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Física - Aerodinâmica - Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista (VUNESP) - 2013
O espectro de emissão é
a detecção da absorção da luz em função da frequência.
o conjunto de frequências de um plasma radiante.
a decomposição da luz em diferentes comprimentos de onda.
o perfil eletromagnético da radiação visível.
a detecção da emissão de luz em função do comprimento de onda.
Física - Aerodinâmica - Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista (VUNESP) - 2013
A medida do espectro de emissão de um gás permite obter
diretamente a pressão e a velocidade do escoamento.
informações apenas sobre a concentração de espécies presentes.
apenas dados sobre a temperatura.
informações sobre a vorticidade e o potencial do escoamento.
informações sobre a intensidade da reação, estabilidade, concentração de espécies e temperatura.
Física - Aerodinâmica - Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista (VUNESP) - 2013
Os principais campos para utilização da espectroscopia de emissão são
escoamentos não reativos.
combustão e processos de plasma.
mecânica dos fluidos e aerodinâmica.
hidrostática e hidrodinâmica.
eletrônica e hiperestática.
Física - Aerodinâmica - Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista (VUNESP) - 2013
Quais as espécies intermediárias em chamas de hidrocarbonetos em ar usualmente detectadas por espectroscopia de emissão?
CN, O, H, OH
C, H, O, N
CH, OH, C2, CN
HO2, H, C2, CO
CH, CH2, CN, CH4
Física - Aerodinâmica - Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista (VUNESP) - 2013
Em comparação com as técnicas de diagnóstico a laser, a espectroscopia de emissão tem as seguintes limitações:
baixa resolução temporal, baixa resolução espacial com o método de linha de visada e, como as espécies excitadas estão em equilíbrio, a sua distribuição de energia interna pode ser descrita pela lei de Boltzmann, possibilitando a definição precisa de temperatura.
baixa resolução do campo de velocidades, alta resolução temporal e, como as espécies excitadas estão em equilíbrio, a sua distribuição de energia interna pode ser descrita pela lei de Boltzmann, possibilitando a definição precisa de temperatura.
baixa resolução temporal, baixa resolução espacial com o método de linha de visada e, como as espécies excitadas não estão em equilíbrio, a sua distribuição de energia interna não pode ser descrita pela lei de Boltzmann, impedindo a definição precisa de temperatura.
alto custo, alta resolução da geometria do escoamento com o método de linha de visada e, como as espécies excitadas não estão em equilíbrio, a sua distribuição de energia interna pode ser descrita pela lei de Boltzmann, impedindo a definição precisa de temperatura.
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Qual das faixas de comprimento de onda a seguir, em nanômetros (nm), corresponde apenas à luz visível?
100 a 400 nm.
400 a 700 nm.
700 a 1 000 nm.
1 000 a 1 400 nm.
1 400 a 2 000 nm.
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200 e 300 nm.
290 e 430 nm.
390 e 330 nm.
390 e 430 nm.
390 e 480 nm.
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A incandescência induzida a laser é uma técnica experimental usada para
determinar o tamanho médio de gotas.
determinar a pressão parcial da fuligem em uma chama.
medir a fração de volume da fuligem em uma chama.
calcular a vorticidade do escoamento.
medir a composição de uma chama.
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A geração do sinal da incandescência induzida a laser depende principalmente dos seguintes fatores:
difusividade térmica da partícula, temperatura e pressão ambientes, razão de mistura dos reagentes.
condutividade térmica da partícula, pressão, temperatura e umidade relativa do ar.
tamanho e temperatura da partícula, temperatura do ambiente, intensidade e perfil do feixe laser.
umidade relativa do ar, tamanho e temperatura da partícula, razão de equivalência.
intensidade e perfil do feixe de laser, composição da chama, velocidade do escoamento.
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Enquanto todos os objetos emitem radiação visível, como descrito pela lei de Planck, a intensidade radiante é invisível a olho nu para temperaturas abaixo de
900 K.
1 200 K.
1 500 K.
2 000 K.
2 500 K.
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