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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
no eixo das abscissas.
de 3,6 unidades.
no 1º quadrante.
no 4º quadrante.
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
igual ao b.
igual ao c.
o dobro de b.
o dobro de c.
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
vertedor.
tubo de Venturi.
rotâmetro.
cotovelo especial.
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
massa específica.
tensão elétrica.
freqüência de vibração.
resistência elétrica.
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
do nível.
da pressão.
da vazão.
da temperatura.
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
1 – 2 há um bombeamento adiabático.
3 – 4 há uma troca de calor à pressão consta nte.
4 – 1 o fluído de trabalho passa por um evaporador.
2 – 3 há uma mudança de estado de vapor para líquido.
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
aumentou a umidade específica do ar.
o ar atingiu o ponto de orvalho.
aumentou a temperatura de bulbo úmido do ar.
o ar sofreu um esfriamento evaporativo.
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
trocador misto.
evaporador.
trocador de correntes paralelas.
trocador de correntes opostas.
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
se observa que a vazão do fluido refrigerante é menor que a do gás quente.
R3 representa o fluxo de calor por radiação na parede metálica.
as resistências em paralelo representam os fluxos de calor nos dois lados da parede metálica.
o fluxo de calor por radiação foi desprezado no lado frio.
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
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