FENÔMENOS DE TRANSPORTE
A água escoa através de um conduto de raio r = 150 cm conforme a figura abaixo. Em cada ponto da seção transversal do conduto, a velocidade é definida por V = 8 – 0,6 x² [Equação: V = 8 menos 0,6 vezes X² (Observação: o X está elevado ao quadrado)], sendo x a distância do referido ponto ao centro O da seção. Calcular a vazão.

Q = 51,77 m³/s
Q = 286 m³/s
Q = 25,23 m³/s
Q = 8,24 m³/s
Q = 88,23 mm³/s
Em um shopping de departamentos, duas correntes de água encontram se em um determinado ponto a primeira vazão é de 25 L / s e temperatura de 21 ºC (alimentação de água fria), a segunda tem 25 m³ / min e temperatura de 55 ºC (alimentação de água quente). Logo após a mistura (alimentação temperada), qual será a vazão da corrente de água em m³ / s e a temperatura da água em K?
Q = 2,5 m³/s; T = 273 K.
Q = 0,4416 m³/s; T = 326,07 K.
Q = 2,5 m³/s; T = 53,07 K.
Q = 10 m³/s; T = 5 K.
Q = 100 m³/s; T = 5 K.
Um reservatório contendo dois fluidos diferentes está disposto conforme a figura abaixo, em R da figura abaixo, a pressão efetiva é de 860 kgf/m², sendo 1,4 a densidade relativa do líquido E. Determinar a densidade relativa do líquido F (indicado na coluna CTU da figura), desprezando o peso de ar entre A e C.

0,8
5,89
1,58
0,58
0,13
Também conhecido como gás natural ou gás dos pântanos, o metano é um gás representado pela fórmula química CH4, incolor, de odor fraco a levemente adocicado, altamente inflamável, estável, praticamente insolúvel em água e solúvel em solventes orgânicos (álcoois, benzenos, ésteres e gasolina). Trata-se do composto mais simples e abundante do grupo dos hidrocarbonetos.
Hidrocarboneto - Metano
O metano se forma a partir da fermentação de resíduos orgânicos pela ação de bactérias, como a decomposição do lixo orgânico nos aterros sanitários, emissão de vulcões de lama, digestão de herbívoros, extração de combustível mineral, metabolismo de certas espécies bacterianas, o apodrecimento de vegetais nos pântanos (sendo por isso chamado de gás dos pântanos), entre outros processos. Por esse motivo, nos aterros sanitários são colocadas muitas chaminés, que atravessam as várias camadas de material, pelos quais escoam os gases formados pela fermentação do lixo. A combustão incompleta do metano dá origem à água e ao carbono finamente dividido, chamado negro-de-fumo, que é muito usado na fabricação de graxa para sapatos.
Fonte: http://www.infoescola.com/compostos-quimicos/metano/
Considerando os estudos realizados até o momento e o texto introdutório acima, determine o peso específico, o volume específico, e a massa específica do metano em um lixão quando o mesmo estava nas seguintes condições temperatura a 38 ºC pressão 827.400 Pa (absoluta). São dados: R = 52,9 m/k constante específica do gás nas condições mencionadas.
101 N / m³; 87 m³ / N; 10 kg / m³
78 N / m³; 2 m³ / N; 1,25 kg / m³
6 N / m³; 0,0568 m³ / N; 4,35 kg / m³
0,25 N / m³; 0,356 m³ / N; 0,2 kg / m³
50,26 N / m³; 0,0199 m³ / N; 5,13 kg / m³
Enche – se um frasco (até o traço de afloramento) com 3,06 g de ácido sulfúrico. Repete – se a experiência, substituindo o ácido por 1,66 g de água. Obter a densidade relativa do ácido sulfúrico.
9,21
5,8
2,43
1,843
3,23
Em uma indústria projetou-se a tubulação NSQ, para o transporte de água entre os reservatórios R1 e R2. Por razões técnicas, no ponto S houve redução do diâmetro, de D1 = 250 mm para D2 = 125 mm. Obtiveram-se as seguintes perdas de carga contínuas: hMN = 0,4 V12 / 2g; hNS = 5,6 V12 / 2g; e hST = 8 V22 / 2g. Admitindo que seja nula a velocidade na superfície livre dos reservatórios, calcular:
- As velocidades médias V1 e V2 nos trechos NS e SQ respectivamente;
- A vazão entre R1 e R2.
V1 = 5 m / s, V2= 10 m / s; Q = 2,35 m³ / s
V1 = 5,6 m / s, V2= 4,64 m / s; Q = 2,35 m³ / s
V1 = 13,58 m / s, V2= 58,36 m / s; Q = 5,68 m³ / s
V1 = 1,16 m / s, V2= 4,64 m / s; Q = 0,057 m³ / s
V1 = 1,16 m / s, V2= 8,97 m / s; Q = 2,35 m³ / s
Observe o esquema abaixo que mostra uma lâmpada incandescente de 150 W. O filamento da lâmpada tem 5 cm de comprimento e diâmetro de 0,5 mm. O diâmetro do bulbo de vidro da lâmpada é de 8 cm. Determine o fluxo de calor em W / m² nos seguintes casos:

Na superfície do filamento;
Na superfície de vidro da lâmpada;
Calcule quanto irá custar por ano para manter a luz acesa 8 h / dia, todos os dias com um custo unitário de eletricidade de R$ 0,08 / kWh.
1 - 10,32 exp. 6 w / m²; 2 - 8974 W / m²; 3 - 50,00 R$ / ano
1 - 1,91 exp. 6 w / m²; 2 - 3240 W / m²; 3 - 50,00 R$ / ano
1 - 2,53 exp. 6 w / m²; 2 - 1254 W / m²; 3 - 35,04 R$ / ano
1 - 45,32 exp. 6 w / m²; 2 - 423 W / m²; 3 - 35,04 R$ / ano
1 - 1,91 exp. 6 w / m²; 2 - 7500 W / m²; 3 - 35,04 R$ / ano
Um resistor cilíndrico fechado está fixado em uma placa de computador dissipando uma potência de 1,2 W. O resistor tem 2 cm de comprimento e um diâmetro de 0,4 cm, e no local onde ele está instalado o calor apresenta transferência uniforme. Desconsiderando os fios de ligação determine o fluxo de calor do resistor citado.
0,477 W/cm2
0,495 W/cm2
0,415 W/cm2
0,434 W/cm2
1,773 W/cm2
Assinale a alternativa correta que contém o coeficiente de difusão binária para o dióxido de carbono em nitrogênio, dióxido de carbono em oxigênio e dióxido de carbono em hidrogênio, respectivamente, a 320 k 2 atm. São dados: CO2 em N2: DAB,1 = 1.6 × 10-5 m2 / s, T1 = 293 K, e P1 = 1 atm; CO2 em O2: DAB,1 = 1.4 × 10-5 m2 / s, T1 = 273 K, e P1 = 1 atm; CO2 em H2: DAB,1 = 5.5 × 10-5 m2 / s, T1 = 273 K, e P1 = 1 atm.
(5,68; 8,39; 3,49) x 10-5 m2 / s respectivamente.
(2,31; 3,58; 3,49) x 10-5 m2 / s respectivamente.
(6; 3; 9) x 10-5 m2 / s respectivamente.
(0,913; 0,888; 3,49) x 10-5 m2 / s respectivamente.
(9,13; 1,25; 3,49) x 10-5 m2 / s respectivamente.
Este fenômeno dá-se quando a pressão do fluído na linha de sucção adquire valores inferiores ao da pressão de vapor do mesmo, formando-se bolhas de ar, isto é, a rarefação do fluído (quebra da coluna de água) causada pelo deslocamento das pás do rotor, natureza do escoamento e/ou pelo próprio movimento de impulsão do fluído.
O fenômeno descrito acima também é conhecido como:

Q = 51,77 m³/s
Q = 286 m³/s
Q = 25,23 m³/s
Q = 8,24 m³/s
Q = 88,23 mm³/s
Em um shopping de departamentos, duas correntes de água encontram se em um determinado ponto a primeira vazão é de 25 L / s e temperatura de 21 ºC (alimentação de água fria), a segunda tem 25 m³ / min e temperatura de 55 ºC (alimentação de água quente). Logo após a mistura (alimentação temperada), qual será a vazão da corrente de água em m³ / s e a temperatura da água em K?
Q = 2,5 m³/s; T = 273 K.
Q = 0,4416 m³/s; T = 326,07 K.
Q = 2,5 m³/s; T = 53,07 K.
Q = 10 m³/s; T = 5 K.
Q = 100 m³/s; T = 5 K.
Um reservatório contendo dois fluidos diferentes está disposto conforme a figura abaixo, em R da figura abaixo, a pressão efetiva é de 860 kgf/m², sendo 1,4 a densidade relativa do líquido E. Determinar a densidade relativa do líquido F (indicado na coluna CTU da figura), desprezando o peso de ar entre A e C.

0,8
5,89
1,58
0,58
0,13
Também conhecido como gás natural ou gás dos pântanos, o metano é um gás representado pela fórmula química CH4, incolor, de odor fraco a levemente adocicado, altamente inflamável, estável, praticamente insolúvel em água e solúvel em solventes orgânicos (álcoois, benzenos, ésteres e gasolina). Trata-se do composto mais simples e abundante do grupo dos hidrocarbonetos.
Hidrocarboneto - Metano
O metano se forma a partir da fermentação de resíduos orgânicos pela ação de bactérias, como a decomposição do lixo orgânico nos aterros sanitários, emissão de vulcões de lama, digestão de herbívoros, extração de combustível mineral, metabolismo de certas espécies bacterianas, o apodrecimento de vegetais nos pântanos (sendo por isso chamado de gás dos pântanos), entre outros processos. Por esse motivo, nos aterros sanitários são colocadas muitas chaminés, que atravessam as várias camadas de material, pelos quais escoam os gases formados pela fermentação do lixo. A combustão incompleta do metano dá origem à água e ao carbono finamente dividido, chamado negro-de-fumo, que é muito usado na fabricação de graxa para sapatos.
Fonte: http://www.infoescola.com/compostos-quimicos/metano/
Considerando os estudos realizados até o momento e o texto introdutório acima, determine o peso específico, o volume específico, e a massa específica do metano em um lixão quando o mesmo estava nas seguintes condições temperatura a 38 ºC pressão 827.400 Pa (absoluta). São dados: R = 52,9 m/k constante específica do gás nas condições mencionadas.
101 N / m³; 87 m³ / N; 10 kg / m³
78 N / m³; 2 m³ / N; 1,25 kg / m³
6 N / m³; 0,0568 m³ / N; 4,35 kg / m³
0,25 N / m³; 0,356 m³ / N; 0,2 kg / m³
50,26 N / m³; 0,0199 m³ / N; 5,13 kg / m³
Enche – se um frasco (até o traço de afloramento) com 3,06 g de ácido sulfúrico. Repete – se a experiência, substituindo o ácido por 1,66 g de água. Obter a densidade relativa do ácido sulfúrico.
9,21
5,8
2,43
1,843
3,23
Em uma indústria projetou-se a tubulação NSQ, para o transporte de água entre os reservatórios R1 e R2. Por razões técnicas, no ponto S houve redução do diâmetro, de D1 = 250 mm para D2 = 125 mm. Obtiveram-se as seguintes perdas de carga contínuas: hMN = 0,4 V12 / 2g; hNS = 5,6 V12 / 2g; e hST = 8 V22 / 2g. Admitindo que seja nula a velocidade na superfície livre dos reservatórios, calcular:
- As velocidades médias V1 e V2 nos trechos NS e SQ respectivamente;
- A vazão entre R1 e R2.
V1 = 5 m / s, V2= 10 m / s; Q = 2,35 m³ / s
V1 = 5,6 m / s, V2= 4,64 m / s; Q = 2,35 m³ / s
V1 = 13,58 m / s, V2= 58,36 m / s; Q = 5,68 m³ / s
V1 = 1,16 m / s, V2= 4,64 m / s; Q = 0,057 m³ / s
V1 = 1,16 m / s, V2= 8,97 m / s; Q = 2,35 m³ / s
Observe o esquema abaixo que mostra uma lâmpada incandescente de 150 W. O filamento da lâmpada tem 5 cm de comprimento e diâmetro de 0,5 mm. O diâmetro do bulbo de vidro da lâmpada é de 8 cm. Determine o fluxo de calor em W / m² nos seguintes casos:

Na superfície do filamento;
Na superfície de vidro da lâmpada;
Calcule quanto irá custar por ano para manter a luz acesa 8 h / dia, todos os dias com um custo unitário de eletricidade de R$ 0,08 / kWh.
1 - 10,32 exp. 6 w / m²; 2 - 8974 W / m²; 3 - 50,00 R$ / ano
1 - 1,91 exp. 6 w / m²; 2 - 3240 W / m²; 3 - 50,00 R$ / ano
1 - 2,53 exp. 6 w / m²; 2 - 1254 W / m²; 3 - 35,04 R$ / ano
1 - 45,32 exp. 6 w / m²; 2 - 423 W / m²; 3 - 35,04 R$ / ano
1 - 1,91 exp. 6 w / m²; 2 - 7500 W / m²; 3 - 35,04 R$ / ano
Um resistor cilíndrico fechado está fixado em uma placa de computador dissipando uma potência de 1,2 W. O resistor tem 2 cm de comprimento e um diâmetro de 0,4 cm, e no local onde ele está instalado o calor apresenta transferência uniforme. Desconsiderando os fios de ligação determine o fluxo de calor do resistor citado.
0,477 W/cm2
0,495 W/cm2
0,415 W/cm2
0,434 W/cm2
1,773 W/cm2
Assinale a alternativa correta que contém o coeficiente de difusão binária para o dióxido de carbono em nitrogênio, dióxido de carbono em oxigênio e dióxido de carbono em hidrogênio, respectivamente, a 320 k 2 atm. São dados: CO2 em N2: DAB,1 = 1.6 × 10-5 m2 / s, T1 = 293 K, e P1 = 1 atm; CO2 em O2: DAB,1 = 1.4 × 10-5 m2 / s, T1 = 273 K, e P1 = 1 atm; CO2 em H2: DAB,1 = 5.5 × 10-5 m2 / s, T1 = 273 K, e P1 = 1 atm.
(5,68; 8,39; 3,49) x 10-5 m2 / s respectivamente.
(2,31; 3,58; 3,49) x 10-5 m2 / s respectivamente.
(6; 3; 9) x 10-5 m2 / s respectivamente.
(0,913; 0,888; 3,49) x 10-5 m2 / s respectivamente.
(9,13; 1,25; 3,49) x 10-5 m2 / s respectivamente.
Este fenômeno dá-se quando a pressão do fluído na linha de sucção adquire valores inferiores ao da pressão de vapor do mesmo, formando-se bolhas de ar, isto é, a rarefação do fluído (quebra da coluna de água) causada pelo deslocamento das pás do rotor, natureza do escoamento e/ou pelo próprio movimento de impulsão do fluído.
O fenômeno descrito acima também é conhecido como:
Q = 2,5 m³/s; T = 273 K.
Q = 0,4416 m³/s; T = 326,07 K.
Q = 2,5 m³/s; T = 53,07 K.
Q = 10 m³/s; T = 5 K.
Q = 100 m³/s; T = 5 K.
Um reservatório contendo dois fluidos diferentes está disposto conforme a figura abaixo, em R da figura abaixo, a pressão efetiva é de 860 kgf/m², sendo 1,4 a densidade relativa do líquido E. Determinar a densidade relativa do líquido F (indicado na coluna CTU da figura), desprezando o peso de ar entre A e C.

0,8
5,89
1,58
0,58
0,13
Também conhecido como gás natural ou gás dos pântanos, o metano é um gás representado pela fórmula química CH4, incolor, de odor fraco a levemente adocicado, altamente inflamável, estável, praticamente insolúvel em água e solúvel em solventes orgânicos (álcoois, benzenos, ésteres e gasolina). Trata-se do composto mais simples e abundante do grupo dos hidrocarbonetos.
Hidrocarboneto - Metano
O metano se forma a partir da fermentação de resíduos orgânicos pela ação de bactérias, como a decomposição do lixo orgânico nos aterros sanitários, emissão de vulcões de lama, digestão de herbívoros, extração de combustível mineral, metabolismo de certas espécies bacterianas, o apodrecimento de vegetais nos pântanos (sendo por isso chamado de gás dos pântanos), entre outros processos. Por esse motivo, nos aterros sanitários são colocadas muitas chaminés, que atravessam as várias camadas de material, pelos quais escoam os gases formados pela fermentação do lixo. A combustão incompleta do metano dá origem à água e ao carbono finamente dividido, chamado negro-de-fumo, que é muito usado na fabricação de graxa para sapatos.
Fonte: http://www.infoescola.com/compostos-quimicos/metano/
Considerando os estudos realizados até o momento e o texto introdutório acima, determine o peso específico, o volume específico, e a massa específica do metano em um lixão quando o mesmo estava nas seguintes condições temperatura a 38 ºC pressão 827.400 Pa (absoluta). São dados: R = 52,9 m/k constante específica do gás nas condições mencionadas.
101 N / m³; 87 m³ / N; 10 kg / m³
78 N / m³; 2 m³ / N; 1,25 kg / m³
6 N / m³; 0,0568 m³ / N; 4,35 kg / m³
0,25 N / m³; 0,356 m³ / N; 0,2 kg / m³
50,26 N / m³; 0,0199 m³ / N; 5,13 kg / m³
Enche – se um frasco (até o traço de afloramento) com 3,06 g de ácido sulfúrico. Repete – se a experiência, substituindo o ácido por 1,66 g de água. Obter a densidade relativa do ácido sulfúrico.
9,21
5,8
2,43
1,843
3,23
Em uma indústria projetou-se a tubulação NSQ, para o transporte de água entre os reservatórios R1 e R2. Por razões técnicas, no ponto S houve redução do diâmetro, de D1 = 250 mm para D2 = 125 mm. Obtiveram-se as seguintes perdas de carga contínuas: hMN = 0,4 V12 / 2g; hNS = 5,6 V12 / 2g; e hST = 8 V22 / 2g. Admitindo que seja nula a velocidade na superfície livre dos reservatórios, calcular:
- As velocidades médias V1 e V2 nos trechos NS e SQ respectivamente;
- A vazão entre R1 e R2.
V1 = 5 m / s, V2= 10 m / s; Q = 2,35 m³ / s
V1 = 5,6 m / s, V2= 4,64 m / s; Q = 2,35 m³ / s
V1 = 13,58 m / s, V2= 58,36 m / s; Q = 5,68 m³ / s
V1 = 1,16 m / s, V2= 4,64 m / s; Q = 0,057 m³ / s
V1 = 1,16 m / s, V2= 8,97 m / s; Q = 2,35 m³ / s
Observe o esquema abaixo que mostra uma lâmpada incandescente de 150 W. O filamento da lâmpada tem 5 cm de comprimento e diâmetro de 0,5 mm. O diâmetro do bulbo de vidro da lâmpada é de 8 cm. Determine o fluxo de calor em W / m² nos seguintes casos:

Na superfície do filamento;
Na superfície de vidro da lâmpada;
Calcule quanto irá custar por ano para manter a luz acesa 8 h / dia, todos os dias com um custo unitário de eletricidade de R$ 0,08 / kWh.
1 - 10,32 exp. 6 w / m²; 2 - 8974 W / m²; 3 - 50,00 R$ / ano
1 - 1,91 exp. 6 w / m²; 2 - 3240 W / m²; 3 - 50,00 R$ / ano
1 - 2,53 exp. 6 w / m²; 2 - 1254 W / m²; 3 - 35,04 R$ / ano
1 - 45,32 exp. 6 w / m²; 2 - 423 W / m²; 3 - 35,04 R$ / ano
1 - 1,91 exp. 6 w / m²; 2 - 7500 W / m²; 3 - 35,04 R$ / ano
Um resistor cilíndrico fechado está fixado em uma placa de computador dissipando uma potência de 1,2 W. O resistor tem 2 cm de comprimento e um diâmetro de 0,4 cm, e no local onde ele está instalado o calor apresenta transferência uniforme. Desconsiderando os fios de ligação determine o fluxo de calor do resistor citado.
0,477 W/cm2
0,495 W/cm2
0,415 W/cm2
0,434 W/cm2
1,773 W/cm2
Assinale a alternativa correta que contém o coeficiente de difusão binária para o dióxido de carbono em nitrogênio, dióxido de carbono em oxigênio e dióxido de carbono em hidrogênio, respectivamente, a 320 k 2 atm. São dados: CO2 em N2: DAB,1 = 1.6 × 10-5 m2 / s, T1 = 293 K, e P1 = 1 atm; CO2 em O2: DAB,1 = 1.4 × 10-5 m2 / s, T1 = 273 K, e P1 = 1 atm; CO2 em H2: DAB,1 = 5.5 × 10-5 m2 / s, T1 = 273 K, e P1 = 1 atm.
(5,68; 8,39; 3,49) x 10-5 m2 / s respectivamente.
(2,31; 3,58; 3,49) x 10-5 m2 / s respectivamente.
(6; 3; 9) x 10-5 m2 / s respectivamente.
(0,913; 0,888; 3,49) x 10-5 m2 / s respectivamente.
(9,13; 1,25; 3,49) x 10-5 m2 / s respectivamente.
Este fenômeno dá-se quando a pressão do fluído na linha de sucção adquire valores inferiores ao da pressão de vapor do mesmo, formando-se bolhas de ar, isto é, a rarefação do fluído (quebra da coluna de água) causada pelo deslocamento das pás do rotor, natureza do escoamento e/ou pelo próprio movimento de impulsão do fluído.
O fenômeno descrito acima também é conhecido como:

0,8
5,89
1,58
0,58
0,13
Também conhecido como gás natural ou gás dos pântanos, o metano é um gás representado pela fórmula química CH4, incolor, de odor fraco a levemente adocicado, altamente inflamável, estável, praticamente insolúvel em água e solúvel em solventes orgânicos (álcoois, benzenos, ésteres e gasolina). Trata-se do composto mais simples e abundante do grupo dos hidrocarbonetos.
Hidrocarboneto - Metano
O metano se forma a partir da fermentação de resíduos orgânicos pela ação de bactérias, como a decomposição do lixo orgânico nos aterros sanitários, emissão de vulcões de lama, digestão de herbívoros, extração de combustível mineral, metabolismo de certas espécies bacterianas, o apodrecimento de vegetais nos pântanos (sendo por isso chamado de gás dos pântanos), entre outros processos. Por esse motivo, nos aterros sanitários são colocadas muitas chaminés, que atravessam as várias camadas de material, pelos quais escoam os gases formados pela fermentação do lixo. A combustão incompleta do metano dá origem à água e ao carbono finamente dividido, chamado negro-de-fumo, que é muito usado na fabricação de graxa para sapatos.
Fonte: http://www.infoescola.com/compostos-quimicos/metano/
Considerando os estudos realizados até o momento e o texto introdutório acima, determine o peso específico, o volume específico, e a massa específica do metano em um lixão quando o mesmo estava nas seguintes condições temperatura a 38 ºC pressão 827.400 Pa (absoluta). São dados: R = 52,9 m/k constante específica do gás nas condições mencionadas.
101 N / m³; 87 m³ / N; 10 kg / m³
78 N / m³; 2 m³ / N; 1,25 kg / m³
6 N / m³; 0,0568 m³ / N; 4,35 kg / m³
0,25 N / m³; 0,356 m³ / N; 0,2 kg / m³
50,26 N / m³; 0,0199 m³ / N; 5,13 kg / m³
Enche – se um frasco (até o traço de afloramento) com 3,06 g de ácido sulfúrico. Repete – se a experiência, substituindo o ácido por 1,66 g de água. Obter a densidade relativa do ácido sulfúrico.
9,21
5,8
2,43
1,843
3,23
Em uma indústria projetou-se a tubulação NSQ, para o transporte de água entre os reservatórios R1 e R2. Por razões técnicas, no ponto S houve redução do diâmetro, de D1 = 250 mm para D2 = 125 mm. Obtiveram-se as seguintes perdas de carga contínuas: hMN = 0,4 V12 / 2g; hNS = 5,6 V12 / 2g; e hST = 8 V22 / 2g. Admitindo que seja nula a velocidade na superfície livre dos reservatórios, calcular:
- As velocidades médias V1 e V2 nos trechos NS e SQ respectivamente;
- A vazão entre R1 e R2.
V1 = 5 m / s, V2= 10 m / s; Q = 2,35 m³ / s
V1 = 5,6 m / s, V2= 4,64 m / s; Q = 2,35 m³ / s
V1 = 13,58 m / s, V2= 58,36 m / s; Q = 5,68 m³ / s
V1 = 1,16 m / s, V2= 4,64 m / s; Q = 0,057 m³ / s
V1 = 1,16 m / s, V2= 8,97 m / s; Q = 2,35 m³ / s
Observe o esquema abaixo que mostra uma lâmpada incandescente de 150 W. O filamento da lâmpada tem 5 cm de comprimento e diâmetro de 0,5 mm. O diâmetro do bulbo de vidro da lâmpada é de 8 cm. Determine o fluxo de calor em W / m² nos seguintes casos:

Na superfície do filamento;
Na superfície de vidro da lâmpada;
Calcule quanto irá custar por ano para manter a luz acesa 8 h / dia, todos os dias com um custo unitário de eletricidade de R$ 0,08 / kWh.
1 - 10,32 exp. 6 w / m²; 2 - 8974 W / m²; 3 - 50,00 R$ / ano
1 - 1,91 exp. 6 w / m²; 2 - 3240 W / m²; 3 - 50,00 R$ / ano
1 - 2,53 exp. 6 w / m²; 2 - 1254 W / m²; 3 - 35,04 R$ / ano
1 - 45,32 exp. 6 w / m²; 2 - 423 W / m²; 3 - 35,04 R$ / ano
1 - 1,91 exp. 6 w / m²; 2 - 7500 W / m²; 3 - 35,04 R$ / ano
Um resistor cilíndrico fechado está fixado em uma placa de computador dissipando uma potência de 1,2 W. O resistor tem 2 cm de comprimento e um diâmetro de 0,4 cm, e no local onde ele está instalado o calor apresenta transferência uniforme. Desconsiderando os fios de ligação determine o fluxo de calor do resistor citado.
0,477 W/cm2
0,495 W/cm2
0,415 W/cm2
0,434 W/cm2
1,773 W/cm2
Assinale a alternativa correta que contém o coeficiente de difusão binária para o dióxido de carbono em nitrogênio, dióxido de carbono em oxigênio e dióxido de carbono em hidrogênio, respectivamente, a 320 k 2 atm. São dados: CO2 em N2: DAB,1 = 1.6 × 10-5 m2 / s, T1 = 293 K, e P1 = 1 atm; CO2 em O2: DAB,1 = 1.4 × 10-5 m2 / s, T1 = 273 K, e P1 = 1 atm; CO2 em H2: DAB,1 = 5.5 × 10-5 m2 / s, T1 = 273 K, e P1 = 1 atm.
(5,68; 8,39; 3,49) x 10-5 m2 / s respectivamente.
(2,31; 3,58; 3,49) x 10-5 m2 / s respectivamente.
(6; 3; 9) x 10-5 m2 / s respectivamente.
(0,913; 0,888; 3,49) x 10-5 m2 / s respectivamente.
(9,13; 1,25; 3,49) x 10-5 m2 / s respectivamente.
Este fenômeno dá-se quando a pressão do fluído na linha de sucção adquire valores inferiores ao da pressão de vapor do mesmo, formando-se bolhas de ar, isto é, a rarefação do fluído (quebra da coluna de água) causada pelo deslocamento das pás do rotor, natureza do escoamento e/ou pelo próprio movimento de impulsão do fluído.
O fenômeno descrito acima também é conhecido como:

Hidrocarboneto - Metano
O metano se forma a partir da fermentação de resíduos orgânicos pela ação de bactérias, como a decomposição do lixo orgânico nos aterros sanitários, emissão de vulcões de lama, digestão de herbívoros, extração de combustível mineral, metabolismo de certas espécies bacterianas, o apodrecimento de vegetais nos pântanos (sendo por isso chamado de gás dos pântanos), entre outros processos. Por esse motivo, nos aterros sanitários são colocadas muitas chaminés, que atravessam as várias camadas de material, pelos quais escoam os gases formados pela fermentação do lixo. A combustão incompleta do metano dá origem à água e ao carbono finamente dividido, chamado negro-de-fumo, que é muito usado na fabricação de graxa para sapatos.
Fonte: http://www.infoescola.com/compostos-quimicos/metano/
Considerando os estudos realizados até o momento e o texto introdutório acima, determine o peso específico, o volume específico, e a massa específica do metano em um lixão quando o mesmo estava nas seguintes condições temperatura a 38 ºC pressão 827.400 Pa (absoluta). São dados: R = 52,9 m/k constante específica do gás nas condições mencionadas.
101 N / m³; 87 m³ / N; 10 kg / m³
78 N / m³; 2 m³ / N; 1,25 kg / m³
6 N / m³; 0,0568 m³ / N; 4,35 kg / m³
0,25 N / m³; 0,356 m³ / N; 0,2 kg / m³
50,26 N / m³; 0,0199 m³ / N; 5,13 kg / m³
Enche – se um frasco (até o traço de afloramento) com 3,06 g de ácido sulfúrico. Repete – se a experiência, substituindo o ácido por 1,66 g de água. Obter a densidade relativa do ácido sulfúrico.
9,21
5,8
2,43
1,843
3,23
Em uma indústria projetou-se a tubulação NSQ, para o transporte de água entre os reservatórios R1 e R2. Por razões técnicas, no ponto S houve redução do diâmetro, de D1 = 250 mm para D2 = 125 mm. Obtiveram-se as seguintes perdas de carga contínuas: hMN = 0,4 V12 / 2g; hNS = 5,6 V12 / 2g; e hST = 8 V22 / 2g. Admitindo que seja nula a velocidade na superfície livre dos reservatórios, calcular:
- As velocidades médias V1 e V2 nos trechos NS e SQ respectivamente;
- A vazão entre R1 e R2.
V1 = 5 m / s, V2= 10 m / s; Q = 2,35 m³ / s
V1 = 5,6 m / s, V2= 4,64 m / s; Q = 2,35 m³ / s
V1 = 13,58 m / s, V2= 58,36 m / s; Q = 5,68 m³ / s
V1 = 1,16 m / s, V2= 4,64 m / s; Q = 0,057 m³ / s
V1 = 1,16 m / s, V2= 8,97 m / s; Q = 2,35 m³ / s
Observe o esquema abaixo que mostra uma lâmpada incandescente de 150 W. O filamento da lâmpada tem 5 cm de comprimento e diâmetro de 0,5 mm. O diâmetro do bulbo de vidro da lâmpada é de 8 cm. Determine o fluxo de calor em W / m² nos seguintes casos:

Na superfície do filamento;
Na superfície de vidro da lâmpada;
Calcule quanto irá custar por ano para manter a luz acesa 8 h / dia, todos os dias com um custo unitário de eletricidade de R$ 0,08 / kWh.
1 - 10,32 exp. 6 w / m²; 2 - 8974 W / m²; 3 - 50,00 R$ / ano
1 - 1,91 exp. 6 w / m²; 2 - 3240 W / m²; 3 - 50,00 R$ / ano
1 - 2,53 exp. 6 w / m²; 2 - 1254 W / m²; 3 - 35,04 R$ / ano
1 - 45,32 exp. 6 w / m²; 2 - 423 W / m²; 3 - 35,04 R$ / ano
1 - 1,91 exp. 6 w / m²; 2 - 7500 W / m²; 3 - 35,04 R$ / ano
Um resistor cilíndrico fechado está fixado em uma placa de computador dissipando uma potência de 1,2 W. O resistor tem 2 cm de comprimento e um diâmetro de 0,4 cm, e no local onde ele está instalado o calor apresenta transferência uniforme. Desconsiderando os fios de ligação determine o fluxo de calor do resistor citado.
0,477 W/cm2
0,495 W/cm2
0,415 W/cm2
0,434 W/cm2
1,773 W/cm2
Assinale a alternativa correta que contém o coeficiente de difusão binária para o dióxido de carbono em nitrogênio, dióxido de carbono em oxigênio e dióxido de carbono em hidrogênio, respectivamente, a 320 k 2 atm. São dados: CO2 em N2: DAB,1 = 1.6 × 10-5 m2 / s, T1 = 293 K, e P1 = 1 atm; CO2 em O2: DAB,1 = 1.4 × 10-5 m2 / s, T1 = 273 K, e P1 = 1 atm; CO2 em H2: DAB,1 = 5.5 × 10-5 m2 / s, T1 = 273 K, e P1 = 1 atm.
(5,68; 8,39; 3,49) x 10-5 m2 / s respectivamente.
(2,31; 3,58; 3,49) x 10-5 m2 / s respectivamente.
(6; 3; 9) x 10-5 m2 / s respectivamente.
(0,913; 0,888; 3,49) x 10-5 m2 / s respectivamente.
(9,13; 1,25; 3,49) x 10-5 m2 / s respectivamente.
Este fenômeno dá-se quando a pressão do fluído na linha de sucção adquire valores inferiores ao da pressão de vapor do mesmo, formando-se bolhas de ar, isto é, a rarefação do fluído (quebra da coluna de água) causada pelo deslocamento das pás do rotor, natureza do escoamento e/ou pelo próprio movimento de impulsão do fluído.
O fenômeno descrito acima também é conhecido como:
9,21
5,8
2,43
1,843
3,23
Em uma indústria projetou-se a tubulação NSQ, para o transporte de água entre os reservatórios R1 e R2. Por razões técnicas, no ponto S houve redução do diâmetro, de D1 = 250 mm para D2 = 125 mm. Obtiveram-se as seguintes perdas de carga contínuas: hMN = 0,4 V12 / 2g; hNS = 5,6 V12 / 2g; e hST = 8 V22 / 2g. Admitindo que seja nula a velocidade na superfície livre dos reservatórios, calcular:
- As velocidades médias V1 e V2 nos trechos NS e SQ respectivamente;
- A vazão entre R1 e R2.
V1 = 5 m / s, V2= 10 m / s; Q = 2,35 m³ / s
V1 = 5,6 m / s, V2= 4,64 m / s; Q = 2,35 m³ / s
V1 = 13,58 m / s, V2= 58,36 m / s; Q = 5,68 m³ / s
V1 = 1,16 m / s, V2= 4,64 m / s; Q = 0,057 m³ / s
V1 = 1,16 m / s, V2= 8,97 m / s; Q = 2,35 m³ / s
Observe o esquema abaixo que mostra uma lâmpada incandescente de 150 W. O filamento da lâmpada tem 5 cm de comprimento e diâmetro de 0,5 mm. O diâmetro do bulbo de vidro da lâmpada é de 8 cm. Determine o fluxo de calor em W / m² nos seguintes casos:

Na superfície do filamento;
Na superfície de vidro da lâmpada;
Calcule quanto irá custar por ano para manter a luz acesa 8 h / dia, todos os dias com um custo unitário de eletricidade de R$ 0,08 / kWh.
1 - 10,32 exp. 6 w / m²; 2 - 8974 W / m²; 3 - 50,00 R$ / ano
1 - 1,91 exp. 6 w / m²; 2 - 3240 W / m²; 3 - 50,00 R$ / ano
1 - 2,53 exp. 6 w / m²; 2 - 1254 W / m²; 3 - 35,04 R$ / ano
1 - 45,32 exp. 6 w / m²; 2 - 423 W / m²; 3 - 35,04 R$ / ano
1 - 1,91 exp. 6 w / m²; 2 - 7500 W / m²; 3 - 35,04 R$ / ano
Um resistor cilíndrico fechado está fixado em uma placa de computador dissipando uma potência de 1,2 W. O resistor tem 2 cm de comprimento e um diâmetro de 0,4 cm, e no local onde ele está instalado o calor apresenta transferência uniforme. Desconsiderando os fios de ligação determine o fluxo de calor do resistor citado.
0,477 W/cm2
0,495 W/cm2
0,415 W/cm2
0,434 W/cm2
1,773 W/cm2
Assinale a alternativa correta que contém o coeficiente de difusão binária para o dióxido de carbono em nitrogênio, dióxido de carbono em oxigênio e dióxido de carbono em hidrogênio, respectivamente, a 320 k 2 atm. São dados: CO2 em N2: DAB,1 = 1.6 × 10-5 m2 / s, T1 = 293 K, e P1 = 1 atm; CO2 em O2: DAB,1 = 1.4 × 10-5 m2 / s, T1 = 273 K, e P1 = 1 atm; CO2 em H2: DAB,1 = 5.5 × 10-5 m2 / s, T1 = 273 K, e P1 = 1 atm.
(5,68; 8,39; 3,49) x 10-5 m2 / s respectivamente.
(2,31; 3,58; 3,49) x 10-5 m2 / s respectivamente.
(6; 3; 9) x 10-5 m2 / s respectivamente.
(0,913; 0,888; 3,49) x 10-5 m2 / s respectivamente.
(9,13; 1,25; 3,49) x 10-5 m2 / s respectivamente.
Este fenômeno dá-se quando a pressão do fluído na linha de sucção adquire valores inferiores ao da pressão de vapor do mesmo, formando-se bolhas de ar, isto é, a rarefação do fluído (quebra da coluna de água) causada pelo deslocamento das pás do rotor, natureza do escoamento e/ou pelo próprio movimento de impulsão do fluído.
O fenômeno descrito acima também é conhecido como:

V1 = 5 m / s, V2= 10 m / s; Q = 2,35 m³ / s
V1 = 5,6 m / s, V2= 4,64 m / s; Q = 2,35 m³ / s
V1 = 13,58 m / s, V2= 58,36 m / s; Q = 5,68 m³ / s
V1 = 1,16 m / s, V2= 4,64 m / s; Q = 0,057 m³ / s
V1 = 1,16 m / s, V2= 8,97 m / s; Q = 2,35 m³ / s
Observe o esquema abaixo que mostra uma lâmpada incandescente de 150 W. O filamento da lâmpada tem 5 cm de comprimento e diâmetro de 0,5 mm. O diâmetro do bulbo de vidro da lâmpada é de 8 cm. Determine o fluxo de calor em W / m² nos seguintes casos:

Na superfície do filamento;
Na superfície de vidro da lâmpada;
Calcule quanto irá custar por ano para manter a luz acesa 8 h / dia, todos os dias com um custo unitário de eletricidade de R$ 0,08 / kWh.
1 - 10,32 exp. 6 w / m²; 2 - 8974 W / m²; 3 - 50,00 R$ / ano
1 - 1,91 exp. 6 w / m²; 2 - 3240 W / m²; 3 - 50,00 R$ / ano
1 - 2,53 exp. 6 w / m²; 2 - 1254 W / m²; 3 - 35,04 R$ / ano
1 - 45,32 exp. 6 w / m²; 2 - 423 W / m²; 3 - 35,04 R$ / ano
1 - 1,91 exp. 6 w / m²; 2 - 7500 W / m²; 3 - 35,04 R$ / ano
Um resistor cilíndrico fechado está fixado em uma placa de computador dissipando uma potência de 1,2 W. O resistor tem 2 cm de comprimento e um diâmetro de 0,4 cm, e no local onde ele está instalado o calor apresenta transferência uniforme. Desconsiderando os fios de ligação determine o fluxo de calor do resistor citado.
0,477 W/cm2
0,495 W/cm2
0,415 W/cm2
0,434 W/cm2
1,773 W/cm2
Assinale a alternativa correta que contém o coeficiente de difusão binária para o dióxido de carbono em nitrogênio, dióxido de carbono em oxigênio e dióxido de carbono em hidrogênio, respectivamente, a 320 k 2 atm. São dados: CO2 em N2: DAB,1 = 1.6 × 10-5 m2 / s, T1 = 293 K, e P1 = 1 atm; CO2 em O2: DAB,1 = 1.4 × 10-5 m2 / s, T1 = 273 K, e P1 = 1 atm; CO2 em H2: DAB,1 = 5.5 × 10-5 m2 / s, T1 = 273 K, e P1 = 1 atm.
(5,68; 8,39; 3,49) x 10-5 m2 / s respectivamente.
(2,31; 3,58; 3,49) x 10-5 m2 / s respectivamente.
(6; 3; 9) x 10-5 m2 / s respectivamente.
(0,913; 0,888; 3,49) x 10-5 m2 / s respectivamente.
(9,13; 1,25; 3,49) x 10-5 m2 / s respectivamente.
Este fenômeno dá-se quando a pressão do fluído na linha de sucção adquire valores inferiores ao da pressão de vapor do mesmo, formando-se bolhas de ar, isto é, a rarefação do fluído (quebra da coluna de água) causada pelo deslocamento das pás do rotor, natureza do escoamento e/ou pelo próprio movimento de impulsão do fluído.
O fenômeno descrito acima também é conhecido como:

1 - 10,32 exp. 6 w / m²; 2 - 8974 W / m²; 3 - 50,00 R$ / ano
1 - 1,91 exp. 6 w / m²; 2 - 3240 W / m²; 3 - 50,00 R$ / ano
1 - 2,53 exp. 6 w / m²; 2 - 1254 W / m²; 3 - 35,04 R$ / ano
1 - 45,32 exp. 6 w / m²; 2 - 423 W / m²; 3 - 35,04 R$ / ano
1 - 1,91 exp. 6 w / m²; 2 - 7500 W / m²; 3 - 35,04 R$ / ano
Um resistor cilíndrico fechado está fixado em uma placa de computador dissipando uma potência de 1,2 W. O resistor tem 2 cm de comprimento e um diâmetro de 0,4 cm, e no local onde ele está instalado o calor apresenta transferência uniforme. Desconsiderando os fios de ligação determine o fluxo de calor do resistor citado.
0,477 W/cm2
0,495 W/cm2
0,415 W/cm2
0,434 W/cm2
1,773 W/cm2
Assinale a alternativa correta que contém o coeficiente de difusão binária para o dióxido de carbono em nitrogênio, dióxido de carbono em oxigênio e dióxido de carbono em hidrogênio, respectivamente, a 320 k 2 atm. São dados: CO2 em N2: DAB,1 = 1.6 × 10-5 m2 / s, T1 = 293 K, e P1 = 1 atm; CO2 em O2: DAB,1 = 1.4 × 10-5 m2 / s, T1 = 273 K, e P1 = 1 atm; CO2 em H2: DAB,1 = 5.5 × 10-5 m2 / s, T1 = 273 K, e P1 = 1 atm.
(5,68; 8,39; 3,49) x 10-5 m2 / s respectivamente.
(2,31; 3,58; 3,49) x 10-5 m2 / s respectivamente.
(6; 3; 9) x 10-5 m2 / s respectivamente.
(0,913; 0,888; 3,49) x 10-5 m2 / s respectivamente.
(9,13; 1,25; 3,49) x 10-5 m2 / s respectivamente.
Este fenômeno dá-se quando a pressão do fluído na linha de sucção adquire valores inferiores ao da pressão de vapor do mesmo, formando-se bolhas de ar, isto é, a rarefação do fluído (quebra da coluna de água) causada pelo deslocamento das pás do rotor, natureza do escoamento e/ou pelo próprio movimento de impulsão do fluído.
O fenômeno descrito acima também é conhecido como:
0,477 W/cm2
0,495 W/cm2
0,415 W/cm2
0,434 W/cm2
1,773 W/cm2
Assinale a alternativa correta que contém o coeficiente de difusão binária para o dióxido de carbono em nitrogênio, dióxido de carbono em oxigênio e dióxido de carbono em hidrogênio, respectivamente, a 320 k 2 atm. São dados: CO2 em N2: DAB,1 = 1.6 × 10-5 m2 / s, T1 = 293 K, e P1 = 1 atm; CO2 em O2: DAB,1 = 1.4 × 10-5 m2 / s, T1 = 273 K, e P1 = 1 atm; CO2 em H2: DAB,1 = 5.5 × 10-5 m2 / s, T1 = 273 K, e P1 = 1 atm.
(5,68; 8,39; 3,49) x 10-5 m2 / s respectivamente.
(2,31; 3,58; 3,49) x 10-5 m2 / s respectivamente.
(6; 3; 9) x 10-5 m2 / s respectivamente.
(0,913; 0,888; 3,49) x 10-5 m2 / s respectivamente.
(9,13; 1,25; 3,49) x 10-5 m2 / s respectivamente.
Este fenômeno dá-se quando a pressão do fluído na linha de sucção adquire valores inferiores ao da pressão de vapor do mesmo, formando-se bolhas de ar, isto é, a rarefação do fluído (quebra da coluna de água) causada pelo deslocamento das pás do rotor, natureza do escoamento e/ou pelo próprio movimento de impulsão do fluído.
O fenômeno descrito acima também é conhecido como:
(5,68; 8,39; 3,49) x 10-5 m2 / s respectivamente.
(2,31; 3,58; 3,49) x 10-5 m2 / s respectivamente.
(6; 3; 9) x 10-5 m2 / s respectivamente.
(0,913; 0,888; 3,49) x 10-5 m2 / s respectivamente.
(9,13; 1,25; 3,49) x 10-5 m2 / s respectivamente.