Questões de Concurso Para engenharia química

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Q2883399 Física

A água escoa em regime permanente no interior de um tubo de comprimento L e raio R. Calcule a velocidade uniforme de entrada, u1, se a distribuição de velocidade na seção de saída é dada por:


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Resposta:

Alternativas
Q2883394 Física

Um sistema de coleta de água de chuva para reúso foi construído em uma região onde o índice pluviométrico é de 1.000 mm/ano. A coleta é feita na área de 3.650 m2 de telhado da empresa, sendo armazenada em um tanque aberto. Qual a menor potência da bomba requerida para bombear a água para um reservatório aberto a 28,8 m de altura do nível da cisterna de coleta, supondo a perda de carga desprezível no circuito hidráulico e a eficiência da bomba de 80%? A bomba deverá operar durante um período diário de apenas uma hora, tendo a capacidade de enviar para o reservatório a quantidade de água acumulada durante um dia. Massa específica da água = 103 kg/m3; g=10m/s2.


A equação do balanço global de energia mecânica é dada abaixo:


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Resposta:

Alternativas
Q2883392 Física

O escoamento de ar sobre a placa plana forma uma camada limite, como ilustrado na figura abaixo. O escoamento à montante da placa é uniforme com velocidade ub * igual a 30m/s. A distribuição de velocidade dentro da camada limite (0≤y≤ δ) ao longo da secção cd pode ser aproximada por u/ub *=2(y/ δ) – (y/ δ)2. A espessura da camada limite na posição d é δ = 5mm. Considerando-se que a largura da placa perpendicular ao escoamento seja w=1m e que o comprimento L=2m, calcule a vazão em massa através da superfície bc do volume de controle abcd. Considere a massa específica do ar = 1,0 kg /m3.


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Resposta:

Alternativas
Q2883390 Física

Um manômetro de tubo em U está conectado em uma placa de orifício, onde escoa ar, conforme ilustrado na figura abaixo. Se o fluido do manômetro for o mercúrio e se P1= 2 atm, determine a pressão P2 (em N/m2). Nesta questão, considere g=10 m/s2, ρHg=13,6 103 kg/m3, ρAr=1 kg/m3, h=1 m. Dados: 1 atm = 1,013 105 N/m2


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Resposta:

Alternativas
Q2883387 Física

A figura abaixo apresenta o esquema de tanque cilíndrico de 10 m3 que é alimentado com água pelas torneiras A e B que possuem vazão de 1 e 2 m3/h, respectivamente. As torneiras C e D possuem vazão de 0,5 e 1,0 m3/h. Quando o nível do tanque estiver a 10% de seu volume máximo, calcule o tempo para encher ou esvaziar o tanque se as quatro torneiras forem abertas simultaneamente. Considerar que as vazões das torneiras A, B, C e D são constantes, não variando com o nível do tanque.


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Resposta:

Alternativas
Q2883354 Noções de Informática

Considere o texto a seguir e após a leitura do enunciado, identifique a afirmação correta:


A intranet é um tipo de rede baseado nos mesmos protocolos, equipamentos e serviços que a Internet, mas os utiliza para incrementar a comunicação e a produtividade dentro de uma empresa - daí o uso do prefixo "intra".


I. Uma intranet pode operar apenas como uma rede corporativa dentro dos limites da empresa, no entanto, existe a possibilidade de ligação da intranet com a internet para disponibilizar informações para clientes ou fornecedores, neste caso chamada de Extranet.

II. E evolução das Intranets resultou em uma solução capaz de integrar várias aplicações da empresa com recursos de internet, intranet e extranet, conhecidos como Portais Corporativos.

III. Somente a Intranet utiliza a mesma tecnologia da Internet, já a Extranet necessita de estrutura de rede específica com protocolos exclusivos para o seu funcionamento.

IV. Um dos objetivos de uma Intranet é facilitar a comunicação interna da empresa.


Assinale a assertativa correta para exemplos somente de dispositivos de entrada:

Alternativas
Ano: 2009 Banca: CONSULPLAN Órgão: CESAN
Q1224209 Engenharia Química e Química Industrial
O sistema de bombeamento afogado é aquele que:
Alternativas
Ano: 2009 Banca: CESGRANRIO Órgão: Casa da Moeda
Q1198523 Engenharia Química e Química Industrial
Analise as afirmações a seguir sobre parâmetros indicadores da qualidade das águas e controle de efluentes líquidos:
I - Os principais indicadores de contaminação fecal são os Coliformes Termotolerantes e Cianobactérias. II - As principais formas de fósforo encontradas nas águas residuárias são os ortofosfatos, os polifosfatos, o fósforo orgânico e o fósforo tenso. III - A quantidade de Nitrogênio Total dosada em uma amostra é proporcional à soma do Nitrogênio Kjeldahl Total e do Nitrito. IV - A temperatura é um parâmetro controlado nas águas residuárias porque elas provocam elevações da temperatura do corpo receptor, ocasionando o aumento da solubilidade do oxigênio dissolvido e da taxa das reações químicas e biológicas. V - A quantidade de Sólidos Totais contida em um efluente é constituída por Sólidos em Suspensão e Sólidos Dissolvidos, sendo as suas características físicas e físico-químicas classificadas em sólidos voláteis e fixos.
É(São) correta(s) APENAS a(s) afirmação(ões)
Alternativas
Ano: 2009 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: FUB Prova: CESPE - 2009 - FUB - Químico |
Q135499 Engenharia Química e Química Industrial
Imagem 008.jpg

A figura acima representa uma transformação cíclica a que um gás ideal foi submetido. Com  relação a essa transformação, julgue os próximos itens.


O trabalho total realizado sobre o sistema durante a transformação foi maior que 500 J.
Alternativas
Ano: 2009 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: FUB Prova: CESPE - 2009 - FUB - Químico |
Q135498 Engenharia Química e Química Industrial
Imagem 008.jpg

A figura acima representa uma transformação cíclica a que um gás ideal foi submetido. Com  relação a essa transformação, julgue os próximos itens.


A transformação de A para B ocorreu a temperatura constante.
Alternativas
Ano: 2009 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: FUB Prova: CESPE - 2009 - FUB - Químico |
Q135497 Engenharia Química e Química Industrial
Um sistema constituído, inicialmente, por gelo a 253 K  foi gradualmente aquecido até 400 K sob pressão constante de 1 atm. Durante o aquecimento, o gelo fundiu a 273 K e, posteriormente, a água entrou em ebulição a 373 K. Considere que a água gasosa, a 1 atm, seja um gás ideal cuja  capacidade calorífica molar a pressão constante Imagem 003.jpg não varia no intervalo de temperaturas entre 373 K e 400 K.

Com referência à situação hipotética descrita acima, julgue os itens.

A variação de entropia (ΔS) correspondente ao aquecimento de n mols de água gasosa de 373 K a 400 K, à pressão constante de 1atm, pode ser corretamente calculada por meio da seguinte expressão:

Imagem 007.jpg
Alternativas
Ano: 2009 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: FUB Prova: CESPE - 2009 - FUB - Químico |
Q135496 Engenharia Química e Química Industrial
Um sistema constituído, inicialmente, por gelo a 253 K  foi gradualmente aquecido até 400 K sob pressão constante de 1 atm. Durante o aquecimento, o gelo fundiu a 273 K e, posteriormente, a água entrou em ebulição a 373 K. Considere que a água gasosa, a 1 atm, seja um gás ideal cuja  capacidade calorífica molar a pressão constante Imagem 003.jpg não varia no intervalo de temperaturas entre 373 K e 400 K.

Com referência à situação hipotética descrita acima, julgue os itens.

Na temperatura de fusão do gelo, com pressão e temperatura constantes, é válida a igualdade: Imagem 004.jpg representa a variação de entalpia para a fusão do gelo; Imagem 005.jpg a temperatura de fusão do gelo; e Imagem 006.jpg , a variação de entropia para a fusão do gelo.
Alternativas
Ano: 2009 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: FUB Prova: CESPE - 2009 - FUB - Químico |
Q135495 Engenharia Química e Química Industrial
Um sistema constituído, inicialmente, por gelo a 253 K  foi gradualmente aquecido até 400 K sob pressão constante de 1 atm. Durante o aquecimento, o gelo fundiu a 273 K e, posteriormente, a água entrou em ebulição a 373 K. Considere que a água gasosa, a 1 atm, seja um gás ideal cuja  capacidade calorífica molar a pressão constante Imagem 003.jpg não varia no intervalo de temperaturas entre 373 K e 400 K.

Com referência à situação hipotética descrita acima, julgue os itens.

A 1 atm, a fusão do gelo não ocorre espontaneamente em temperaturas inferiores a 273 K, porque o processo levaria a uma diminuição da entropia do sistema.
Alternativas
Ano: 2009 Banca: CESGRANRIO Órgão: SFE Prova: CESGRANRIO - 2009 - SFE - Químico |
Q55952 Engenharia Química e Química Industrial
50 De modo a aumentar o rendimento de caldeiras, sugerese preaquecer a sua água de alimentação, usando um trocador de calor casco-tubo, CT 1-2, para aquecer 5 kg/s de água, proveniente da central de utilidades, com 10 kg/s de gases de exaustão da própria caldeira. A água entra no trocador a Imagem 060.jpg e sai a Imagem 061.jpg, enquanto que o gás entra a Imagem 062.jpg. O trocador opera em contracorrente. Supondo os calores específicos iguais a 4.200 J/kgK para a água e 1.050 J/kgK para o gás de exaustão e considerando um coeficiente global de transferência de calor igual a 1.500 Imagem 063.jpg, um fator de correção para o Imagem 064.jpg igual a 0,97 e (ln 2) igual a, aproximadamente, 0,7, a área de troca térmica, em Imagem 065.jpg, está na faixa de
Alternativas
Ano: 2009 Banca: CESGRANRIO Órgão: SFE Prova: CESGRANRIO - 2009 - SFE - Químico |
Q55951 Engenharia Química e Química Industrial
Quanto à sua operação, as caldeiras de recuperação de calor
Alternativas
Ano: 2009 Banca: CESGRANRIO Órgão: SFE Prova: CESGRANRIO - 2009 - SFE - Químico |
Q55950 Engenharia Química e Química Industrial
Um trocador de calor casco-tubo é composto por um feixe de tubos e um casco que o envolve. Considerando essa proposição, é correto afirmar que
Alternativas
Ano: 2009 Banca: CESGRANRIO Órgão: SFE Prova: CESGRANRIO - 2009 - SFE - Químico |
Q55949 Engenharia Química e Química Industrial
Em um determinado processo industrial, um tubo cilíndrico, de 0,050 m de diâmetro e de 5 m de comprimento, transporta água a uma taxa mássica de 0,3 kg/s. A temperatura da superfície externa desse tubo é mantida constante ao longo de todo o seu comprimento, sendo igual a Imagem 055.jpg. A água entra no tubo a Imagem 056.jpg e sai aquecida a Imagem 057.jpg. Considere o número Imagem 059.jpg igual a, aproximadamente, 3, ln 2 igual a, aproximadamente, 0,7 e o calor específico da água igual a 4.161 J/kgK. Para essas condições, concluise que o coeficiente médio de película para o escoamento interno encontra-se, em Imagem 058.jpg, na faixa de
Alternativas
Ano: 2009 Banca: CESGRANRIO Órgão: SFE Prova: CESGRANRIO - 2009 - SFE - Químico |
Q55948 Engenharia Química e Química Industrial
Um trocador de calor casco-tubo (CT 1-4) de 100 tubos é usado para resfriar óleo, tendo água como fluido de resfriamento. A água escoa pelo interior dos tubos, a uma velocidade de 1 m/s, em contracorrente com o óleo. Os diâmetros dos tubos externo e interno são 0,05 m e 0,04 m, respectivamente. A água entra no trocador a Imagem 047.jpg e sai a Imagem 048.jpg. Considere que a massa específica da água seja 1.000 Imagem 049.jpg e despreze a resistência condutiva da parede do tubo. Considere, também, o número Imagem 050.jpg= 3 e Imagem 051.jpg= Imagem 054.jpg, com um fator de correção de 0,9. Suponha que os coeficientes interno e externo de transferência de calor sejam iguais a 3.300 Imagem 052.jpge 4.700 Imagem 053.jpg, respectivamente, e o calor específico da água, igual a 4.161 J/kgK. Para essas condições, o comprimento, em m, do tubo por passagem está na faixa de
Alternativas
Q2948548 Engenharia Química e Química Industrial

Na operação de concentração de um produto alimentício líquido, a corrente de alimentação do evaporador é de 1000 kg/h com 7,08% de sólidos. Após a concentração, o teor de sólidos é aumentado para 58%. Assinale a quantidade obtida do produto concentrado com 58% de sólidos e a quantidade de água removida, respectivamente:

Alternativas
Q2933042 Engenharia Química e Química Industrial

O revestimento de paredes planas com isolantes térmicos é um problema bastante simples, pois, qualquer que seja a espessura de isolante aplicado, a taxa de calor perdido será sempre menor do que a obtida com as paredes nuas. Quando se trata de revestir paredes cilíndricas, tais como tubos e tanques, o problema não é tão trivial. Na figura abaixo é apresentada a variação da taxa de calor perdido como uma função da espessura do isolante aplicado. Observa-se que, apenas para espessuras de isolantes maiores do que 6cm, a taxa de calor perdido é inferior à observada com a parede nua. Estabelece-se então, que a espessura de 6cm é crítica e um isolamento eficiente só ocorrerá com camadas de isolantes maiores que 6cm. O comportamento do sistema descrito pela figura abaixo ocorre porque:


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Alternativas
Respostas
3161: B
3162: D
3163: D
3164: B
3165: B
3166: B
3167: A
3168: A
3169: E
3170: E
3171: C
3172: C
3173: E
3174: D
3175: E
3176: E
3177: A
3178: C
3179: A
3180: A