Questões sobre Geral

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O ciclo Stirling é o ciclo termodinâmico usado pelos motores Stirling. Acerca desse ciclo, assinale a opção incorreta.

  • A.

    O ciclo é reversível, isto é, se for adicionada potência mecânica, ele pode funcionar como uma bomba de calor para aquecimento ou refrigeração.

  • B.

    O fluido de trabalho gasoso fica permanentemente contido dentro do sistema termodinâmico, sendo, por isso, denominado ciclo fechado.

  • C.

    O ciclo Stirling ideal é composto por quatro processos termodinâmicos: dois processos isotérmicos e dois processos isocóricos a volume constante.

  • D.

    Esse ciclo é também denominado regenerativo em função do uso de um trocador de calor interno, chamado regenerador, que causa um aumento da eficiência térmica do ciclo.

  • E.

    Os motores que usam o ciclo Stirling são classificados como motores de combustão interna.

A espuma mecânica, amplamente aplicada para combate em incêndio, apresenta maior eficácia no combate de fogo em

  • A.

    vazamento de líquidos sobre pressão.

  • B.

    gases.

  • C.

    líquidos combustíveis e inflamáveis.

  • D.

    materiais que reagem com água.

  • E.

    equipamentos elétricos.

Acerca do ciclo Rankine, assinale a opção correta.

  • A.

    Pode ser usado como ciclo de refrigeração.

  • B.

    É o ciclo usado nas turbinas a gás.

  • C.

    Na sua forma mais simples, contém uma caldeira a pressão constante e um condensador.

  • D.

    O ciclo se aproxima do ciclo Carnot correspondente à medida que aumenta o grau de superaquecimento do vapor.

  • E.

    O ciclo Rankine ideal consiste totalmente de processos internamente irreversíveis.

A figura 1 mostra o diagrama vetorial e a figura 2, o diagrama de deslocamentos de um sistema vibratório não amortecido com a aplicação de uma força constante.Retirada a força, a posição de equilíbrio passa a ser o ponto O. Se a força for

retirada no ponto X a amplitude dobrará e, se retirada no ponto Y, a amplitude será nula. Não haverá mudança na amplitude se a força for retirada no ponto

  • A.

    A.

  • B.

    B.

  • C.

    C.

  • D.

    D.

  • E.

    E.

A co-geração é uma técnica utilizada na produção de energia para utilização em vários tipos de instalações industriais, comerciais, hospitais etc. e consiste na produção simultânea de energias

  • A.

    térmica e elétrica.

  • B.

    mecânica e elétrica.

  • C.

    térmica e mecânica.

  • D.

    térmica e nuclear.

  • E.

    elétrica e eólica.

No processo de trituração, peneiração e mistura que ocorre em moinhos de cimento, o controle eficaz dos poluentes gerados é feito pelo emprego de

  • A.

    torre de spray.

  • B.

    coletores mecânicos inerciais.

  • C.

    equipamentos adsorventes.

  • D.

    lavadores ciclônicos.

  • E.

    precipitadores eletrostáticos.

Os benefícios do sistema de co-geração de energia não incluem

  • A.

    a melhoria da eficiência energética do processo.

  • B.

    a redução de impactos ambientais

  • C.

    o fato de só poder ser usado próximo aos equipamentos que demandarão a energia produzida.

  • D.

    a economia de investimentos em transmissão e distribuição de energia.

  • E.

    a auto-suficiência energética de uma instalação.

A transmissão de calor por unidade de tempo através de uma parede plana é dada por

sendo A, a área da seção transversal ao fluxo de calor, L, a espessura da parede, k, a condutividade térmica do material e ΔT, a diferença de temperatura entre as duas faces da parede.

Na expressão acima, Ak/L representa

  • A.

    o coeficiente de transmissão de calor.

  • B.

    a resistência térmica.

  • C.

    a condutividade térmica.

  • D.

    o coeficiente médio de transmissão de calor.

  • E.

    o coeficiente de transmissão de calor por unidade de área.

Com relação ao rendimento do ciclo Brayton, assinale a opção correta.

  • A.

    A introdução de um regenerador contribui para aumentar a potência extraída do ciclo, mas não influi no rendimento global do ciclo.

  • B.

    Depende da razão entre as pressões no compressor e também da temperatura inicial e da temperatura de entrada na turbina.

  • C.

    Pode crescer indefinidamente com a razão entre as pressões, aproximando-se do rendimento teórico do ciclo de ar ideal.

  • D.

    O resfriamento intermediário, embora contribua para o aumento da vida do motor, reduz o rendimento em razão da redução da temperatura na turbina.

  • E.

    Depende somente da razão entre a temperatura inicial e a temperatura de entrada na turbina.

O resfriador termoelétrico da figura mantém o espaço interno refrigerado à temperatura constante.

Considerando a primeira lei da termodinâmica,

  • A.

    qe = qs – W.

  • B.

    W = qe + qs.

  • C.

    W = qe – qs.

  • D.

    qs = qe – W.

  • E.

    qe = qs + W.

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