para:
Alternativas
Respostas
2981: C
2982: D
2983: B
2984: E
2985: A
2986: B
2987: A
2988: B
2989: C
2990: E
2991: C
2992: C
2993: E
2994: E
2995: E
2996: E
2997: D
2998: E
2999: B
3000: C