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Considere uma máquina térmica operando em um ciclo termodinâmico. Essa máquina recebe 300 J de uma fonte quente, cuja temperatura é de 400 K e produz um trabalho de 150 J, ao mesmo tempo rejeita 150 J, para uma fonte fria que se encontra a 300 K. A análise termodinâmica da máquina térmica descrita revela que o ciclo proposto é uma máquina:
Frigorífica na qual tanto a Primeira Lei, quanto a Segunda da Termodinâmica são violadas.
Frigorífica na qual a Primeira Lei é atendida e a Segunda Lei é violada.
Térmica na qual tanto a Primeira Lei quanto a Segunda Lei da Termodinâmica são atendidas.
Térmica na qual a Primeira Lei da Termodinâmica é violada e a Segunda Lei da Termodinâmica é atendida.
Térmica na qual a Primeira Lei da Termodinâmica é atendida e a Segunda Lei da Termodinâmica é violada.
Uma máquina térmica ideal, operando sob o ciclo de Carnot, converte uma quantidade de energia igual a 800 J em trabalho útil. A máquina trabalha com fontes térmicas a 400 K e 500 K, denominadas fonte fria e fonte quente, respectivamente. O calor rejeitado à fonte fria, é igual a:
4000 J
1600 J
800 J
3200 J
2400 J
O superaquecimento presente em circuitos, a compressão mecânica de vapor é fonte importante para o profissional de manutenção encontrar o grau de superaquecimento. Com relação a esse assunto, analise as afirmações abaixo.
I É produzido somente no final do evaporador e na tubulação de admissão instalada dentro do espaço refrigerado.
II Não pode produzir resfriamento útil, pois é produzido apenas na linha de admissão fora do espaço refrigerado.
III Elimina a possibilidade de o vapor de admissão úmido alcançar a entrada do compressor, evitando prejuízos mecânicos.
Em relação a essas assertivas, conclui-se que:
apenas o item III é correto.
apenas o item II é correto.
apenas o item I é correto.
apenas os itens I e II estão corretos.
os itens I, II e III estão corretos.
Assinale a carga térmica abaixo que NÃO é considerada no cálculo da carga térmica total de um ambiente refrigerado:
Pessoas que, em um ambiente, estão em repouso absoluto (dormindo).
Insolação em vidros.
Iluminação fluorescente.
Infiltrações de ar no recinto condicionado.
Assinale abaixo uma característica que NÃO é desejável em um fluido refrigerante.
Calor latente de vaporização elevado
Pressão de vaporização não muita baixa.
Volume específico na fase vapor alto.
Condutibilidade térmica elevada.
Ser de fácil detenção quando houver vazamento.
Um material isolante de 0,5 cm de espessura é colocado sobre uma das superfícies de uma chapa, enquanto a outra superfície apresenta uma temperatura de 100 °C. A espessura e a condutividade térmica da chapa, respectivamente, valem 3 cm e 60 W/m °C. Supondo que a temperatura da superfície livre do isolante seja de 25 °C e que o fluxo de calor desta situação física seja de 30 kW/m2, a condutividade térmica do isolante, em W/m °C, e a temperatura na interface da chapa e o isolante, em °C, respectivamente, valem:
0,1 e 75.
1,5 e 85.
1,7 e 85.
0,002 e 75.
2,5 e 85.
Em uma situação em que haja dois recintos condicionados, ambos ocupando áreas retangulares, um deles, o de menor área, está totalmente contido no outro. O ar do compartimento menor, em nenhuma hipótese, deverá atingir o compartimento externo. Apesar de os recintos serem áreas de confinamento primária (interno) e secundária (externo) a probabilidade de ser estabelecida uma comunicação entre o ar dos dois recintos não é nula. O sistema de distribuição de condicionamento de ar dos recintos pode minimizar o risco de contaminação descrito da forma seguinte:
O recinto externo deverá ter uma pressão positiva em relação ao recinto interno.
O recinto interno deverá ter uma pressão positiva em relação ao recinto externo.
As pressões dos dois recintos deverão ser iguais
Não há como o sistema de distribuição de ar auxiliar a estanqueidade dos recintos.
O recinto interno deverá ter uma temperatura mais elevada que o recinto externo.
Em um sistema de refrigeração real, o compressor admite fluido refrigerante vindo do evaporador e comprime o fluido refrigerante para o condensador, com o fluido refrigerante nas condições seguintes:
Líquido à alta pressão e vapor superaquecido.
Vapor superaquecido e líquido saturado.
Líquido à baixa pressão e vapor superaquecido.
Vapor superaquecido e vapor superaquecido
Vapor saturado e vapor superaquecido.
A eficiência de um motor térmico é definida como a razão entre o trabalho por ele realizado e o calor por ele recebido durante um ciclo completo de seu funcionamento. Considere um motor que recebe 400 J de calor por ciclo, que tem uma eficiência de 25% e que completa um ciclo de funcionamento a cada 0,02 segundos. A potência fornecida por esse motor será:
6000 W
6,8 kW
7000 W
5,0 kW
5300 W
A conversão correta das grandezas 2300 BTU/h para kcal/h e 4,5 kW para TR, será:
524 kcal e 1,78 TR
579,6 kcal/h e 1,28 TR
600 kcal/h e 3,0 TR
653,3 kcal 2,23 TR
575 kcal e 1,28 TR
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