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As figuras I, II e III acima ilustram símbolos comumente usados na representação gráfica de sistemas hidráulicos e pneumáticos. A respeito desses símbolos, julgue os itens a seguir.
A figura II representa um solenoide com uma bobina operando proporcionalmente.Na troca de calor entre uma superfície e um líquido, a quantidade adimensional mais conveniente e direta para a estimativa do coeficiente de transmissão de calor é o número de
As figuras I, II e III acima ilustram símbolos comumente usados na representação gráfica de sistemas hidráulicos e pneumáticos. A respeito desses símbolos, julgue os itens a seguir.
O símbolo indicado na figura III mostra uma válvula direcional de três posições e quatro vias com centro aberto.Considere os seguintes valores para a condutibilidade térmica em W/(m.K).
aço inoxidável k = 17 alumínio k = 200 cobre k = 400 ouro k = 310 Considerando essas informações, assinale a opção correta a respeito da condução de calor unidimensional entre dois fluidos a temperaturas distintas, com uma superfície condutora de calor entre eles.As figuras I, II e III acima ilustram símbolos comumente usados na representação gráfica de sistemas hidráulicos e pneumáticos. A respeito desses símbolos, julgue os itens a seguir.
O símbolo mostrado na figura I representa uma bomba hidráulica simples com deslocamento variável.Considere que um trabalhador possa aplicar uma força de 20 N em um elevador manual projetado para elevar uma carga de 100 kg. Nesse caso, a utilização de um sistema hidráulico permite ao trabalhador acionar
Em relação à classificação e aos ciclos de potência que utilizam turbinas a vapor, julgue os itens que se seguem. O ciclo termodinâmico de Brayton é utilizado na análise da geração de potência por meio de turbina a vapor.
Com relação ao ponto crítico da água, caracterizado pela pressão de 221 bar e temperatura de 374 °C, é correto afirmar que os ciclos Rankine
Em relação à classificação e aos ciclos de potência que utilizam turbinas a vapor, julgue os itens que se seguem. Em um ciclo ideal de turbina a vapor, a geração de potência ocorre em um processo de expansão à entropia constante desde o estado de vapor de água saturado, na entrada da turbina, até o estado de mistura vapor/líquido, na saída da turbina.
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