Questões de Engenharia Mecânica do ano 2007

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O rotor sólido da figura, apresentado nas vistas frontal e lateral esquerda, se encontra desbalanceado de 6 unidades de massa em m1 e de 6 unidades em m2.

Pretende-se balancear o rotor com a adição de uma única massa em cada um dos planos laterais. Para tanto, no plano I deve-se colocar uma massa

  • A.

    no eixo das abscissas.

  • B.

    de 3,6 unidades.

  • C.

    no 1º quadrante.

  • D.

    no 4º quadrante.

  • E.

    de 5 unidades.

Considere os sistemas montados na figura onde uma massa m é suspensa por duas molas k1 e k2 de três maneiras diferentes.

A freqüência natural do caso a é

  • A.

    igual ao b.

  • B.

    igual ao c.

  • C.

    o dobro de b.

  • D.

    o dobro de c.

  • E.

    metade de b.

Um medidor de vazão, cujo princípio de funcionamento baseie-se em área variável (perda de carga constante), deverá ser previsto em uma tubulação de transporte de materiais. Neste caso, deverá se optar por um

  • A.

    vertedor.

  • B.

    tubo de Venturi.

  • C.

    rotâmetro.

  • D.

    cotovelo especial.

  • E.

    pistão flutuante.

Para registrar variações de força, pressão, temperatura ou qualquer outra grandeza física que provoque deformação em sólidos, pode-se utilizar um dispositivo denominado strain-gage, cujo princípio de funcionamento baseia-se na variação da

  • A.

    massa específica.

  • B.

    tensão elétrica.

  • C.

    freqüência de vibração.

  • D.

    resistência elétrica.

  • E.

    razão entre comprimento e seção transversal.

No sistema de aquecimento representado na figura, a variável controlada é a temperatura do fluido quente. Como o efeito de outras variáveis aparece com muito atraso na variável controlada, adotou-se um controle em cascata com dois reguladores.

O regulador secundário, FIC 2°, tem como função tomar o impulso

  • A.

    do nível.

  • B.

    da pressão.

  • C.

    da vazão.

  • D.

    da temperatura.

  • E.

    da viscosidade.

Uma unidade motora simples a vapor opera segundo o diagrama temperatura-entropia representado abaixo.

Como se trata de um ciclo ideal, no processo

  • A.

    1 – 2 há um bombeamento adiabático.

  • B.

    3 – 4 há uma troca de calor à pressão consta nte.

  • C.

    4 – 1 o fluído de trabalho passa por um evaporador.

  • D.

    2 – 3 há uma mudança de estado de vapor para líquido.

  • E.

    1 – 2 o gás sofre uma compressão adiabática.

Um recinto deve receber ar condicionado nas condições do ponto C da carta psicométrica esquematizada abaixo.

O ar exterior é captado nas condições do ponto A e passa por estágio intermediário representado pelo ponto B. Este ponto indica que

  • A.

    aumentou a umidade específica do ar.

  • B.

    o ar atingiu o ponto de orvalho.

  • C.

    aumentou a temperatura de bulbo úmido do ar.

  • D.

    o ar sofreu um esfriamento evaporativo.

  • E.

    D) o ar sofreu um esfriamento evaporativo. (E) o ar manteve a umidade relativa constante.

A figura abaixo ilustra a distribuição de temperaturas que ocorre nos dois fluídos, num trocador de calor simples do tipo tubo e carcaça.

Pelo fato da temperatura do fluído quente manter-se constante trata-se, evidentemente, de um

  • A.

    trocador misto.

  • B.

    evaporador.

  • C.

    trocador de correntes paralelas.

  • D.

    trocador de correntes opostas.

  • E.

    condensador.

A distribuição de temperaturas e o circuito térmico para a transmissão de calor de um gás quente para um refrigerante estão esquematizados, respectivamente, nas figuras 1 e 2.

Pode-se afirmar corretamente que

  • A.

    se observa que a vazão do fluido refrigerante é menor que a do gás quente.

  • B.

    R3 representa o fluxo de calor por radiação na parede metálica.

  • C.

    as resistências em paralelo representam os fluxos de calor nos dois lados da parede metálica.

  • D.

    o fluxo de calor por radiação foi desprezado no lado frio.

  • E.

    se observa que a menor resistência é a da parede.

O comportamento de um gás num compressor de êmbolo é representado abaixo no diagrama teórico pressão-volume.

O rendimento volumétrico, definido pela relação entre o volume realmente aspirado e o volume correspondente ao curso do pistão é dado pela expressão

  • A.

  • B.

  • C.

  • D.

  • E.

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