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Desejando uma segunda opinião, o médico legista, após remover o cérebro de um crânio, mediu sua massa, que era de 1,6 kg, envolveu-o em um saco plástico e em seguida colocou-o em uma caixa térmica contendo 2 kg de gelo à temperatura de 0 ºC. A caixa térmica foi então enviada para o segundo médico legista, longe dali. Ao recebê-la, o segundo médico constatou a presença de 100 g de água no interior da caixa, obtidas do derretimento de parte do gelo em função do calor cedido pelo cérebro até que se estabelecesse o equilíbrio térmico. Considerando que a caixa térmica era ideal e que o ar e o plástico não participaram das trocas de calor, a temperatura do cérebro, no momento em que foi colocado dentro da caixa, em graus Celsius, era de
Dados: calor específico do cérebro = 1 cal/(g.ºC) calor latente de fusão do gelo = 80 cal/g pressão atmosférica = 1 ⋅ 105 PaNas buscas pela provável causa de um incêndio, foi encontrado no interior da residência um pequeno botijão de gás inflamável, próximo a um fogareiro. O botijão estava destruído por sua explosão, que posteriormente ficou comprovada e apontada como a causa do rápido alastramento do incêndio. O volume de gás combustível armazenado em um desses botijões é de 1 L e, à temperatura de 27 ºC, a pressão interna é de 2 atm. Se o limite de pressão suportável para que o botijão não exploda é 10 atm e supondo que se possa comparar o gás a um gás ideal, a temperatura do gás contido no botijão encontrado ultrapassou o valor de temperatura, em kelvins, de
Muitas propriedades dos materiais estão intrinsecamente ligadas a suas microestruturas. Materiais, como o óxido de zircônio, podem apresentar-se quebradiços, ser utilizados na forma de pó e servir como sensores de presença de oxigênio. Para isso, será necessário algum tratamento térmico ou inclusão de um elemento de liga que funcione como modificador da sua microestrutura. Dessa forma, os diagramas de fases podem fornecer informações importantes sobre as fases presentes, por exemplo, em uma liga metálica. A figura abaixo apresenta o diagrama de fases no equilíbrio para ligas de Ag-Cu.
Considerando as informações e o diagrama de fases acima apresentados, julgue os itens subsequentes.
Quando solidificada de forma lenta (no equilíbrio termodinâmico), uma liga de cobre com 10% em massa de Ag apresentará, em temperatura ambiente, uma microestrutura composta por uma fase alfa primária, uma fase alfa influenciada pelo ponto eutéctico e uma fase beta.Com relação ao tempo de resposta, resposta em frequência de sensores e a instrumentos e sensores, julgue os itens subsecutivos. Na medição de temperatura que utiliza termistores com alimentação por fonte de tensão, é conveniente utilizar termistores de valor de resistência baixa à temperatura de referência, pois a potência dispendida em um termistor devido ao autoaquecimento, será tanto menor quanto menor for a resistência do termistor.
As Termorresistências são elementos cuja operação se baseia na variação linear de resistência com a temperatura intrínseca a alguns materiais. Esses elementos possibilitam o acompanhamento contínuo do processo de aquecimento de motores elétricos, pelo display do controlador do sistema. Sobre termorresistências, é correto afirmar que apresentam uma resistência de:
Qual é a perda de calor por efeito joule em um condutor de 3/8 de diâmetro com 100 m de comprimento percorrido por uma corrente de 100A? (resistividade do cobre = 1,72 x 10-8)
A capacidade de equipamentos de refrigeração e de ar condicionado costuma ser informada nas unidades kW (quilowatt), TR (tonelada de refrigeração) ou BTU/h (British Thermal Unit por hora). Assinale a alternativa correta.
3,5 kW = 12 000 BTU/h.
1,0 TR = 24 000 BTU/h.
9 000 BTU/h = 3,5 kW.
1,5 TR = 2,0 kW.
12 000 BTU/h = 0,5 TR.
Em um escritório com ar condicionado, têm-se diversos computadores dissipando calor no ambiente. Qual(Quais) é(são) o(s) mecanismo(s) envolvido(s) na troca de calor entre esses computadores e o ambiente?
Condução e convecção.
Condução e radiação.
Somente radiação.
Somente convecção.
Convecção e radiação.
as escalas Kelvin e Fahrenheit são escalas de temperaturas absolutas.
as escalas Celsius e Fahrenheit são escalas de temperaturas relativas.
a escala Fahrenheit é a escala absoluta de temperaturas no Sistema Britânico de Unidades.
a escala Rankine é a escala absoluta de temperaturas no Sistema Internacional de Unidades.
a escala Celsius é a escala relativa de temperaturas no Sistema Britânico de Unidades.
pressão absoluta acima da atmosférica.
pressão relativa positiva.
pressão atmosférica.
pressão relativa negativa.
pressão absoluta abaixo da atmosférica.
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